Have a personal or library account? Click to login
Ultrasonic Detection of the Intravascular Free Gas Phase in Research on Diving Cover

Ultrasonic Detection of the Intravascular Free Gas Phase in Research on Diving

By: Ryszard Kłos  
Open Access
|Jul 2020

References

  1. 1. Wald A. (1947): Sequential Analysis. John Wiley, New York.
  2. 2. Nishi R. Y. (1990): Doppler evaluation of decompression tables. In: Lin Y. C., Shida K. K. (Eds.). Man in the sea. Best Publishing, San Pedro.
  3. 3. Nishi R. Y., Brubakk A. O., Eftedal O. S. (2003): Bubble detection. In: Brubakk A. O. Neumann T. S., Bennett and Elliott’s physiology and medicine of diving. 5th Ed. Saunders, Edinburgh.
  4. 4. Eftedal O. S. (2007): Ultrasonic detection of decompression induced vascular microbubbles. Norwegian University of Science and Technology Faculty of Medicine Department of Circulation and Medical Imaging, Trondheim, ISBN 978-82-471-3697-3.
  5. 5. Seddon F. M., Thacker J. C., Gilbert M. J., Anthony T. G. (2010): Doppler monitoring of compressed air workers; Belfast sewer project. Health and Safety Executive Offshore Technology, Norwich. RR788 Research Report.
  6. 6. Kłos R. (2010): Detekcja śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej. Polish Hyperbaric Research, Vol. (32), 15–30.
  7. 7. Blatteau J. E., Hugon J., Gempp E., Castagna O., Pény C., Vallée N. (2012): Oxygen breathing or recompression during decompression from nitrox dives with a rebreather: effects on intravascular bubble burden and ramifications for decompression profiles. Eur J Appl Physiol., Vol. 112, 2257–2265; DOI: 10.1007/s00421-011-2195-6. Epub 2011 Oct 14.
  8. 8. Kłos R. (2011): Polish Decompression System for CRABE Diving Apparatus. Polish Hyperbaric Research, Vol. 4(37), 43-50.
  9. 9. Kłos R. (2012): Możliwości doboru ekspozycji tlenowonitroksowych dla aparatu nurkowego typu AMPHORA – założenia do nurkowań standardowych i eksperymentalnych. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, ISBN 978-83-924989-8-8.
  10. 10. Bühlmann A. A. (1984): Decompression-Decompression Sickness. Springer-Verlag, Berlin, ISBN 3-540-13308-9; ISBN 0-387-13308-9.10.1007/978-3-662-02409-6
  11. 11. Bühlmann A. A. (1995): Tauchmedizin. Springer-Verlag, Berlin, ISBN 3-540-58970-8.10.1007/978-3-642-97623-0
  12. 12. Kłos R. (2002). Metabolic simulator supports diving apparatus researches. Sea Technology, Vol. (12), 53–56.
  13. 13. Kłos R., Nishi R., Olszanski R. (2002): Validation of diving decompression tables. Internat Marit Health, Vol. 53, 1–4.
  14. 14. Kłos R. (2014): Helioksowe nurkowania saturowane – podstawy teoretyczne do prowadzenia nurkowań i szkolenia. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, ISBN 978-83-938322-1-7.
  15. 15. Sawatzky K. D. (1991): The relationship between intravascular Doppler-detected gas bubbles and decompression sickness after bounce diving in humans. York University, Toronto.
  16. 16. Huggins K. E. (1992): The dynamics of decompression workbook. The University of Michigan, Ann Arbor.
  17. 17. Kłos R. (2007): Zastosowanie metod statystycznych w technice nurkowej – Skrypt. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, ISBN 978-83-924989-26.
  18. 18. Eftedal O. S., Lydersen S., Brubakk A. O. (2007): The relationship between venous gas bubbles and adverse effects of decompression after air dives. Undersea Hyperb Med., Vol. 2(32), 99–105.
  19. 19. Hugon J., Metelkina A., Barbaud A., Nishi R., Bouak F., Blatteau J. E., Gempp E. (2018): Reliability of venous gas embolism detection in the subclavian area for decompression stress assessment following scuba diving. Diving Hyperb Med., Vol. 48, 132–140, DOI: 10.28920/dhm48.3.132-140.10.28920/dhm48.3.132-140620593130199887
  20. 20. Kłos R. (2011): Możliwości doboru dekompresji dla aparatu nurkowego typu CRABE. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, ISBN 978-83-924989-4-0.
  21. 21. Kłos R. (2012): Planning special combat operations with the use of the AMPHORA rebreather / Planowanie specjalnych operacji bojowych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu AMPHORA/. Polish Hyperbaric Research, Vol. (38), 29–130.
  22. 22. Kłos R. (2002): Mathematical modelling of the breathing space ventilation for semi-closed circuit diving apparatus. Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 22, 79–94, ISSN: 0208-5216.
  23. 23. Kłos R. (2007): Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, ISBN 978-83-924989-0-2.
  24. 24. DCIEM (1986): Procedures for Doppler ultrasonic monitoring of divers for intravascular bubbles. Defense and Civil Institute of Environmental Medicine, Toronto, No. 86-C-25.
  25. 25. Kłos R. (2012): Intravascular free gas phase detection. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki, Vol. 188, 85–96, ISSN 0860-889X.
DOI: https://doi.org/10.2478/pomr-2020-0039 | Journal eISSN: 2083-7429 | Journal ISSN: 1233-2585
Language: English
Page range: 176 - 186
Published on: Jul 17, 2020
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2020 Ryszard Kłos, published by Gdansk University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.