脳脊髄液減少症

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■医学専門研究基礎■『脳脊髄液減少症』の症状悪化と改善の具体的な内容


 
■医学専門研究基礎 総合基礎論
■気体の法則について(ボイルの法則,シャルルの法則,ボイル・シャルルの法則,気体の状態方程式)
石川県立野々市明倫高等学校 田辺 博子

抜粋
5.まとめ
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気体の体積圧力温度物質量といろいろな量が出てきました.
同じ量でも,単位が違うと数値が異なってきます
また,
量を表すアルファベットと,
位を表すアルファベットを区別して,
混乱 しないように気を付けながら,
どんなときにどんな量になるのかを求めてみましょう.

  問題のなかに出てくる物理量とその単位に注意しながら,
解いてみましょう.
「このときのプレッ シャーは○○だから,ボリュームは・・」と言いながら計算してみましょう.

参考文献 [1] 長倉三郎・竹内敬人他,化学Ⅰ,東京書籍,2006年








 
■医学専門研究基礎 総合基礎論
■気体の法則についてボイルの法則シャルルの法則ボイル・シャルルの法則気体の状態方程式
石川県立野々市明倫高等学校 田辺 博子

抜粋
5.まとめ
イメージ 22


気体の体積圧力温度物質量といろいろな量が出てきました.
同じ量でも,単位が違うと数値が異なってきます
また,
量を表すアルファベットと,
位を表すアルファベットを区別して,
混乱 しないように気を付けながら,
どんなときにどんな量になるのかを求めてみましょう.

  問題のなかに出てくる物理量とその単位に注意しながら,
解いてみましょう.
「このときのプレッ シャーは○○だから,ボリュームは・・」と言いながら計算してみましょう.

参考文献 [1] 長倉三郎・竹内敬人他,化学Ⅰ,東京書籍,2006年



気体の法則について

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気体の法則について

(ボイルの法則,シャルルの法則,ボイル・シャルルの法則,気体の状態方程式)
石川県立野々市明倫高等学校 田辺 博子
  ねらい   
一定量の気体がある場合,その気体の体積圧力温度にはどんな関係があるでしょう.
例えば, 下図の中央の風船を,大きくしたり小さくしたりするときには,どうしたらよいでしょうか.
イメージ 1
 写真 1は小松空港の出発ロビーで撮影したスナック菓子と写真2は小松から千歳空港に向かう途 中の飛行機のなかで写したものです.
どうして,こんなに袋の様子が違うのでしょうか.また,
上空の飛行機内で空のペットボトルの蓋を閉めておくと,着陸体制に入ったときに,ぽこんと音 がして凹みます.どうして,こんな現象が起こるのでしょうか.

イメージ 2

また,表示ラベルがはがれて中身が「塩素」か「水素」か「二酸化炭素」か分からなくなったガスボンベがあったとします.
有毒な気体もありますので,匂いを嗅がずに安全に何の気体が入 っているのかを調べる方法はないでしょうか.
さらに,ここで学ぶ気体の法則と浮力との関係を調べていけば,どのくらいの大きさでどのくらいの温度にすれば,人間を乗せて浮かぶ熱気球ができるか計算することもできます.
目に見え ない気体ですが,その気体の温度,体積,圧力の関係が分ればいろいろなことが見えてきます.
 
目次
1.本論に入る前に復習
(1) 量とその単位
(2) 式とグラフ
 2.いろいろな気体の法則
(1) ボイルの法則(Boyle’s law)
(2) シャルルの法則(Charles’s law)
(3) ボイル・シャルルの法則(Boyle’s and Charles’s law)
3.理想気体の状態方程式(Ideal gas equations)
4.気体の状態方程式から気体の分子量を求める
5.まとめ


1.本論に入る前に復習

(1)量とその単位
  体積,圧力,温度は身近な物理量です.いろいろな物理量には,その量がどのくらいあるかを表す 単位があります.量とその単位の例を次表にあげます.

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表 1.1 物理量と単位 「長さ」L  メートル (m) ,フィート,インチ,寸 「質量」w  キログラム (kg) ,ポンド,貫 「時間」t  秒 (s) ,分 (min) ,時間 (h)  「体積」v  立方メートル (m3) ,リットル (L) ,合,升 「熱量」Q  ジュール (J) ,カロリー (cal)   


を表す記号は,その量の単語の頭文字からとることが多いです.例えば,
 P:圧力(pressure) V:体積(volume)  t :温度(temperature) などです.

ただし,同じ文字でも表す量が異なる場合があります.
例えば, t は時間を表すとき, 温度を表すときがあるので注意が必要です.
気体の法則では, t はセ氏温度を表します.
また,絶 対温度は T と大文字を使って区別します.
また,同じ質量でもweightから w ,massから m を使う 場合があります.
ここでは質量を表す記号として w を使います.

と単位との区別が付かずに,「このお菓子のカロリーは多そうだね」と言ってしまう人がいます.
「あなたのメートルはいくらですか」とは言いませんね.高カロリーとは言いますが,高メートルと は言いません.

長さなどの身近な量の場合,量と単位の区別は容易につきますが,熱量や物質量などの慣れない,

身近でない量の場合は,使い分けが難しくなります.
とはいえ,数値に付いている単位を見ると,何 の量を表しているのかが分かり便利です.
 
圧力の単位は,パスカル (Pa) に統一します.
他に,atm ,mmHg を圧力の単位として使う場合 もあります.
単位を変えると,同じ量でも数値が変化します.
例えば, 1.013×105 Pa ≒ 760 mmHg ≒ 1.00 atm  などです.
これは,1.0 m ≒ 3 尺 3 寸 となるのと同様ですね.

単位を組み合わせて表す場合もあります.
例えば,面積を表す m 2,速度を表す km / h などです.
その他,[ J ] = [ N・m ],[ Pa ] = [ N / m2 ] などがあります.

また,k (キロ)は ×1000 ,m (ミリ)は ×1/1000 ,c (センチ)は ×1/100 ,h (ヘクト) は ×100 ,M (メガ)は×106 を意味する単位の前に付ける語(接頭辞)です.例えば,
  1.0 ×103 m = 1.0 km  1.013 ×105 Pa = 1013 hPa   となります.
「私の体重は 70 キロです」「あの投手の球速は 145 キロ くらいかな」と言う人も いますが,正確には「体重は 70 キログラム」「球速は 145 キロメートル毎時」という必要があり ます.
 
問題1・1 時間を表す記号の t は何という単語がもとになっていると思うか.
 
問題1・2 物質量を表す記号には n が使われるが,単位は何か.
 
問題1・3 20 分で 3.0 km 移動したときの速さはいくらか.
 



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(2)式とグラフ
  x,yという 2 つの変数の関係を式やグラフを使って表すことができます.
式やグラフを使うと, 2 つの量の関係を表すのが簡単になります.
いろいろな量の関係を考えるときに,式とグラフを使 いこなすと便利ですし,いろいろなことが分かってきます.

問題1・4 次の各グラフについて,下の各問いに答えなさい.
イメージ 4

(1) 各グラフの x,y の関係を式で書きなさい.(定数は,必要に応じて,a,bを使いなさい. 例えば,(ア),(エ)の傾き,(オ)の x,y の積を a とする.)
 
(2) 上のグラフ(ア)から(オ)のなかで,比例の関係を表すものを選べ.
 
(3)  上のグラフ(ア)から(オ)のなかで,反比例の関係を表すものを選べ.


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2. いろいろな気体の法則
 
 一定の量の気体で,圧力 p ,積 v ,温度 t という 3 つの量には,どんな関係があるでしょ うか.変数が 3 つもあると,これらの関係を捉えるのが大変です
  ところで,歴史的にも,ボイルという科学者が温度一定のときの圧力 p ,体積 v の関係を調べ,
シャルルという科学者が,圧力一定のときの体積 v ,温度 t の関係を調べています.つまり, 3 つ の量を一度に変化させずに,一つの量を一定にして,他の 2 つの量の関係について,実験して調べ ました.


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(1)ボイルの法則(Boyle’s law)
 
イギリスのボイル (Robert Boyle) は,1662 年に,気体の温度 t を一定にして,気体の圧力 p と 体積 v の次のような関係を発見しました.もちろん,使った気体の量は一定にしています.
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 このとき,数学ならば,v = a / p と表しますが,理科では,a を k とおくことが多いので,
       v = k / p
となります.また,圧力 p1 のときに体積が v1,圧力 p2 のときに体積が v2になったとすると,
v1 = k / p1   v2 = k / p2
  ここで,それぞれの式を変形すると p1v1 = k    p 2v2 = k この2つの式より
        k = p1v1 = p2v2  となります.
そこで,k を使わずに表すと,ボイルの法則は
p1v1 = p2v2                             (2.1)
となります.


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(2)シャルルの法則(Charles’s law)
 
フランスのシャルル (Jacques Charles) は,1787 年に,気体の圧力 p を一定にして,気体の温度 t と体積 v の間には下のような関係があることを発見しました.もちろん,使った気体の量は一定 にしています.温度は,セ氏温度 t *1) で測定したとして表してあります.


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5.まとめ
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気体の体積圧力温度物質量といろいろな量が出てきました.
同じ量でも,単位が違うと数値が異なってきます
また,
量を表すアルファベットと,
位を表すアルファベットを区別して,
混乱 しないように気を付けながら,
どんなときにどんな量になるのかを求めてみましょう.

  問題のなかに出てくる物理量とその単位に注意しながら,
解いてみましょう.
「このときのプレッ シャーは○○だから,ボリュームは・・」と言いながら計算してみましょう.

参考文献 [1] 長倉三郎・竹内敬人他,化学Ⅰ,東京書籍,2006年










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■資料
国民主権
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■医学専門研究基礎■『脳脊髄液減少症』の症状悪化と改善の具体的な内容


 
■医学専門研究基礎 総合基礎論
■ヘンリーの法則
◆「揮発性の溶質を含む希薄溶液が気相と平衡にあるときには、気相内の溶質の分圧溶液中の濃度に比例する








 
■医学専門研究基礎 総合基礎論
■ヘンリーの法則
◆「揮発性の溶質を含む希薄溶液が気相と平衡にあるときには、気相内の溶質の分圧p溶液中の濃度cに比例する


ヘンリーの法則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ヘンリーの法則(ヘンリーのほうそく、: Henry's law)は気体に関する法則であり、1803年にウィリアム・ヘンリーにより発表された。
揮発性の溶質を含む希薄溶液が気相と平衡にあるときには、気相内の溶質の分圧p溶液中の濃度cに比例する[1]
と定義される。

ラウールの法則は実際の溶液においては溶液中の多量成分(溶媒)については良く成り立つが、少量成分(溶質)においては成り立たないことが多い
しかし、この場合でも溶質の蒸気圧pモル分率χとすると
{\displaystyle p=K_{\mathrm {H} }\chi }
が成り立つ。KHは比例定数である。

溶質がヘンリーの法則に従うような溶液を理想希薄溶液という。
また溶質が気体である場合、上記の式は溶液中の気体のモル分率と気相での圧力が比例することを意味する
モル分率が充分に小さい範囲ではモル分率は濃度に比例するから、「気体の溶解度は圧力に比例する」といえる。これもヘンリーの法則と呼ばれる。

脚注

[ヘルプ]
  1. ^ 環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室 (2004年3月). “8.1.3.ヘンリー定数(Henry's Constant)(p.69)”. ダイオキシン類挙動モデルハンドブック. 2013年5月30日閲覧。
<img src="//ja.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" />
最終更新 2018年6月25日 (月) 14:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。




ヘンリーの法則(読み)ヘンリーのほうそく(英語表記)Henry's law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

ヘンリーの法則
ヘンリーのほうそく
Henry's law

温度が一定のとき,一定量の液体に溶解する気体質量はその気体の圧力 (分圧) に比例するという法則。 1803年 W.ヘンリーが発見した。この関係はラウールの法則からも導かれる。気体の圧力が小さく,溶解度も小さい希薄溶液では近似的によく成立するが,アンモニアや塩化水素のように溶解度の大きいものではこの法則は成立しない。

世界大百科事典 第2版の解説

ヘンリーのほうそく【ヘンリーの法則 Henry’s law】

気体が液体に溶けるときの溶解度(気‐液平衡の一種)についての法則で,1803年にイギリスの化学者W.ヘンリーが提出した。それによると,温度一定の条件下における気体成分Bの溶解度は気相中のBの分圧pBに比例する。 pBKxBここで,xBは溶液中に溶けている成分Bのモル分率Kは圧力にはよらないが温度に依存する定数(ヘンリー定数)である。この法則が十分によく成立するのは,気相の圧力があまり高くなく,気体が理想気体の法則を少なくとも近似的に満足し,かつ気体の溶解度があまり大きくなく,溶液が十分に希薄な場合である。
出典 株式会社平凡社


日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

ヘンリーの法則
へんりーのほうそく
Henry's law

1803年、イギリスのW・ヘンリーにより発見された、気体の液体に対する溶解度に関する法則圧力によらず気体が液体に溶解する体積は一定であるあるいは「気体の飽和溶解度は圧力に比例する」という表現がとられる実在の気体に関しても、濃度や圧力があまり大きくない範囲においてはかなりの近似で成立することがわかっている
 理想気体の法則から、熱力学的に導くこともできるが、このヘンリーの法則ボイルの法則を組み合わせると、「平衡にある気相と液相との間における気体の濃度比は一定である」という法則が導ける。これは分配の法則partition lawあるいは分配律という。[山崎 昶]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)




気相と平衡

気相

デジタル大辞泉 - 気相の用語解説 - 物質が、気体の状態にある相

もっとも分かりやすい相の分類は固相液相気相であろう。
多くの純物質温度圧力を変化させた場合、固体、液体、気体の3つの状態をとる。
これらそれぞれの状態に対応する相が固相、液相、気相である。
ただし、多くの物質は複数の固相を持つ。たとえば[7]
たとえば土壌は、固相、液相(水相)、気相の三相からなり、固相は土壌粒子、気相は土壌空気、水相は土壌水と呼ばれる[5]
また、大気は、そのほとんどを気相が占めるが、エアロゾル(厳密にはエアロゾル分散媒)が 清浄な空気でも8 x 10-5 m3-エアロゾル/m3-大気が存在する[6]。 エアロゾルは、水相と固相の二相からなるので、大気もまた、固相、気相、液相の三相により構成される。





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■医学専門研究基礎■『脳脊髄液減少症』の症状悪化と改善の具体的な内容


 
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≪当ブログの非公開で未整理ブログ≫順次公開予定
米マイアミ大学の放射線医学と医用生体工学の教授であるアルペリン氏
今回の結論に達した。
真の原因は脳脊髄液(脳漿、髄液ともいう)にあった。






 
■≪目次≫順次に記載予定
◆≪みんなの宇宙旅行必須の脳脊髄液減少症の臨床シリーズ 目次 ≫KIKITATA


 目次 1 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
イメージ 2

イメージ 1


■抜粋
【低気圧と気管支喘息】
気管支喘息の発作は、気圧が前日よりも下がる日、つまり雨の降る前とか台風の前といった低気圧の接近とともに起こりがちです。
中でも台風は相当気圧が低い気団です。
私の経験では台風が九州のはるか南にあり、まだ台風の気象予報がテレビやラジオで流されるずっと前から息苦しくなりま した。
次女もそうだと言います
気圧低下と病気との因果関係については明らかされていませんが、
推定としては低気圧が近づくと体内にヒスタミンなどの物質が増大し
これが自律神経に作用 を及ぼし発作を起こしたり痛みを感ずるのではないかといわれています気管支喘息の発作は、副腎皮質を通じて行われる外界への変化への適応力が落ちるためだと されます
【気圧が低いとリウマチ悪化】
京大ゲノム医学センターの寺尾知可史(ちかし)特定助教らは、米科学誌プロスワン2014年1月16日発表
【高山病のメカニック】
最近の研究によると、このほか神経痛、リウマチ、古傷の痛み、脳出血、心筋梗塞 、急性虫垂炎などが低気圧によって引き起こされるとされます
■■≪減圧タンク≫≪減圧室死亡する事故潜水病=減圧症
■■高気圧酸素治療
高気圧下で純酸素を吸入する ことで、体内の酸素量は増加します(ヘンリーの法則)。


 目次 2 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
■ヘンリーの法則
◆「揮発性の溶質を含む希薄溶液が気相と平衡にあるときには、気相内の溶質の分圧溶液中の濃度に比例する


 目次 3 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
2019/5/2(木) 午後 2:04  https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35969490.html
抜粋
5.まとめ
イメージ 22

気体の体積圧力温度物質量といろいろな量が出てきました.
同じ量でも,単位が違うと数値が異なってきます
また,
量を表すアルファベットと,
位を表すアルファベットを区別して,
混乱 しないように気を付けながら,
どんなときにどんな量になるのかを求めてみましょう.

  問題のなかに出てくる物理量とその単位に注意しながら,
解いてみましょう.


 目次 4 ■■医学専門研究基礎 総合基礎総論
抜粋
 アルペリン教授と共同研究者らは
軌道を周回するISSで数か月を過ごした宇宙飛行士7人について、
搭乗前と搭乗後脳をスキャンしたデータを調べ、
2011年に引退した米国のスペースシャトルに搭乗して短期間の宇宙飛行を行い、
地球に帰還した飛行士9人のデータと比較。
その結果
長期の宇宙飛行を経験した飛行士は、脳脊髄液量が有意に多いことが判明した。

、KIKITATA
論文を調べていないが、脳部全体に脳脊髄液が優位に多いのではなく、その他の各種の記載より推定すれば、部分的に多いのではないかな・・・
篠永正道教授は、論文で脳脊髄液減少症の症状として頭部で部分的に多くなる事は指摘し自己の画像診断にもしている。

 脊髄液は通常、脳と脊髄への衝撃を和らげる一方で、栄養物を循環させ、老廃物を除去する働きをする。
地球上では
脳脊髄液系は、座る、立つ、横たわるなどの姿勢の変化に適応するようにできている
アルペリン教授の説明によると、
宇宙空間では
姿勢に関連した圧力変化が起きないため脳脊髄液系に混乱が生じるという。

 また、
長期の宇宙飛行を経験した飛行士は「飛行後に、眼球の扁平化視神経の突起などの増大が有意に認められた」と論文は指摘している。

 アルペリン教授によると、
今回の研究は、脳脊髄液視覚障害を伴う症候群直接的な役割を果たしている初の定量的な証拠を提示しているという。


NASAの真実の解明に貢献するでしょう・・・
■篠永正道教授の世界最大の臨床と交通事故等での発症の世界初の経験との不一致アドバイス
◆患者としての経験よりの工夫のアドバイス


 目次 5 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
2019/5/4(土) 午前 4:00  https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35969662.html#35969662
検索≫宇宙飛行士の視覚異常の原因は脳脊髄液にあった
結果20件検索


 目次 6 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
2019/5/4(土) 午前 4:05  https://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/35969683.html
抜粋
米マイアミ大学ミラー医学部の教授Noam Alperinさん
Noamさんはこの度、「Visual Impairment Intracranial Pressure(VIIP)」とよばれてきたこの問題の症状の謎を解く研究結果を、北米放射線学会(RSNA)の年次会合で発表しました。
脳脊髄液系の混乱が、眼球の扁平化を引き起こし、視力の低下を招いていることを明らかにしています。
通常であれば、地球上で立ち上がったり寝転がったりする姿勢の変化に、
脳脊髄液系は柔軟に対応できます。
ところが、宇宙空間では微重力空間のため、こうした姿勢の変化が生じない状況となり、
脳脊髄液が溜まってしまうんだとか
すでにこれまでの調査では、国際宇宙ステーション(ISS)に長期滞在した宇宙飛行士の3分の2が、VIIPの視覚障害を抱えるようになったと判明。


 目次 7 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
抜粋
問題は、
マイアミ大学医学部の研究者は、
脳と脊髄の周りに発見された脳脊髄液 (CSF) の体積変化に関係していると言う。
微小重力に長時間曝露すると、この体液が蓄積して、宇宙飛行士の眼球が平らになり、近視を引き起こすことがある。
CSF 蓄積によって、宇宙飛行士の視神経が網膜から脳に信号を送るので、これも良くない
これは、長時間の宇宙飛行士の間で近視を引き起こしており、それは視力 (いわば) に明確な解決策がないという問題です。


 目次 8 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論

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脳と目の問題ある宇宙飛行機構
◆宇宙飛行すると眼球が変形してしまう?
―宇宙時代に直面する謎の眼病発症メカニズムを解明―
◆掛谷・篠島・多田智・他2018年7月6日

イメージ 1
図1.地上へ帰還後6日目の宇宙飛行士の眼球周辺MRI画像。眼球後部平坦化視神経鞘拡大が確認される。 (出典元・Brunstetter, T. NASA・一部改変)

抜粋

、KIKITATA≫疑問点(後日に理由を記載します)
1、結論は、各種を想定したが総てが該当せず、下記の結論のみ。
2、本当に、下記の結論で正しいのか・・・
(1)
本研究は、既に論文などに報告されている事実を基に、宇宙飛行中の髄液の最大圧力を推定しました。
その 結果眼球後部平坦化視神経鞘拡大主たる要因は
髄液の圧力が上がっていることでは無く、宇宙飛行中 の大脳の上方移動であることを指摘しました
そして眼球後部を含めた眼を観察することで脳の動きが推定 できるのではないかということを提案しました。

(2)
大脳の上方移動が起きた時
視神経は眼の後ろにある骨( 眼 窩)の隙間を通って後ろに引っ張られるのに対し、
視神経を取り囲む硬膜( 図2・ 黄色・ 灰色の円筒部分)は 眼窩の骨膜とつながっているために眼球を押し戻すように力が働くことが考えられます
それにより視神経鞘が拡大変形および眼球後部平坦化をもたらしている可能性を本研究は指摘したのです。
つまり
宇宙飛行 士の場合、大脳が頭頂方向に移動することに伴い視神経が後ろへ引っ張られ
髄液圧とは関係なく視神経鞘が拡大する影響を考えなくてはいけません。
そのため我々が算出した計算式が適応できないことになります

、KIKITATA≫疑問点(後日に理由を記載します)
1、本当に、髄液圧がここで高まった結果なのか・・・
2、本当に、髄液圧が正常値(7〜13 mmHg)の約20〜30倍(210mmHg)となっているのか・・・
3、推測に、大きな欠落事項が無いのか・・・
4、(図1)は不鮮明な上、適切なより多くの立証画像は無いのか・・・
図1.地上へ帰還後6日目の宇宙飛行士の眼球周辺MRI画像。眼球後部平坦 化視神経鞘拡大が確認される。 (出典元・Brunstetter, T. NASA・一部改変)

、KIKITATA≫疑問点(後日に理由を記載します)
1、本当に、大脳の上方への移動の結果なのか・・・
2、本当に、そもそも、大脳の上方への移動しているのか・・・
3、本当に、大脳の上方への移動している画像が有るのか・・・

 目次 8の2 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
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 目次 8の3 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
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 目次 8の4 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
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 目次 9 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論
■≪論文全文の検索≫概要 から全文へ≫
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◆≪でも、他の資料が入手
≪参考≫
NASA返事
≪他症状は特に無い・さてさて・・・本当ですかね・・・≫≪水中眼鏡効果は否定せず一考中≫≪≫


 目次 10 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論



 目次 11 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論




 目次 12 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論



 目次 13 ■医学専門研究基礎 総合基礎総論















みんなの宇宙旅行必須の脳脊髄液減少症の臨床シリーズ 1 ≫KIKITATA


■資料
国民主権
庶民の学びと主張


■医学専門研究基礎■『脳脊髄液減少症』の症状悪化と改善の具体的な内容


 
■医学専門研究基礎 総合基礎総論
◆標高の科学

■抜粋
【低気圧と気管支喘息】
気管支喘息の発作は、気圧が前日よりも下がる日、つまり雨の降る前とか台風の前といった低気圧の接近とともに起こりがちです。
中でも台風は相当気圧が低い気団です。
私の経験では台風が九州のはるか南にあり、まだ台風の気象予報がテレビやラジオで流されるずっと前から息苦しくなりま した。
次女もそうだと言います
気圧低下と病気との因果関係については明らかされていませんが、
推定としては低気圧が近づくと体内にヒスタミンなどの物質が増大し
これが自律神経に作用 を及ぼし発作を起こしたり痛みを感ずるのではないかといわれています気管支喘息の発作は、副腎皮質を通じて行われる外界への変化への適応力が落ちるためだと されます
【気圧が低いとリウマチ悪化】
京大ゲノム医学センターの寺尾知可史(ちかし)特定助教らは、米科学誌プロスワン2014年1月16日発表
【高山病のメカニック】
最近の研究によると、このほか神経痛、リウマチ、古傷の痛み、脳出血、心筋梗塞 、急性虫垂炎などが低気圧によって引き起こされるとされます
■■≪減圧タンク≫≪減圧室死亡する事故潜水病=減圧症
■■高気圧酸素治療



≪当ブログ書庫≫≪脳脊髄液減少症気圧・水圧 ≫≪資料≫

≪当ブログ書庫≫≪脳脊髄液減少症気圧・水圧 ≫≪資料≫

≪記載の一例≫




 
■医学専門研究基礎 総合論
◆標高の科学


標高の科学 
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標高を科学する (目次)


「標高が関係する物理学」の一覧表

最初に結論というか総論というか、標高の変化でいろんな数値がどう変化するかをまとめたデータを掲出します。
このあと随所でこの一覧表を使いますので、そのたびにこの場所まで戻っていただくことになります。
素人計算の部分もあり、はじきだすのに都合がい いように我が居場所を1800㍍としたところもあります。
とにかく多彩な場面で標高差が関係していることが分かるかと思います。

イメージ 1


気圧と健康


【低気圧と気管支喘息】
標高が高いと平地に比べて気圧が低くないるのは
冒頭の一覧表の通りです。
気圧が低いといろいろな物理現象が起きますが、もうひとつ健康にも影響が出ます。
特 に気管支と肺に関して気圧が関係します

我が家の長女とその家族は我が山墅にたびたびやってきますが、次女はほとんど上がってきません。
気管支喘息が悪化するからです。
私も小児喘息で小中学校は 半分しか行ってませんし高校はあと8日休むと留年というくらいの出席日数でした。
それが次女に遺伝したかと思うと申し訳ないのですが、私の方は現在ステロイド 療法による喘息治療が進み、まったくと言っていいほど発作は起きません。

ですが、この療法は個人差があるらしく、次女にはいまひとつ効かず、山墅に上がってくると息苦しくなり、もう東京に帰ると言い出します。
それで下山しはじめ て20分ほど走った清里あたりでケロリとします。
このあたり標高1100メートルくらいですから、高度にして600メートルで大変な違いが出るのです。

物質は高い方から低い方へ、濃い方から薄い方へ移動します。
「息を吸う」とは肺が拡がり空気が肺に入っていくことです。
気圧が低いといつもより肺に空気が入 りにくくなります。
気管支喘息の発作は、気圧が前日よりも下がる日、つまり雨の降る前とか台風の前といった低気圧の接近とともに起こりがちです。


 中でも台風は相当気圧が低い気団です。
私の経験では台風が九州のはるか南にあり、まだ台風の気象予報がテレビやラジオで流されるずっと前から息苦しくなりま した。
次女もそうだと言います

気圧低下と病気との因果関係については明らかされていませんが、
推定としては低気圧が近づくと体内にヒスタミンなどの物質が増大し
これが自律神経に作用 を及ぼし発作を起こしたり痛みを感ずるのではないかといわれています気管支喘息の発作は、副腎皮質を通じて行われる外界への変化への適応力が落ちるためだと されます

【気圧が低いとリウマチ悪化】
気圧が低いほど関節リウマチ患者のはれや痛みが増えることを、京都大のグループが確かめた。天気が悪いとリウマチも悪くなると昔から言われているが、通説の湿気より気圧の方が明確な関連があった。
米科学誌プロスワン2014年1月16日発表した。

京大ゲノム医学センターの寺尾知可史(ちかし)特定助教らは、通院患者約2100人の受診データと京都市の気象データの関係を調べた。
すると、気圧が低いほどはれや痛みのある関節の数が増え、患者の自覚症状も悪かった。
特に3日前の気圧がもっとも関係していた
湿度も関係するが、気圧ほどはっきりした統計学的関連がなかった。
気温は無関係だった。

血液のデータとは関係しないので、病気の進行には影響しないと考えられる。
「梅雨時は関節が痛む」「痛みがひどくなると天気が悪くなる」など天候との関係は以前から知られていたが、患者個人のそういった実感を統計学的に実証したのは初めてという
グループの京大病院リウマチセンターの橋本求(もとむ)特定助教は「医師が信じていない場合もあったが疫学的に関連が示されたので、患者の感覚への理解と共感が進むのではないか」と話している。(朝日新聞)

【高山病のメカニック】
高山や高空では他にも人体に影響が出ます。
これは空気中の酸素の含有量が地上と同じでも、気圧が低いために酸素の圧力も低下します
これによって赤血球の 酸素結合力が弱まって、血中の酸素が不足してきます。
そこにもってきて、標高が高いことにより気圧が低くなります。
気圧が下がると同時に血圧も下がります から、医学的な症状が出るというわけです。

富士山登山などで見られる高山病はその一例です。
登山でエネルギー消費が大きくなり酸素の需要が増すのに反比例して酸素の体内補給が減少することから障害を おこし、心臓の動悸が激しくなり、めまい、はては呼吸困難がおこる現象です。
最近の研究によると、このほか神経痛、リウマチ、古傷の痛み、脳出血、心筋梗塞 、急性虫垂炎などが低気圧によって引き起こされるとされます

これを逆に利用しているのが、高気圧酸素治療です。
大気圧よりも高い圧力(2気圧以上)で純酸素を吸入させる酸素療法の一種です。
高気圧下で純酸素を吸入する ことで、体内の酸素量は増加します(ヘンリーの法則)。
豊富な酸素の供給によって様々なケガや疾患に対して効果が得られるものです


「15分で高度3500メートルまで登る」減圧室の危険

埼玉県ふじみ野市大井の温泉施設「真名井の湯大井店」で2014年9月
室内の気圧を下げる「減圧室」にいた男性会社員(65)と、女性介護 士(58)が死亡する事故がありました。
東入間署は急な減圧が死亡につながった可能性が高いとみて、業務上過失致死容疑を視野に捜査しています。

イメージ 3  2人が死亡したのと同じ減圧室。

この減圧室、客は幅約2メートル、奥行き約3メートル、円柱を横に倒したような形状の室内に入ります。
約15分で気圧を高度3500メートルと同程度まで自動的に 減圧し、約45分後に通常の気圧に戻してから、自動的にドアが開く構造になっています。
新陳代謝や血行促進の効果があると謳っていて同様の機械は全国に100台近 く普及、全国に述べ1000万人の愛用者がいるという今はやりの施設だそうです。

この減圧タンク施設は約10年前、化学メーカー「クレハ」の元社員数人が、福島県いわき市で開発したといいます。
気圧を上下させることで細胞を活性化させ健康 促進につながるというのが触れ込みですが、いいことばかりではありません。

もともと減圧タンクは潜水病のために開発されたものです。
海中に長く潜水することの多い海上保安官の潜水士やダイバーは、深いところの高圧の海中から急に浮 上すると「潜水病=減圧症」を発症します。
これは高圧環境下では、血液や組織中に溶けていた窒素が、浮上するときの減圧によって一気に気泡をつくる症状に起因します。
疲労感や関節の痛みを引き起こす初期症状から、重度では死亡に至るケースもある危険な症状です。
こうした海中での事故など備えて、潜水艦から取り残された乗員を浮上 させる任務にあたる救難艦は減圧タンクを持っていますし、潜水士がいるところなどでは事故に備えてあらかじめ陸上に減圧タンクを装備しています。
自衛隊の飛行訓練の現場や大学での高山病の研究目的などでも使用されています。
高圧のところにいた人間の身体は徐々に減圧しないと危険なためです

今回
事故が起きた減圧室というのは、言い方を変えると
15分間で高度3500メートルの高山に一気に人間を引き上げる」わけです。
もともと高度1800〜2500 メートル以上の場所では高山病を発症する可能性があります。
酸素の欠乏によってめまいや嘔吐などを引き起こす高山病に耐性をつけることは難しく、ベテランの登山者でも 発症することがあります。

こうした減圧タンクの他に「高気圧酸素治療」というのがあります。
目的は怪我をしたスポーツ選手の早期回復のため体の隅々まで酸素を行き渡らせ、腫れや痛みを和らげて 回復を促進させようというものです。
2・8気圧の装置内で酸素マスクをつけて、計60分ほど100%の純酸素を吸わせます。
これはこれで効果があるという選手もいます。
 「(気圧に対する)耳抜きができれば苦になりません」と流行のようですが、やはり用心が必要でしょう。
 
我が山墅は1760メートルにありますが一気に「登る」わけでなく、平地から2時間以上かけてクルマで徐々に登ってきますから身体の変調はありませんが下りは15分ほ どで一気に1300メートルまで下がるので耳がキーンとなり、あくびをしたりして「耳抜き」をしています。上の施設の体験者によると減圧室を出るときに体温が2度ほど上 昇しているそうですが、我が経験でもすこし身体が火照る感じがあります。

事故の原因はまだ特定されていませんが、2人の死因は高山病」の可能性が高いといいます。
この二人の前に使用した客は異常がなかったことから、器具の誤操作なども考えら れますが、
もともと人間は急激な気圧の変化には耐えられないものだと知ることが大切でしょう。
我が山墅に出入りするたびに、減圧室広告がいうところの「新陣代謝や血行促進」 に効果があるはずなのですが、宣伝文句ほどの効果を実感したことは皆目ありません

こうした減圧室なる施設は国からの許可を受けた医療機器ではなく、明確な効果も不明なのです。高齢者や病気のある人が入れば危険も高まるのは自明のことです。
高山病に詳しい 日本旅行医学会の篠塚規専務理事は「高齢者や持病のある人、脱水ぎみの人は、脳卒中や心臓病を発症する可能性がある」と警鐘を鳴らしています。
サプリメントやトクホものと同 じで「医学的な根拠もないものを、国や医療機関の指導もないまま民間業者が運営するのは問題がある」と思います。行政の責任者は実態の把握とともに、早くガイドラインを づくったり、医師の臨床試験データをつけるなどの対応が必要でしょう。
減圧症(げんあつしょう)は、身体の組織や体液に溶けていた気体が、環境圧の低下により体内で気化して気泡を発生し、血管を閉塞して発生する障害の事。 潜水症(病)、潜函症(病) あるいは ケーソン病 とも呼ばれる。(参照:ウィキペディア)








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