
Una parada Pyle es un tipo de parada de descompresión profunda, corta y opcional , que realizan los buceadores a profundidades muy inferiores a la primera parada de descompresión exigida por un algoritmo de descompresión convencional de fase disuelta , como los algoritmos de descompresión de la Marina de los EE. UU. o Bühlmann . Reciben su nombre de Richard Pyle , un ictiólogo estadounidense de Hawái, [ 1 ] quien descubrió que estas paradas prevenían sus síntomas de fatiga post-inmersión tras inmersiones profundas para recolectar especímenes de peces. [ 2 ]
El patrón de ascenso se conoce como paradas de Pyle o "paradas profundas" desde finales de la década de 1990. [ 3 ] [ 4 ]
Estas paradas fueron desarrolladas por Pyle basándose en su experiencia personal, [ 2 ] y han tenido una influencia significativa en la teoría y la práctica de la descompresión en los años siguientes.
Orígenes
En la década de 1980, Pyle buceaba para explorar profundidades entre 50 y 70 metros (180 y 220 pies) en busca de peces para recolectar, un rango de profundidad a menudo llamado la " zona crepuscular ". [ 2 ] Notó que algunos patrones de buceo no le causaban fatiga posterior a la inmersión. Al revisar sus perfiles de buceo, Pyle descubrió que los síntomas de fatiga posterior a la inmersión eran casi inexistentes cuando realizaba algunas "paradas profundas" antes de sus paradas de descompresión obligatorias. [ 2 ]
Tras numerosas inmersiones, Pyle relacionó el malestar posterior a la inmersión con aquellas en las que, al no haber capturado ningún pez, ascendía directamente a la primera parada de descompresión obligatoria. En las inmersiones en las que recogía peces e interrumpía su ascenso para vaciar sus vejigas natatorias mucho antes de la primera parada de descompresión, no presentaba síntomas de fatiga en la superficie. Entonces, instauró un sistema de realizar paradas breves a mayor profundidad, a una presión intermedia entre la parada anterior (o la profundidad máxima inicial de la inmersión) y la primera parada obligatoria según su programa de descompresión. [ 5 ]
Pyle recibió cierta justificación teórica para sus hallazgos cuando descubrió en 1989 que su patrón de ascenso era similar al producido por el Modelo de Permeabilidad Variable (VPM) de David Yount para el cálculo de la descompresión. [ 2 ] El patrón de ascenso se conoció como " paradas de Pyle " o " paradas profundas ". [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
Cálculo de paradas de Pyle

El método de Richard Pyle para incorporar topes de seguridad profundos es: [ 2 ] [ 8 ]
- Se calcula un perfil de descompresión para la inmersión planificada, utilizando un software de descompresión convencional (sin paradas profundas).
- La primera parada se sitúa a medio camino entre la profundidad al inicio del ascenso y la profundidad de la primera parada de descompresión prevista en el programa. Esta parada duraría entre 2 y 3 minutos.
- El perfil de descompresión se recalcula incluyendo la parada de seguridad profunda en el perfil (la mayoría de los programas informáticos permiten cálculos de perfiles multinivel).
- Si la distancia entre la primera parada de seguridad profunda y la primera parada "obligatoria" es mayor de 30 pies (9 m), entonces se agrega una segunda parada de seguridad profunda a mitad de camino entre la primera parada de seguridad profunda y la primera parada obligatoria.
- Este procedimiento se repite hasta que haya menos de 30 pies entre la última parada de seguridad profunda y la primera parada de descompresión requerida.
La profundidad a medio camino entre la profundidad al inicio del ascenso y la profundidad de la primera parada de descompresión (el promedio de las dos profundidades) es la mitad de la suma de las dos profundidades.
Por ejemplo:
- La profundidad del fondo es de 60 m y la primera profundidad de parada de descompresión requerida es de 15 m.
- El promedio de estas profundidades es (60 m + 15 m) ÷ 2 = 37,5 m, que se puede redondear a 38 m. Esta sería la profundidad de la primera parada de Pyle.
- La diferencia entre la primera parada de Pyle y la primera parada requerida es 38 m - 15 m = 23 m
- Esto mide más de 9 metros, por lo que se recomienda otra parada en Pyle.
- El promedio de 38 m y 15 m es (38 m + 15 m) ÷ 2 = 26,5 m, que se puede redondear a 27 m. Esta sería la profundidad del segundo embalse de Pyle.
- La diferencia entre la segunda parada de Pyle y la primera parada requerida es 27 m - 15 m = 12 m
- Esto supone más de 9 metros, por lo que se recomienda una tercera parada en Pyle.
- El promedio de 27 m y 15 m es (27 m + 15 m) ÷ 2 = 21 m. Esta sería la profundidad del tercer sumidero de Pyle.
- La diferencia entre la tercera parada de Pyle y la primera parada requerida es 21 m - 15 m = 6 m
- Esto mide menos de 9 m, por lo que no se indican más paradas de Pyle.
Ventajas, desventajas y opiniones de expertos sobre las paradas profundas
Las opiniones sobre la eficacia y seguridad de las paradas de Pyle son variadas, al igual que las opiniones sobre si deberían practicarlas los buceadores recreativos, técnicos y profesionales. Algunas de estas opiniones se basan en consideraciones teóricas, y otras están respaldadas por evidencia experimental sistemática. [ 5 ]
Una desventaja teórica de las paradas de Pyle y otras paradas profundas es que se realizan a una profundidad donde algunos tejidos aún se están desgasificando, lo que aumenta la concentración de gas en esos compartimentos tisulares y requiere un tiempo de descompresión adicional para el mismo riesgo. Por lo tanto, solo deben ser utilizadas por buceadores profesionales. No se ha demostrado que los perfiles de buceo sin descompresión sean más seguros al añadir una parada profunda, y en particular, no se debe añadir una parada profunda a expensas de reducir los tiempos de parada menos profundas en una inmersión con descompresión. [ 5 ]
Por otro lado, no se ha demostrado que añadir una parada profunda mientras se siguen las paradas menos profundas programadas por el ordenador sea perjudicial. Las paradas profundas se realizan durante 2-3 minutos, a profundidades donde cualquier carga adicional de nitrógeno es probable que sea pequeña en comparación con la carga total de gas. Durante las inmersiones profundas cortas, son los tejidos rápidos los que se cargan y pueden saturarse con gas inerte. La parada profunda podría reducir la saturación de esos tejidos rápidos, mientras que los tejidos más lentos siguen absorbiendo una pequeña cantidad de gas. Algunos estudios experimentales han demostrado una reducción en el número de burbujas venosas después de paradas profundas combinadas con las paradas menos profundas programadas, en comparación con las paradas menos profundas solas. [ 9 ]
Las investigaciones experimentales de la Armada de los EE. UU. en NEDU indicaron que las paradas profundas prolongadas, calculadas por RGBM, generaban mayor sobresaturación y, por lo tanto, mayor incidencia de DCS que un programa Haldanean de la misma duración. Este resultado no se relacionó con las paradas Pyle de apenas un par de minutos en cada parada, las cuales se consideraron únicamente como un mejor control de la velocidad de ascenso. [ 10 ]
En el Reino Unido, la Sub-Aqua Association ha adoptado un sistema de paradas profundas como parte integral de su programa de entrenamiento. [ 11 ]
Novedades sobre las paradas de Pyle y otras paradas profundas.
Contexto histórico: [ 8 ]
- El modelo termodinámico (Hills, 1976) supone que la fase gaseosa (burbujas) se separa en el tejido sobresaturado.
- El modelo de permeabilidad variable (Yount, 1986) supone que los núcleos de burbujas preexistentes permean la sangre y los tejidos, y crecen durante la descompresión.
- El modelo de burbujas de gradiente reducido (Wienke, 1990) abandona la parametrización de gel del modelo de permeabilidad variable y extiende el modelo de burbujas al buceo repetitivo, de altitud y de perfil inverso.
- El modelo de difusión de burbujas tisulares (Gernhardt y Vann, 1990) supone la transferencia de gas a través de la interfaz de la burbuja y correlaciona el crecimiento con las estadísticas de DCI.
teorías de burbujas
El Modelo de Permeabilidad Variable (o Modelo de Permeabilidad Variable o VPM) es un algoritmo de descompresión desarrollado por David E. Yount y otros para su uso en buceo profesional y recreativo . Fue desarrollado para modelar observaciones de laboratorio sobre la formación y el crecimiento de burbujas en sistemas inanimados e in vivo expuestos a presión. [ 6 ]
El modelo VPM presupone que siempre existen núcleos de burbujas microscópicas en el agua y los tejidos que la contienen. Cualquier núcleo que supere un tamaño crítico específico, relacionado con la profundidad máxima de inmersión ( presión de exposición ), crecerá durante el ascenso. El objetivo del VPM es mantener un riesgo aceptablemente bajo de desarrollar síntomas de enfermedad por descompresión, manteniendo el volumen total de estas burbujas en crecimiento por debajo de un volumen crítico. El método empleado consiste en limitar la sobresaturación manteniendo la presión externa relativamente alta durante la descompresión. Este enfoque produce paradas de descompresión iniciales significativamente más profundas que las asociadas con los modelos de Haldanean (fase disuelta) y comparables con las paradas de Pyle.
Factores de gradiente
Los factores de gradiente son una forma de inducir paradas más profundas en un modelo de descompresión de estado disuelto (Haldanian). Los valores M se modifican para reducir la sobresaturación máxima permitida en los compartimentos tisulares mediante un factor que varía linealmente y es proporcional a la profundidad. Se expresan como dos porcentajes: uno correspondiente al valor M nominal en la superficie y otro al valor M nominal en profundidad. Seleccionar un factor de gradiente bajo en profundidad hace que el algoritmo requiera la primera parada a mayor profundidad que el algoritmo sin modificar. Todos los compartimentos tisulares se ven afectados de la misma manera. Siempre que ambos factores de gradiente sean inferiores al 100 %, el programa de descompresión generado por los factores de gradiente será más conservador que el del algoritmo sin modificar.
Paradas intermedias determinadas por el perfil
Las PDIS son paradas intermedias a una profundidad superior a aquella en la que el compartimento principal para el cálculo de la descompresión pasa de la insuflación a la desgasificación, y por debajo de la profundidad de la primera parada de descompresión obligatoria (o la superficie, en una inmersión sin descompresión). La presión ambiental a esa profundidad es lo suficientemente baja como para asegurar que los tejidos desgasifiquen principalmente gas inerte, aunque bajo un gradiente de presión muy pequeño. Se espera que esta combinación inhiba el crecimiento de burbujas. El compartimento principal generalmente no es el más rápido, excepto en inmersiones muy cortas, para las cuales este modelo no requiere una parada intermedia. [ 12 ] Para las inmersiones de descompresión, la obligación existente no aumenta durante la parada PDI.
Véase también
- Descompresión (buceo) : reducción de la presión y sus efectos durante el ascenso desde profundidad.
- Modelo de burbuja de gradiente reducido – Algoritmo de descompresión
- Algoritmo de descompresión de Bühlmann : modelo matemático de la absorción y liberación de gases inertes en los tejidos con el cambio de presión.
- Teoría de la descompresión: Factores de gradiente – Modelización teórica de la fisiología de la descompresión
Referencias
- ↑ Pyle, Richard. "Curriculum vitae, Richard L. Pyle, Department of Natural Sciences, Bishop Museum, Honolulu" (PDF) . Consultado el 9 de marzo de 2016 .
- 1 2 3 4 5 6 Pyle, Richard L. (1997). "La importancia de las paradas de seguridad profundas: Repensando los patrones de ascenso de las inmersiones de descompresión". Revista de la Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur . Sociedad de Medicina Subacuática del Pacífico Sur.
- ↑ Johnson, Duane. "Paradas profundas: Cambiando la estrategia de ascenso" . Buceo de precisión . Consultado el 9 de marzo de 2016 .
- ↑ Morris, Brian R (2011). "Ascenso desde una inmersión (tasas de ascenso, paradas de seguridad/descompresión profunda, límites de tiempo y más)" . Software de descompresión y planificación de inmersiones de Departure . Recuperado el 9 de marzo de 2016 .
- 1 2 3 4 Denoble, Petar (Invierno 2010). "Paradas profundas" . Alert Diver . Divers Alert Network . Archivado del original el 4 de octubre de 2015. Recuperado el 19 de junio de 2015 .
- 1 2 Yount, DE (1991). "Gelatina, burbujas y la enfermedad por descompresión". En: Hans-Jurgen, K; Harper Jr, DE (Eds.) Buceo Científico Internacional Pacifica... 1991. Actas del Undécimo Simposio Anual de Buceo Científico de la Academia Estadounidense de Ciencias Subacuáticas, celebrado del 25 al 30 de septiembre de 1991. Universidad de Hawái, Honolulu, Hawái.
- ↑ "Estrategias de descompresión de burbujas, PARTE I: ANTECEDENTES y TEORÍA, Copyright 1995 por Eric Maiken" . Archivado del original el 12 de abril de 2016. Consultado el 9 de marzo de 2016 .
- 1 2 3 Paradas profundas, BR Wienke, Operaciones de buceo técnico de NAUI, Tampa, Florida
- ↑ Topes profundos: ¿Añadir la mitad de la profundidad de un tope de seguridad puede proporcionar un margen de seguridad adicional? Por Peter B. Bennett, Ph.D., D.Sc., Alessandro Marroni, MD, Frans J. Cronjé, MD, International DAN
- ↑ Doolette, David (20 de mayo de 2013). "Métodos de descompresión" . DiversAlertNetwork TV . Recuperado el 21 de junio de 2018 .
- ↑ Cole, Bob (2008). Manual del sistema de parada profunda SAA Buhlmann . Sub-Aqua Association . ISBN 978-0953290482.
- ↑ Personal. "Buceo con PDIS (Parada Intermedia Dependiente del Perfil)" (PDF) . Sitio web de Dykkercentret . Frederiksberg: Dykkercentret ApS. Archivado del original (PDF) el 17 de octubre de 2016. Consultado el 5 de marzo de 2016 .
Lecturas adicionales
- Yount, DE; Hoffman, DC (febrero de 1986). "Sobre el uso de un modelo de formación de burbujas para calcular tablas de buceo". Medicina de aviación, espacio y medio ambiente . 57 (2): 149– 56. PMID 3954703 .
Enlaces externos
- Richard Pyle: "Una inmersión en la zona crepuscular del arrecife" TED2004 · 16:48 · Filmado en febrero de 2004
- Aventurero y naturalista, Perfil de Personas Geniales 04: Dr. Richard Pyle
- ¡Submarinos, cámara, acción! Diciembre de 2011 - Blog ecológico del New York Times por Richard L. Pyle
- Confesiones de un buceador mortal : descripción de su accidente de 1986.
- Una charla con Richard Pyle
- Práctica de descompresión