Cтраница 2
При этом применяется плотность тока 6 - 10 мА / мм2, в результате чего температура ткани повышается и ткань коагулирует. [16]
Однако последующие экспериментальные исследования Билла ( Bill, 1962) показали, что между изменениями температуры тканей глаза и кровотоком не существует линейной зависимости. [17]
Аппараты термической обработки, из которых ткань или жгут волокна выходит в сухом виде, должны оборудоваться охладительными камерами, обеспечивающими снижение температуры ткани ( жгута) до 40 С. [18]
Тепловой эффект, производимый УЗ, может быть весьма значительным: при ультразвуковом облучении мощностью 4 104 Вт / м2 в течение 20 с температура тканей организма на глубине 2 - 5 см повышается на 5 - 6 С. [19]
Применение в микротоме столика, охлаждаемого термоэлементом, позволило отказываться от неудобных и громоздких баллонов, а самое главное изменением силы тока, протекающего через элемент, управлять температурой ткани с большой точностью и в широких пределах. [20]
Часто высокоплавкие биологические структуры ( вещества), которые имеют повышенные значения fm, характеризуются также повышенными значениями АНт ( Д / / 0) 1 - Согласно предлагаемой автором модели вымерзания, можно полагать, что такие высокоплавкие вещества ( структуры) при снижении температуры тканей организма ( среды обитания) вымерзают и их роль в процессах метаболизма и структурообразования снижается. [21]
При соответствующем регулировании выходной мощности генератора сверхвысоких частот и продолжительности облучения различные ткани бедра собаки могут быть нагреты практически до любой температуры. Температура тканей начинает расти сразу же при поступлении к ним сверхвысокочастотной энергии. Нарастание продолжается приблизительно 20 мин, после чего температура начинает падать. Измерения потока крови в бедре собаки показывают резкое увеличение потока одновременно с понижением температуры. [22]
С и при дальнейшей подсушке приближается к температуре греющей поверхности. Наиболее низким значениям температуры ткани в середине сушки отвечает и наибольшее количество передаваемого тепла от воздуха к ткани. Этим же фактом объясняется выпрямление кривых сушки при применении обдува ткани. При подогреве воздуха до 120 С и давлении пара в цилиндрах около 2 ати примерно 25 %; прироста интенсивности сушки при обдуве происходит за счет тепла, отбираемого от воздуха. [23]
От того, насколько большие размеры имеет пробка закристаллизовавшейся живицы и насколько сильно разбухли клетки, зависит возможность возобновления смоловыделения. Длина пробки зависит от температуры тканей. [24]
Когда руки помещены в холодную воду, поверхностный кровоток SkBF первоначально уменьшается чтобы сохранить тепло. В то время как температура тканей падает, поверхностный кровоток SkBF, как это ни парадоксально, вначале увеличивается, потом уменьшается, и вновь повторяет тот же цикл. Первоначально предлагалось, что вынужденная простудная вазоди-лятация CIVD может быть использована для предотвращения повреждений ткани от замораживания, но это еще не доказано. [25]
Механизм действия неионизирующего излучения состоит в усилении теплового движения моле -, кул в живой ткани. Это приводит к повышению температуры ткани, может вызвать ожоги, катаракты, аномалии развития утробного плода. Не исключена возможность разрушения клеточных мембран, отмечаются нарушения иммунной системы и гема-тоэнцефалического барьера. [26]
![]() |
Защита пальцев.| Классификация термического сопротивления ( / конвективному охлаждению рукавиц и перчаток. [27] |
Конечности, особенно пальцы рук и ног, чрезвычайно восприимчивы к переохлаждению. Если кровотоком не поддерживается достаточное тепло, то температура ткани будет безостановочно опускаться вниз. Питающий конечность кровоток определяется энергетическими ( для мышечной деятельности) и терморегулирующими потребностями организма. Когда ставится под угрозу общий тепловой баланс всего организма, периферийное сужение сосудов помогает сократить основные тепловые потери за счет периферийных тканей. Если уровень активности возрастает, то тешюобмен-ные процессы тоже увеличиваются, и тогда становится легче поддерживать кровоснабжение конечности. [28]
При максимальной скорости сушки ( большие влажности ткани) температура ткани равна температуре мокрого термометра. [29]
В табл. 42.15 приведены сведения, раскрывающие связь между физической деятельностью человека и температурой его тела. Принимается, что физическая деятельность в высшей степени зависит от температуры тканей организма и снижается, когда падает температура жизнеспособных тканей и внутренних органов. Как правило, физическая ловкость в решающей степени зависит от температуры пальцев и рук, а также мышц лба. Общее количество мышечной активности в малой степени зависит от локальной поверхностной температуры, но очень чувствительно к температуре мышц. Так как некоторые из этих температур взаимосвязаны ( например, температура тела и температура мышц), то трудно определить их прямую зависимость. [30]