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高压氧疗愈同样适用于儿童,包括新生儿,主要用于一氧化碳中毒、溺水后脑损伤、坏死性筋膜炎、难治性骨髓炎、以及某些原因引起的脑水肿等。然而,儿童并非“小大人”,其生理结构和对压力的反应有其特殊性。为儿童进行疗愈需要更多的准备和技巧:需要使用专为儿童设计的面罩或头罩;升减压速率需要更缓慢,以适应其娇嫩的咽...
部分患者在经历一个疗程的高压氧疗愈后,可能会报告出现暂时的、可逆的近视现象。这是由于高浓度氧会引起眼内晶状体形状的轻微改变。氧气主要作用于晶状体,可能影响了其代谢,导致屈光力增加,形成近视漂移。这种变化通常是暂时的,在疗愈结束后数周至数月内会逐渐恢复到疗愈前状态。对于本身患有白内障的患者,高压氧有时...
高压氧医学作为一个专业学科,拥有活跃的国际和地区性学术组织。其中较出名的是海底与高气压医学学会(UHMS),它在美国乃至全球范围内制定了许多高压氧疗愈的临床指南和认证标准。此外,欧洲高气压医学委员会(ECHM)、亚太地区高气压医学协会等组织也积极开展学术活动。这些组织通过定期举办国际学术会议、出版专...
产后康复是氧舱应用的新兴场景,民用微压氧舱凭借温和的压力环境与便捷的使用方式,成为产后妈妈调理身体的重要选择。产后女性因分娩过程中体力消耗大、失血较多,易出现气血不足、疲劳乏力、睡眠质量差等问题,通过定期使用微压氧舱,高浓度氧气可促进血液循环,改善组织供氧,帮助缓解疲劳、提升抵抗力;同时,充足的氧气...
由于高压氧疗愈具有一定的侵入性和潜在风险,充分的患者教育和规范的知情同意过程是医疗伦理和法律的强制要求。在疗愈前,医生必须用通俗易懂的语言向患者及其家属详细解释:病情为何需要高压氧疗愈、疗愈的预期获益、可能发生的常见和严重副作用、整个疗愈过程的感受、以及需要患者配合的事项(如如何做耳压平衡)。患者有...
高压氧疗愈同样适用于儿童,包括新生儿,主要用于一氧化碳中毒、溺水后脑损伤、坏死性筋膜炎、难治性骨髓炎、以及某些原因引起的脑水肿等。然而,儿童并非“小大人”,其生理结构和对压力的反应有其特殊性。为儿童进行疗愈需要更多的准备和技巧:需要使用专为儿童设计的面罩或头罩;升减压速率需要更缓慢,以适应其娇嫩的咽...
氧舱疗愈的基石是两个经典的物理化学定律。道尔顿分压定律指出,混合气体的总压力等于各组分气体分压之和。在高压氧舱内,当我们增加环境的总气压时,即使氧气浓度保持不变(通常是100%),氧气的分压也会随之明显升高。例如,在2个肯定大气压下吸入纯氧,其氧分压是海平面呼吸空气时的10倍以上。紧接着,亨利定律发...
这是高压氧疗愈较经典、较无可替代的适应症。减压病,俗称“潜水夫病”,是由于在高压环境(如深潜)后减压过快,导致溶解在血液和组织中的氮气形成气泡,这些气泡可以堵塞血管、压迫神经、引发关节剧痛、皮肤瘙痒、麻痹甚至死亡。动脉气体栓塞则是指空气通过创伤或医源性操作进入动脉系统,随血流阻塞心脑血管,造成中风或...
高压氧疗愈的理念和实践可以追溯到17世纪。1662年,英国医生亨肖***尝试建造了一个名为“domicilium”的密闭舱室,通过风箱系统压缩空气,试图利用压力的变化来疗愈某些疾病,这被视为高压氧疗法的雏形。然而,现代高压氧医学的真正奠基是在19世纪中叶。1878年,法国生理学家保罗·伯特系统研究了...
单人医用高压氧舱是针对个体患者设计的医疗设备,其结构组成相对紧凑,主要包括舱体、压力控制系统、氧气供应系统、生命体征监测系统与应急系统。舱体通常为圆柱形或球形,采用不锈钢材质,配备观察窗(便于医护人员观察舱内情况)、通讯接口(实现舱内外语音沟通)与应急泄压阀;压力控制系统与氧气供应系统集成在舱体外部...
一次典型的高压氧疗愈通常持续90到120分钟,可分为三个阶段:加压、稳压吸氧和减压。在加压阶段,舱内压力会以可控的速度逐渐升高至目标疗愈压力(通常是2.0到2.5个大气压)。此时,患者会感到耳膜受压,类似飞机起飞或潜水时的感觉,需要通过频繁的吞咽、打哈欠或捏鼻鼓气来平衡中耳内外压力。进入稳压期后,压...
为确保全球高压氧疗愈的安全性和有效性,建立了一套严格的标准化和认证体系。国际标准化组织和国际电工委员会发布了关于氧舱设计、制造、测试和操作的国际标准(如ISO 150系列)。这些标准涵盖了材料、结构强度、防火、电气安全、生命支持系统等方方面面。同时,诸如国际水下与高气压医学学会这样的专业机构,负责制...