PL35877B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL35877B1 PL35877B1 PL35877A PL3587751A PL35877B1 PL 35877 B1 PL35877 B1 PL 35877B1 PL 35877 A PL35877 A PL 35877A PL 3587751 A PL3587751 A PL 3587751A PL 35877 B1 PL35877 B1 PL 35877B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- pressure
- chamber
- conditions
- atmospheric pressure
- change
- Prior art date
Links
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 18
- 201000010099 disease Diseases 0.000 claims description 12
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 claims description 12
- 244000052616 bacterial pathogen Species 0.000 claims description 9
- 210000004072 lung Anatomy 0.000 claims description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 2
- 210000002345 respiratory system Anatomy 0.000 claims description 2
- 201000005702 Pertussis Diseases 0.000 description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 9
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 6
- 230000009471 action Effects 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 201000008827 tuberculosis Diseases 0.000 description 4
- 230000001665 lethal effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 3
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 208000028571 Occupational disease Diseases 0.000 description 2
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 2
- 238000000554 physical therapy Methods 0.000 description 2
- 208000008128 pulmonary tuberculosis Diseases 0.000 description 2
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 206010020772 Hypertension Diseases 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 239000003899 bactericide agent Substances 0.000 description 1
- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 description 1
- JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N carbonyl sulfide Chemical compound O=C=S JJWKPURADFRFRB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 230000002070 germicidal effect Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000003902 lesion Effects 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 208000023504 respiratory system disease Diseases 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Description
Medycyna nie posiada dotychczas srodków do leczenia klinicznego kokluszu, jedynym nato¬ miast srodkiem, wplywajacym radykalnie na uleczenie tPJ choroby, jest zmiana k^matu i Prze¬ niesienie chorego w inne, ocjmienne warunki po¬ ziomowe, czyli zmiana miejsca pobytu chorego i przeniesienie go na inny teren, polozony na innym poziomie w stosunku do poziomu morza niz poziom dotychczasowy, na którym przebywal i na którym powstala choroba. Na przyklad przy przeniesieniu chorego z warunków klimatu ni¬ zinnego do klimatu górskiego obserwowano po¬ dobno przypadki, gdy dzieci juz w drodze na wyzej polozony poziom „gubily" koklusz.Wynikaloby z tego, ze w miare wznoszenia sie na wyzszy poziom zaistnialy jakies warunki przyrodolecznicze, które w sposób zabójczy od¬ dzialamy na zarazek kokluszu, zwalczajac chorobe w sposób radykalny. Ostatnio jako srodek lecz¬ niczy, dajacy te same wyniki, stosuje sie wzlot samolotem. Wiec i w tym przypadku stosowany jest ten sam zabieg w innej odmianie.Analizujac wplyw tych srodków zmianopozio- mowych i szukajac zwiazku przyczynowego po* miedzy zmiana poziomu a uleczalnoscia choroby, dochodzi sie do przekonania, ze nie odgrywa tu¬ taj roli zmiana poziomu, jak blednie dotychczas przypuszczano, ani tez zmiana klimatu i stopien czystosci powietrza, lecz raczej róznica cisnienia atmosferycznego, panujacego na tych poziomach.Zakladajac, ze wypowiedziane wyzej twier¬ dzenie jest sluszne i ze nagla zmiana nie po¬ ziomu, jak mniemano dotychczas, lecz cisnienia atmosferycznego, zwiazanego sciele z wysokoscia poziomu, wplywa uleczalnie na koklusz, mozna wyciagnac wniosek, ze zarazek kpkluszu jest tak wrazliwy na zmiane cisnienia atmosferycznego, iz moze normalnie rozwijac sie i istniec wylacz¬ nie tylko w warunkach tego cisnienia atmosfe¬ rycznego, przy którym choroba powstala.Obserwacje wykazaly, ze przy kazdorazowej zmianie cisnienia atmosferycznego, zachodzacej przy nieduzej nawet róznicy poziomów, naste¬ powala poprawa zdrowia Rac jen ta w postacispadku nasilenia choroby. Przy kazdorazowej, kilkakrotnie powtarzanej zmianie miejsca pobytu i niezaleznie od tego, czy wzrastalo czy tez zmniejszalo sie cisnienie, nastepowala wybitna poprawa w sensie zmniejszonej liczby ataków w okresie dobowym, które po kilku dniach po¬ bytu w warunkach jednakowych wzmagaly sie na nowo.Kazdorazowa wiec zmiana warunków cisnienia przyhamowywala nieco nasilenie choroby i zmu¬ szala zarazek do okresowego zmniejszenia swej zywotnosci i dzialalnosci chorobotwórczej, a obracala cala jego energie i sile witalna na przystosowanie sie do nowopowstalych warun¬ ków istnienia w obnizonym lub podwyzszonym cisnieniu.A zatem daloby sie w tym przypadku stwier¬ dzic, ze pewnego rodzaju drgania lub skoki cis¬ nienia atmosferycznego dzialaja skutecznie na tamowanie nasilenia choroby.Pokrywa sie to z wypowiedzianym wyzej twierdzeniem o bardzo malym zasiegu i rozpie¬ tosci skali cisnieniowej, przy której zarazek ko¬ kluszu moze istniec i rozwijac sie skutecznie.Wlasnie wplywem zmniejszonego cisnienia atmosferycznego, i to w niewielkich granicach, czyli wplywem niejako podcisnienia, trzeba tlu¬ maczyc prawie blyskawiczny zanik choroby oraz zabójcze dzialanie na zarazek kokluszu zmiany cisnienia normalnego na cisnienie obnizone.Skadinad wiadomo, ze nagla zmiana warun¬ ków cisnieniowych dziala zabójczo nie tylko na zarazki chorobotwórcze, lecz i na organizmy zlo¬ zone i skomplikowane. Wiadomo na przyklad, ze glebinowe gatunki ryb morskich, wydobyte na powierzchnie morza, gina natychmiast z po¬ wodu naglej zmiany poziomu naturalnego ich bytowania, czyli z powodu naglego obnizenia sie warunków cisnieniowych.Wobec tego ze koklusz jest schorzeniem dróg oddechowych, ewentualnie pluc, których cala powierzchnia jest polaczona w sposób ciagly i bezposredni z atmosfera i jej cisnieniem, jest niewatpliwe, ze kazda, nawet minimalna zmiana warunków cisnienia atmosferycznego musi od¬ dzialywac bezposrednio na zarazek, umiejsco¬ wiony w tych organach.Nalezaloby przypuszczac, ze o ile tkanki dróg oddechowych i pluc przystosowuja sie latwo do zmiany cisnienia w granicach normalnych cis¬ nienia atmosferycznego, to „organizm'4 zarazka, którego stopien wytrzymalosci jest znacznie mniejszy, nie jest w stanie przeciwstawic sie tym zmianom i ginie przy przekroczeniu jakiejs normy cisnieniowej.O ile wiec istnieja niezbite dowody, ze zarazek kokluszu jest niezmiernie wrazliwy na zmiane cisnienia i ze moze istniec i rozwijac sie wy¬ lacznie w warunkach cisnieniowych, do których jest przystosowany, to nalezaloby przypuszczac, ze i inne zarazki chorobotwórcze nie powinny byc obojetne na zmiany cisnienia atmosferycz¬ nego.O ile ta hipoteza jest sluszna, a logiczne rozu¬ mowanie i wyniki dotychczasowych obserwacji raczej za tym przemawiaja, to mozna zaryzyko¬ wac twierdzenie, ze fizykoterapia chorób dróg oddechowych, oparta na dzialaniu raptownej zmiany cisnienia atmosferycznego, moze rozwia¬ zac niejedno zagadnienie, dla którego dotychczas nie istnialy radykalne srodki leczenia klinicz¬ nego.Wiadomo, ze w przypadkach gruzlicy pluc jest zalecany pobyt w warunkach klimatu górskiego, co w nastepstwie, o ile nie ulecza calkowicie, dziala jednak zawsze z dobrym skutkiem i daje dobre wyniki.Nalezaloby ustalic, czy w tym przypadku glów¬ nym powodem- uzyskiwanych wyników, poza wynikami osiaganymi na skutek zabiegów le¬ czenia sanatoryjnego, nie jest dzialanie obnizo¬ nego cisnienia atmosferycznego, które zmuszajac pratek Kocha do przystosowania sie do nowo¬ powstalych warunków istnienia w zmniejszo¬ nym cisnieniu atmosferycznym, obniza energie jego zywotnosci i hamuje normalny rozwój choroby.Wsród górników np. nie istnieje gruzlica pluc jako choroba zawodowa, pomimo ze warunki pracy górnika, zdawaloby sie, jak najbardziej powinny sprzyjac jej rozwojowi. Przy pracy bo¬ wiem pod ziemia, a wiec w warunkach, w któ¬ rych promienie kosmiczne maja zahamowany dostep i gdzie powietrze pomimo 'siniejacej wentylacji przepojone jest pylem weglowym, dymem z odstrzelonych nabojów i wlasnym od¬ dechem ciezko pracujacych ludzi oraz wilgocia wód kopalnianych, gruzlica pluc jako choroba zawodowa powinna bylaby miec ulatwione wa¬ runki rozwoju i co drugi przynajmniej górnik powinienby chorowac na gruzlice.Natomiast wsród pracowników wielu przemy¬ slów naziemnych, pomimo zupelnie odmiennych i zdawaloby sie bez porównania lepszych warun¬ ków pracy, choroba gruzlicy szerzy sie w sposób zastraszajacy. Jedynym zdaje sie logicznym wy¬ tlumaczeniem takiego stanu rzeczy bylaby wy¬ zej przeprowadzona analiza zabójczego wplywu, jaki wywiera na zarazki chorobotwórcze czesta zmiana cisnienia atmosferycznego.Zjezdzajac co dzien do kopalni i powracajac co dzien na powierzchnie, górnik co dzien pod¬ daje swe pluca zmiennym warunkom cisnienio- — 2 —wym, które nie stwarzaja widocznie warunków dogodnych i „klimatu", do którego zarazek gruz¬ licy móglby przystosowac sie.O ile zabójcze dzialanie srodków dezynfek¬ cyjnych na wszelkiego rodzaju zarazki zostalo dokladnie i wszechstronnie zbadane, nic nie sly- salo sie o przeprowadzaniu badan nad wply¬ wem na zarazki zmian cisnienia atmosferycz¬ nego. Wplyw tych zmian, jak widac na przykla¬ dzie kokluszu, jest niewatpliwy i zdecydowany, natomiast nie jest wiadome, na czym polega i jak przebiega dzialanie bakteriobójcze zmian cisnienia atmosferycznego.Najprawdopodobniej polega ono na zniszczeniu otoczki zarazka, co w nastepstwie powoduje zniszczenie samego mikroorganizmu, a niszczenie otoczki pod wplywem zmiany cisnienia odbywa sie najprawdopodobniej w sposób nastepujacy.Jezeli zarazek, przedstawiony w duzym po¬ wiekszeniu na fig. 1, poddany bedzie wplywom wzmozonego cisnienia, dzialajacego na jego otoczke od zewnatrz (strzalki skierowane dosrod- kowo), to „cialo" zarazka, w mysl znanych praw fizycznych, przeciwstawiajac sie tej sile mia¬ zdzacej, i zmniejszajac swa poczatkowa objetosc, wytworzy odpowiedni opór w postari sil prze¬ ciwstawnych (strzalki skierowane odsrodkowo), równowazacych sily dzialajace na niego od ze¬ wnatrz.Wtedy granice jego obwodu, czyli otoczka bakcyla, zostanie poddana jednoczesnemu dzia¬ laniu dwóch sil zrównowazonych: sile cisnienia miazdzacego dzialajacej dosrodkowo i sile oporu dzialajacej odsrodkowo.O ile w dalszym ciagu ustanie dzialanie sily miazdzacej, czyli wzmozonego cisnienia, lub na stapi w tempie powolnym, to w tym samym po¬ wolnym tempie nastapi odprezenie i zwolnienie napiecia sil oporu, a zarazek powróci do nor¬ malnych warunków dotychczasowego istnienia.Zupelnie inaczej bedzie przedstawiala sie sy¬ tuacja, o ile sile wzmozonego cisnienia usuniemy nagle i w sposób radykalny, lub tez w bardzo krótkim okresie czasu. Wtedy raptownie zniknie ustalona równowaga sil, dzialajacych na otoczke zarazka, a blona otoczki, bedac poddana jedno¬ kierunkowemu oddzialywaniu wzmozonych sil odsrodkowych, zostanie rozsadzona przez te sily (fig. 2).W ten sposób moze nastapic jednorazowe i jednoczesne zniszczenie wszystkich lub prawie wszystkich zarazków.Przypadki naglego uleczenia kokluszu przy zmianie warunków cisnienia atmosferycznego jak najlepiej potwierdzalyby wypowiedziane wyzej domniemanie co do przebiegu procesów fizycz¬ nego niszczenia zairazka chorobotwórczego dzia¬ laniem zmiany warunków cisnieniowych.A zatem sposób poddawania zarazków zmien¬ nym wplywom róznorakiej sily cisnienia atmo¬ sferycznego winien byc tak samo zaliczony do srodków bakteriobójczych o radykalnym i zde¬ cydowanym dzialaniu, szczególnie w przypad¬ kach zarazków atakujacych organy oddechowe czlowieka; winien on byc stosowany po uprze¬ dnio dokonanych badaniach w granicach nad i podcisnienia atmosferycznego, uwarunkowa¬ nych wytrzymaloscia organizmu chorego, jako jedna z odmian fizykoterapii klinicznej. A zatem, o ile zarazki, umiejscowione w organach odde¬ chowych lub w plucach, podda sie naglym sko¬ kom zmiennej preznosci powietrza, to mozna liczyc sie z ich unicestwieniem przez zniszczenie (pekanie) otoczki zarazka.Bedzie w tym przypadku oddzialywala bakte¬ riobójczo nie tylko rozpietosc skali cisnieniowej, lecz i raptownosc zmiany cisnienia, czyli mozli¬ wie maksymalnie skrócony czaa przejscia od nadcisnienia do podcisnienia.Wysokosc nadcisnienia, któremu pierwotnie ma byc poddany organizm, nie moze przekraczac normy, ustalonej bezpieczenstwem samego orga¬ nizmu; zmiana nadcisnienia musi nastapic mozli¬ wie raptownie; nadcisnienie powinno byc mozli¬ wie wieksze i trwac mozliwie przez okres dluzszy, zeby pozwolic zarazkowi na pelne roz¬ winiecie preznosci sil wewnetrznych, przeciw¬ stawiajacych miazdzacej sile nadcisnienia i do¬ stosowania przez zarazek jego wymiarów do wymiarów, odpowiadajacych normalnym jego wymiarom w warunkach normalnych cisnienia atmosferycznego.Tak samo przejscie od nadcisnienia do pod¬ cisnienia powinno byc mozliwie raptowne, a czas przejscia krótki i obliczony tak, zeby zarazek nie zdazyl przystosowac sie do nowopowstaja¬ cych warunków.Aby w mysl wynalazku uzyskac warunki ta¬ kich raptownych zmian nadcisnienia na pod¬ cisnienie, nie mozna stosowac bezposredniego tloczenia powietrza do komory operatywnej, ani tez obnizac nastepnie jej cisnienia za pomoca pompy prózniowej, gdyz wtedy tak wzrost cis¬ nienia, jak i jego spadek uzyskiwaloby sie w tem¬ pie zbyt powolnym, co pozwolilo by zarazkom na przystosowanie sie do nowopowstajacych wa¬ runków.Aby uzyskac wymagane warunki raptownych zmian cisnieniowych, stosuje sie urzadzenie we¬ dlug wynalazku, przedstawione na rysunku sche¬ matycznym (fig. 3). Posiada ono postac trój¬ dzielnej komory uszczelnionej, zawierajacej trzy osobne komory A, Bi C, w których wytwarza sie trzy rózne cisnienia. W komorze A istnieje nadcisnienie, w komorze B — normalne cisnie^ nie atmosferyczne i w komorze C — próznia. — 3Komora B jako komora operatywna jest zaopa¬ trzona w hermetycznie zamykajace sie drzwi wejsciowe i jest polaczona w sposób znany z ko¬ morami A i C za pomoca np. zaworów K \ h.O ile np. w gomorze A wytworzy sie W po¬ moca pompy tloczacej T cisnienie = 2 atm, w Ko¬ morze C za pomoca pomy ssacej £ wytworzy sie próznie, a w Komorze operatywnej £ bedzje panowalo normalne cisnienie atmosferyczne, to mozna za pomoGa zaworów K \ h W spospb do¬ wolny i nagly zmieniac cenienie w Komorze operatywnej #, wytwarzajac w niej dowolne nadcisnienie lub podcisnienie.Zamierzona do uzyskania wielkosc nadcisnie¬ nia lub podcisnienia w komorze operatywnej B moze byc kontrolowana za pomoca manome¬ tru M, a kqmory A \ C mpga byc rpwniez zao¬ patrzone w manometry.Komora operatywna B moze byc wyposazona lub polaczona z aparatem tlenowym, a komory 4 i C moga byc zastapione zbiornikami (bu¬ tlami) cisnieniowym i prózniowym. PL
Claims (1)
1. Zastrzezenia patentowe Urzadzenie w postaci komory pneumatycznej do niszczenia zarazków, powodujacych cho¬ roby dróg oddechowych i pluc, znamienne tym, ze sklada sie z trzech samodzielnych ko¬ mór cisnieniowych (A, B i C), z których ko¬ mora (A) jest polaczona z pompa tloczaca (T) do wytwarzania w niej wiekszego cisnienia atmosferycznego, komora (C) jest polaczona z pompa prózniowa (S) do wytwarzania w niej podcisnienia, a komora srodkowa (B) jest polaczona z komorami (A) i (C) zaworami (K) i (L), umozliwiajaoymi wytwarzanie w ko¬ morze (B) dowolnej zmiany warunków cisnie- niowyoh w sensie raptownego wzrostu lub spadku normalnego cisnienia atmosferyczne¬ go, mierzonego manometrem (M). Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze komory cisnieniowe (A, B i O) posiadaja postac osobnych zbiorników. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne tym, ze komora (B) jest polaczona ze zbior¬ nikiem tlenowym. Józef Gulowski Fig.l Fig. 3 „Prasa" Stalinogród, 5007, 1. 9. 53 — R-4-41098 BI bezcjrz. 100 g — 150 PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL35877B1 true PL35877B1 (pl) | 1953-02-28 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Reynolds JR | Characteristics of an inspiration-augmenting reflex in anesthetized cats | |
| Ahlmark | Poisoning by methyl mercury compounds | |
| Omondi et al. | Application of optimal control to the onchocerciasis transmission model with treatment | |
| PL35877B1 (pl) | ||
| Mehta et al. | Survival of implantable cardioverter-defibrillator recipients: role of left ventricular function and its relationship to device use | |
| JPH02503311A (ja) | 殺黴剤組成物 | |
| CN106259551A (zh) | 一种生物农药 | |
| Ohashi | On a rare disease due to Alternaria tenuis Nees (Alternariasis) | |
| EP1737516A1 (de) | Vorrichtung zur intraperitonealen applikation eines ozon oder ozonisierten sauerstoff aufweisenden fluids in einen menschlichen oder tierischen körper und verwendung hierfür | |
| DE20100269U1 (de) | Beschichtete, medizinische Handschuhe mit synergistischer Anti-HIV-Wirkung | |
| CN103877074A (zh) | 5,6,7-三羟基-8-甲氧基黄酮在制备抗缺氧药物中的应用 | |
| DE514045C (de) | Mittel gegen den Kartoffelkrebs | |
| Matthews | Reducing Human Health Risk by Improving Quality of Pesticide Spray Equipment | |
| Veckenstedt et al. | Antiviral activity of certain hetarylhydrazones in Mengo virus infected mice | |
| CCIDENTAL | Heart rate response of anesthetized and unanesthetized dogs to noise and near-vacuum decompression | |
| Delap et al. | In vivo studies with dimethyldithiocarbamate, a possible new antimicrobial for use against Aspergillus fumigatus in poultry | |
| Goldsmid, JM & Rogers | A preliminary study on the treatment of filariasis due to Dipetalonema perstans | |
| Clark | Blast injury | |
| Riedel | Favus and its treatment with a quaternary ammonium compound | |
| Can et al. | Vaccination Effect of the Mask on Novel Coronavirus Pandemic | |
| Kasarla | We cannot afford to ignore the Ancient Pandemic Zoonotic Scourge of Mankind: Plague | |
| SU367864A1 (ru) | I всесоюзная | |
| AT236691B (de) | Verfahren zur Bekämpfung von Lungenwurminfektionen bei Schafen und Rindern | |
| Michelbacher et al. | Aphid Resistant to Parathion | |
| KR100442212B1 (ko) | 양어장 어류의 질병 예방 장치 |