La fisiología de la descompresión es el aspecto de la fisiología que se ve afectado por la exposición a grandes cambios en la presión ambiental . Implica una interacción compleja de la solubilidad de los gases , las presiones parciales y los gradientes de concentración , la difusión, el transporte masivo por perfusión y la mecánica de las burbujas en los tejidos vivos. [ 1 ] El gas se inhala a presión ambiental, y parte de este gas se disuelve en la sangre a través de las paredes alveolares, circula y se difunde en otros fluidos de los tejidos perfundidos. El gas inerte continúa siendo absorbido hasta que el gas disuelto en los tejidos se encuentra en un estado de equilibrio con el gas en los pulmones (véase: " Buceo de saturación "), o la presión ambiental se reduce hasta que los gases inertes disueltos en los tejidos alcanzan una concentración mayor que el estado de equilibrio y comienzan a difundirse nuevamente. [ 2 ]
La absorción de gases en líquidos depende de la solubilidad del gas específico en el líquido específico, la concentración del gas (generalmente expresada como presión parcial) y la temperatura. [ 2 ] En el estudio de la teoría de la descompresión, se investiga el comportamiento de los gases disueltos en los tejidos corporales y se modela para variaciones de presión a lo largo del tiempo. [ 3 ] Una vez disuelto, la distribución del gas disuelto se produce por perfusión , donde el disolvente (sangre) circula alrededor del cuerpo del buceador, y por difusión , donde el gas disuelto puede extenderse a regiones locales de menor concentración cuando no hay un flujo masivo del disolvente . Dado el tiempo suficiente a una presión parcial específica en el gas respiratorio, la concentración en los tejidos se estabilizará, o saturará, a una velocidad que depende de la solubilidad local, la velocidad de difusión y la perfusión. Si la concentración del gas inerte en el gas respiratorio se reduce por debajo de la de cualquiera de los tejidos, habrá una tendencia a que el gas regrese de los tejidos al gas respiratorio. Esto se conoce como desgasificación y ocurre durante la descompresión, cuando la reducción de la presión ambiental o un cambio de gas respiratorio reduce la presión parcial del gas inerte en los pulmones. [ 2 ]
La concentración combinada de gases en cualquier tejido dependerá del historial de presión y de la composición de los gases. En condiciones de equilibrio, la concentración total de gases disueltos será menor que la presión ambiente, ya que el oxígeno se metaboliza en los tejidos y el dióxido de carbono producido es mucho más soluble. Sin embargo, durante una reducción de la presión ambiente, la velocidad de reducción de la presión puede superar la velocidad a la que el gas puede eliminarse por difusión y perfusión, y si la concentración aumenta demasiado, puede llegar a un punto en el que se formen burbujas en los tejidos sobresaturados . Cuando la presión de los gases en una burbuja supera la presión externa combinada de la presión ambiente y la tensión superficial de la interfaz burbuja-líquido, las burbujas crecen, y este crecimiento puede dañar los tejidos. Los síntomas causados por este daño se conocen como enfermedad por descompresión . [ 2 ]
Las tasas reales de difusión y perfusión, y la solubilidad de los gases en tejidos específicos no se conocen generalmente y varían considerablemente. Sin embargo, se han propuesto modelos matemáticos que se aproximan a la situación real en mayor o menor medida, y estos modelos de descompresión se utilizan para predecir si es probable que se produzca la formación de burbujas sintomáticas para un perfil de exposición a la presión dado. [ 3 ] Una descompresión eficiente requiere que el buceador ascienda lo suficientemente rápido como para establecer un gradiente de descompresión lo más alto posible, en tantos tejidos como sea seguro, sin provocar el desarrollo de burbujas sintomáticas. Esto se facilita mediante la presión parcial de oxígeno más alta aceptablemente segura en el gas respiratorio y evitando cambios de gas que podrían causar la formación o el crecimiento de burbujas de contradifusión . El desarrollo de programas que sean a la vez seguros y eficientes se ha visto complicado por la gran cantidad de variables e incertidumbres, incluida la variación personal en la respuesta bajo diferentes condiciones ambientales y carga de trabajo. [ 4 ]
Solubilidad
La solubilidad es la propiedad de una sustancia gaseosa, líquida o sólida ( el soluto ) de mantenerse homogéneamente dispersa como moléculas o iones en un medio líquido o sólido ( el solvente ). En la teoría de la descompresión, la solubilidad de los gases en líquidos es de suma importancia, ya que la formación de burbujas a partir de estos gases es la causa de la enfermedad por descompresión. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
La solubilidad de los gases en los líquidos está influenciada por tres factores principales:
- La naturaleza del disolvente líquido y del soluto [ 8 ]
- Temperatura (los gases son menos solubles en agua, pero pueden ser más solubles en disolventes orgánicos a temperaturas más altas). [ 9 ] [ 10 ]
- Presión (la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido – Ley de Henry , [ 11 ]
La presencia de otros solutos en el disolvente también puede influir en la solubilidad. [ 12 ]
Los tejidos corporales incluyen componentes acuosos y lipídicos en proporciones variables, y la solubilidad de los gases involucrados en la descompresión en estos tejidos variará según su composición. [ 13 ]
Difusión
La difusión es el movimiento de moléculas o iones en un medio cuando no hay un flujo de masa macroscópico del mismo, y puede ocurrir en gases, líquidos o sólidos, o cualquier combinación de estos. [ 14 ] La difusión está impulsada por la energía cinética de las moléculas que se difunden; es más rápida en gases y más lenta en sólidos en comparación con los líquidos debido a la variación en la distancia entre colisiones, y la difusión es más rápida a mayor temperatura, ya que la energía promedio de las moléculas es mayor. La difusión también es más rápida en moléculas más pequeñas y ligeras, de las cuales el helio es el ejemplo extremo. La difusividad del helio es 2,65 veces mayor que la del nitrógeno. [ 15 ]
El gradiente de presión parcial, también conocido como gradiente de concentración , puede utilizarse como modelo para el mecanismo impulsor de la difusión. El gradiente de presión parcial es la tasa de variación de la presión parcial (o, más precisamente, de la concentración) del soluto (gas disuelto) de un punto a otro en el disolvente. Las moléculas de soluto colisionan aleatoriamente con las demás moléculas presentes y tienden, con el tiempo, a dispersarse hasta que la distribución es estadísticamente uniforme. Esto provoca que las moléculas se difundan desde regiones de mayor concentración (presión parcial) a regiones de menor concentración, y la tasa de difusión es proporcional a la tasa de cambio de la concentración. Los tejidos en los que un gas inerte es más soluble desarrollarán, con el tiempo, un mayor contenido de gas disuelto que los tejidos donde el gas es menos soluble. [ 16 ]
Captación de gas inerte (Ingasificación)

En este contexto, gas inerte se refiere a un gas que no es metabólicamente activo . El nitrógeno atmosférico (N₂ ) es el ejemplo más común, y el helio (He) es el otro gas inerte comúnmente utilizado en mezclas respiratorias para buceadores . [ 17 ]
El nitrógeno atmosférico tiene una presión parcial de aproximadamente 0,78 bar a nivel del mar. El aire en los alvéolos pulmonares se diluye con vapor de agua saturado (H₂O ) y dióxido de carbono (CO₂ ) , un producto metabólico liberado por la sangre, y contiene menos oxígeno (O₂ ) que el aire atmosférico, ya que parte de este es absorbido por la sangre para su uso metabólico. La presión parcial de nitrógeno resultante es de aproximadamente 0,758 bar. [ 18 ]
A presión atmosférica, los tejidos corporales están normalmente saturados de nitrógeno a 0,758 bar (569 mmHg). A presiones ambientales más elevadas debido a la profundidad o a la presurización del hábitat, los pulmones del buceador se llenan de gas respiratorio a esa presión mayor, y las presiones parciales de los gases constituyentes aumentarán proporcionalmente. [ 3 ]
- Por ejemplo: A 10 metros de agua de mar (msw), la presión parcial de nitrógeno en el aire será de 1,58 bar. [ 3 ]
Los gases inertes del aire respirado en los pulmones se difunden en la sangre a través de los capilares alveolares ("se mueven siguiendo el gradiente de presión") y se distribuyen por todo el cuerpo mediante la circulación sistémica en un proceso conocido como perfusión. [ 3 ]
Perfusión
La perfusión es el flujo masivo de sangre a través de los tejidos. Los materiales disueltos se transportan en la sangre mucho más rápido de lo que se distribuirían por difusión sola (del orden de minutos en comparación con horas). [ 19 ]
El gas disuelto en la sangre alveolar es transportado a los tejidos corporales por la circulación sanguínea. Allí se difunde a través de las membranas celulares y hacia los tejidos, donde finalmente puede alcanzar el equilibrio. Cuanto mayor sea el suministro de sangre a un tejido, más rápido alcanzará el equilibrio con el gas a la nueva presión parcial. [ 3 ] [ 19 ]
Saturación y sobresaturación
If the supply of gas to a solvent is unlimited, the gas will diffuse into the solvent until there is so much dissolved that equilibrium is reached and the amount diffusing back out is equal to the amount diffusing in. This is called saturation.[3] The concentration at saturation depends on the partial pressure of the gas in the supply and of the solubility of the gas in that solvent, under those conditions.
If the external partial pressure of the gas (in the lungs) is then reduced, more gas will diffuse out than in. A condition known as supersaturation may develop. Supersaturation by gas may be defined as a sum of all partial pressures of gases dissolved in the liquid which exceeds the ambient pressure in the liquid.[20] The gas will not necessarily form bubbles in the solvent at this stage, but supersaturation is necessary for bubble growth.[3] A supersaturated solution of gases in a tissue may form bubbles if suitable nucleation sites exist.[20]
Tissue half times
If an exponential uptake of gas is assumed, which is a good approximation of experimental values for diffusion in non-living homogenous materials, half time of a tissue is the time it takes for the tissue to take up or release 50% of the difference in dissolved gas capacity at a changed partial pressure. For each consecutive half time the tissue will take up or release half again of the cumulative difference in the sequence ½, ¾, 7/8, 15/16, 31/32, 63/64 etc. The number of half times chosen to assume full saturation depends on the decompression model, and typically ranges from 4 (93.75%) to 6 (98.44%).[21][22] Tissue compartment half times used in decompression modelling range from 1 minute to at least 720 minutes.[23]
- For example: A 5 minute tissue will be 50% saturated in 5 minutes, 75% in 10 minutes, 87.5% in 15 minutes and for practical purposes, saturated in about 30 minutes (98.44% saturated at 6 half times)
A specific tissue compartment will have different half times for gases with different solubilities and diffusion rates. This model may not adequately describe the dynamics of outgassing if gas phase bubbles are present.[24][25]
Outgassing of tissues
El gas permanece disuelto en los tejidos hasta que la presión parcial de dicho gas en los pulmones se reduce lo suficiente como para generar un gradiente de concentración con la sangre a una concentración menor que la de los tejidos correspondientes. Una menor presión parcial en los pulmones provocará que se difunda más gas de la sangre al gas pulmonar y menos desde el gas pulmonar a la sangre. Una situación similar ocurre entre la sangre y cada tejido. A medida que la concentración en la sangre desciende por debajo de la concentración en el tejido adyacente, el gas se difundirá desde el tejido hacia la sangre, y luego será transportado de regreso a los pulmones, donde se difundirá en el gas pulmonar y finalmente será eliminado por la exhalación. Si la reducción de la presión ambiental es limitada, esta desaturación tendrá lugar en la fase disuelta, pero si la presión ambiental se reduce lo suficiente, pueden formarse y crecer burbujas, tanto en la sangre como en otros tejidos sobresaturados. [ 3 ]
Cuando la concentración de un gas en un tejido es tal que se difunde más hacia afuera que hacia adentro, se dice que el tejido está sobresaturado con ese gas en relación con los tejidos circundantes. La sobresaturación también puede definirse como la situación en la que la suma de las presiones parciales de los gases disueltos en un tejido excede la presión ambiental total sobre el tejido, [ 26 ] y existe una posibilidad teórica de formación o crecimiento de burbujas. [ 3 ]
insaturación inherente

Existe una reducción metabólica de la presión total del gas en los tejidos. [ 27 ] La suma de las presiones parciales del gas que respira el buceador debe necesariamente equilibrarse con la suma de las presiones parciales en el gas pulmonar. En los alvéolos, el gas se ha humidificado mediante una presión parcial de aproximadamente 63 mbar (47 mmHg) y ha ganado unos 55 mbar (41 mmHg) de dióxido de carbono de la sangre venosa. El oxígeno también se ha difundido en la sangre arterial, reduciendo la presión parcial de oxígeno en los alvéolos en unos 67 mbar (50 mmHg). Como la presión total en los alvéolos debe equilibrarse con la presión ambiente, esta dilución da como resultado una presión parcial efectiva de nitrógeno de unos 758 mb (569 mmHg) en el aire a presión atmosférica normal. [ 27 ]
En estado estacionario, cuando los tejidos se han saturado con los gases inertes de la mezcla respiratoria, los procesos metabólicos reducen la presión parcial del oxígeno, menos soluble, y lo reemplazan con dióxido de carbono, que es considerablemente más soluble en agua. En las células de un tejido típico, la presión parcial de oxígeno desciende a unos 13 mbar (10 mmHg), mientras que la del dióxido de carbono es de aproximadamente 65 mbar (49 mmHg). La suma de estas presiones parciales (agua, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno) asciende a unos 900 mbar (675 mmHg), lo que supone unos 113 mbar (85 mmHg) menos que la presión total del gas respiratorio. Este déficit de saturación es significativo y actúa como amortiguador contra la sobresaturación, además de proporcionar una fuerza impulsora para la disolución de burbujas. [ 27 ]
Los experimentos sugieren que el grado de insaturación aumenta linealmente con la presión para una mezcla respiratoria de composición fija y disminuye linealmente con la fracción de gas inerte en la mezcla respiratoria. [ 28 ] En consecuencia, las condiciones para maximizar el grado de insaturación son un gas respiratorio con la menor fracción posible de gas inerte, es decir, oxígeno puro, a la máxima presión parcial permitida. Este déficit de saturación también se conoce como la " ventana de oxígeno " [ 29 ] o vacante de presión parcial [ 30 ] .
Carga residual de gas inerte en los tejidos
Cuando el buceador emerge a la superficie tras la descompresión, existe un contenido residual de gas inerte distribuido entre los tejidos. Este contenido real de gas es desconocido, al igual que el contenido de gas modelado según el algoritmo de descompresión. El desequilibrio residual de gas continuará equilibrándose hacia el gas respiratorio y, a efectos computacionales, se supone que seguirá equilibrándose de acuerdo con el algoritmo, asumiendo normalmente aire atmosférico como gas respiratorio. La carga residual de gas se calcula y los compartimentos tisulares del modelo se actualizan para que pueda utilizarse como referencia para inmersiones repetitivas. También serviría como referencia para una descompresión posterior si el buceador ascendiera a mayor altitud. La respiración de oxígeno o nitrox después de la inmersión elimina los gases inertes de los tejidos más rápidamente que el aire, pero esto no suele ser calculado por los ordenadores de buceo. Una menor carga de gas inerte en los tejidos reduce el riesgo de desarrollar enfermedad por descompresión (EDC) al volar o al exponerse de cualquier otra forma a una menor presión ambiental después de bucear. [ 31 ] : Ch9
Factores que influyen en la absorción y eliminación de gases disueltos
The exchange of dissolved gases between the blood and tissues is controlled by perfusion and to a lesser extent by diffusion, particularly in heterogeneous tissues. The distribution of blood flow to the tissues is variable and subject to a variety of influences. When the flow is locally high, that area is dominated by perfusion, and by diffusion when the flow is low. The distribution of flow is controlled by the mean arterial pressure and the local vascular resistance, and the arterial pressure depends on cardiac output and the total vascular resistance. Basic vascular resistance is controlled by the sympathetic nervous system, and metabolites, temperature, and local and systemic hormones have secondary and often localised effects, which can vary considerably with circumstances. Peripheral vasoconstriction in cold water decreases overall heat loss without increasing oxygen consumption until shivering begins, at which point oxygen consumption will rise, though the vasoconstriction can persist.[6]
Tissue gas loading
Tissue gas loading, the amount of gas dissolved in a tissue, influences both the rate and direction of diffusion in relation to that tissue, as it is one of the factors determining the concentration gradient. The absolute amount of gas dissolved in a tissue is not usually considered as there is no practical way of measuring it in the diver, and it is usually referred to in terms of concentration, partial pressure, or degree of saturation.[32][33]
Breathing gas composition
The composition of the breathing gas during pressure exposure and decompression is significant in inert gas uptake and elimination for a given pressure exposure profile. Breathing gas mixtures for diving will typically have a different gas fraction of nitrogen to that of air. The partial pressure of each component gas will differ to that of nitrogen in air at any given depth, and uptake and elimination of each inert gas component is proportional to the actual partial pressure over time. The two foremost reasons for use of mixed breathing gases are the reduction of nitrogen partial pressure by dilution with oxygen, to make nitrox mixtures, to reduce nitrogen uptake during pressure exposure and accelerate nitrogen elimination during decompression, and the substitution of helium (and occasionally other gases) for the nitrogen to reduce the narcotic effects and work of breathing under high pressure exposure. Depending on the proportions of helium and nitrogen, these gases are called heliox if there is no nitrogen, or trimix if there is nitrogen and helium along with the essential oxygen.[34][35]
Los gases inertes utilizados como sustitutos del nitrógeno presentan características de solubilidad y difusión en los tejidos vivos diferentes a las del nitrógeno al que reemplazan. Por ejemplo, el gas inerte más común como sustituto del nitrógeno es el helio, que es significativamente menos soluble en los tejidos vivos, [ 36 ] pero también se difunde más rápidamente debido al tamaño y la masa relativamente pequeños del átomo de helio en comparación con la molécula de nitrógeno . [ 37 ]
La composición del gas respiratorio es medible, cuantificable y se utiliza en los algoritmos de descompresión actuales. Para el buceo con circuito abierto, generalmente se proporciona como entrada del usuario, incluyendo la configuración de los interruptores de gas. [ 38 ] En los rebreathers de circuito cerrado, la composición del gas se calcula a menudo en tiempo real, utilizando la composición del diluyente introducida por el usuario, que define la proporción de nitrógeno a helio, y la presión parcial de oxígeno instantánea medida. [ 39 ]
Temperatura corporal y ejercicio
El flujo sanguíneo a la piel y la grasa se ve afectado por la temperatura cutánea y central, y la perfusión muscular en reposo está controlada por la temperatura del propio músculo. Durante el ejercicio, el aumento del flujo a los músculos activos suele compensarse con una reducción del flujo a otros tejidos, como los riñones, el bazo y el hígado. [ 6 ]
El flujo sanguíneo a los músculos disminuye en agua fría, pero el ejercicio mantiene el músculo caliente y el flujo elevado incluso cuando la piel está fría. El flujo sanguíneo a la grasa normalmente aumenta durante el ejercicio, pero esto se inhibe al sumergirse en agua fría. La adaptación al frío reduce la vasoconstricción extrema que suele producirse al sumergirse en agua fría. [ 6 ]
El ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca incrementa la perfusión general, lo que a su vez aumenta la velocidad de transporte de gases inertes hacia y desde los tejidos más perfundidos, y una temperatura tisular más elevada incrementa la velocidad de difusión a través de dichos tejidos. Durante la descompresión, existe una compensación entre el ejercicio leve, que mejora la eliminación de gases inertes, y el ejercicio intenso, que desencadena la formación y el crecimiento de burbujas. [ 40 ]
Las variaciones en la distribución de la perfusión no necesariamente afectan el intercambio de gases inertes respiratorios, aunque algunos gases pueden verse restringidos localmente por cambios en la perfusión. El reposo en un ambiente frío reduce el intercambio de gases inertes de la piel, la grasa y los músculos, mientras que el ejercicio aumenta el intercambio de gases donde aumenta la perfusión. El ejercicio durante la descompresión puede reducir el tiempo y el riesgo de la misma, siempre que no haya burbujas, pero puede aumentar el riesgo si las hay. [ 6 ]
El intercambio de gases inertes es menos favorable para el buceador que está caliente y se ejercita a profundidad durante la fase de insuflación, y descansa y está frío durante la descompresión, [ 6 ] y más favorable para el buceador que está fresco y relajado a profundidad durante la insuflación, y caliente con ejercicio suave durante la descompresión. [ 41 ] [ 42 ]
Contradifusión isobárica
La contradifusión isobárica (CDI) es la difusión de gases en direcciones opuestas causada por un cambio en la composición del gas ambiente externo o del gas respiratorio sin que cambie la presión ambiente. Durante la descompresión después de una inmersión, esto puede ocurrir cuando se cambia el gas respiratorio o cuando el buceador entra en un entorno lleno de gas que difiere del gas respiratorio. [ 43 ]
Si bien no es estrictamente un fenómeno de descompresión, es una complicación que puede ocurrir durante la descompresión y que puede resultar en la formación o el crecimiento de burbujas sin cambios en la presión ambiental. Lambertsen ha descrito dos formas de este fenómeno: [ 44 ] [ 43 ]
La ICD superficial (también conocida como contradifusión isobárica en estado estacionario) [ 45 ] ocurre cuando el gas inerte respirado por el buceador se difunde más lentamente en el cuerpo que el gas inerte que lo rodea. [ 44 ] [ 43 ] [ 45 ]
Un ejemplo de esto sería respirar aire en un ambiente de heliox. El helio del heliox se difunde rápidamente en la piel, mientras que el nitrógeno se difunde más lentamente desde los capilares hacia la piel y fuera del cuerpo. El efecto resultante genera sobresaturación en ciertas zonas de los tejidos superficiales y la formación de burbujas de gas inerte. [ 43 ]
La ICD de tejido profundo (también conocida como contradifusión isobárica transitoria) [ 45 ] ocurre cuando el buceador respira diferentes gases inertes en secuencia. [ 44 ] El gas de rápida difusión se transporta al tejido más rápido que el gas de difusión más lenta se transporta fuera del tejido. [ 43 ]
Esto puede ocurrir cuando los buceadores cambian de una mezcla de nitrógeno a una mezcla de helio (la difusividad del helio es 2,65 veces más rápida que la del nitrógeno), [ 43 ] o cuando los buceadores de saturación que respiran hidreliox cambian a una mezcla de heliox. [ 46 ]
Existe otro efecto que puede manifestarse como resultado de la disparidad en la solubilidad entre los diluyentes de gases respiratorios inertes, que ocurre en los cambios de gas isobáricos cerca del techo de descompresión entre un gas de baja solubilidad, típicamente helio, y un gas de mayor solubilidad, típicamente nitrógeno. [ 47 ] [ 48 ]
Un modelo de descompresión del oído interno propuesto por Doolette y Mitchell sugiere que un aumento transitorio de la tensión del gas tras el cambio de helio a nitrógeno en el gas respiratorio puede deberse a la diferencia en la transferencia de gases entre los compartimentos. Si el transporte de nitrógeno al compartimento vascular por perfusión supera la eliminación de helio por perfusión, mientras que la transferencia de helio al compartimento vascular por difusión desde la perilinfa y la endolinfa supera la contradifusión de nitrógeno, esto puede provocar un aumento temporal de la tensión total del gas, ya que la entrada de nitrógeno supera la eliminación de helio, lo que puede dar lugar a la formación y el crecimiento de burbujas. Este modelo sugiere que la difusión de gases desde el oído medio a través de la ventana redonda es insignificante. El modelo no es necesariamente aplicable a todos los tipos de tejido. [ 49 ]
Lambertsen hizo sugerencias para ayudar a evitar problemas con el DAI mientras se bucea: [ 44 ] [ 43 ]
- Si el buceador está rodeado o saturado de nitrógeno, no debe respirar gases ricos en helio. [ 43 ]
- Los cambios de gas que impliquen pasar de mezclas ricas en helio a mezclas ricas en nitrógeno serían aceptables, pero los cambios de nitrógeno a helio deberían incluir recompresión. [ 43 ]
Sin embargo, el estudio más reciente de Doolette y Mitchell sobre la enfermedad por descompresión del oído interno (EDI) muestra que el oído interno podría no estar bien modelado por los algoritmos comunes (por ejemplo, Bühlmann). Doolette y Mitchell proponen que un cambio de una mezcla rica en helio a una rica en nitrógeno, como es común en el buceo técnico al cambiar de trimix a nitrox durante el ascenso, puede causar una sobresaturación transitoria de gas inerte dentro del oído interno y provocar EDI. [ 49 ] Sugieren que los cambios de gas respiratorio de mezclas ricas en helio a ricas en nitrógeno deben programarse cuidadosamente, ya sea a gran profundidad (considerando la narcosis por nitrógeno) o a poca profundidad para evitar el período de máxima sobresaturación resultante de la descompresión. Los cambios también deben realizarse durante la respiración de la mayor presión parcial de oxígeno inspirado que se pueda tolerar de forma segura, considerando la toxicidad del oxígeno. [ 49 ]
Steve Burton propuso una hipótesis similar para explicar la incidencia de IEDCS al cambiar de trimix a nitrox, considerando el efecto de la mayor solubilidad del nitrógeno en comparación con el helio en la producción de aumentos transitorios en la presión total del gas inerte, lo que podría conducir a DCS en condiciones isobáricas. [ 15 ]
Burton argumenta que el efecto de cambiar de Trimix a Nitrox con un gran aumento de la fracción de nitrógeno a presión constante tiene el efecto de aumentar la carga de gas total dentro de los tejidos más rápidos, ya que la pérdida de helio se compensa más que con el aumento de nitrógeno. Esto podría causar la formación y el crecimiento inmediato de burbujas en los tejidos rápidos. Se sugiere una regla simple para evitar problemas con el DAI cuando se cambia de gas en un techo de descompresión: [ 15 ]
- Cualquier aumento en la fracción de nitrógeno gaseoso en el gas de descompresión debe limitarse a 1/5 de la disminución en la fracción de helio gaseoso. [ 15 ]
Se ha comprobado que esta regla evita con éxito los problemas del DAI en cientos de inmersiones profundas con trimix. [ 15 ]
Formación, crecimiento y eliminación de burbujas
Se desconoce la ubicación de los micronúcleos o dónde se forman inicialmente las burbujas. [ 50 ] La nucleación heterogénea y la tribonucleación se consideran los mecanismos más probables para la formación de burbujas. La nucleación homogénea requiere diferencias de presión mucho mayores que las experimentadas en la descompresión. [ 50 ] La formación espontánea de nanoburbujas en superficies hidrofóbicas es una posible fuente de micronúcleos, pero aún no está claro si estos pueden crecer hasta alcanzar dimensiones sintomáticas, ya que son muy estables. [ 50 ]
La incorporación de mecanismos de formación y crecimiento de burbujas en los modelos de descompresión puede hacer que los modelos sean más biofísicos y permitir una mejor extrapolación. [ 50 ]
Las condiciones de flujo y las tasas de perfusión son parámetros dominantes en la competencia entre las burbujas tisulares y circulatorias, y entre múltiples burbujas, por el gas disuelto para el crecimiento de las burbujas. [ 50 ]
Mecánica de burbujas
Se requiere el equilibrio de fuerzas en la superficie para que exista una burbuja. [ 51 ] Estas son:
- Presión ambiental , ejercida en el exterior de la superficie, actuando hacia adentro [ 51 ]
- Presión debida a la distorsión del tejido, también en el exterior y actuando hacia el interior [ 51 ].
- Tensión superficial del líquido en la interfaz entre la burbuja y el entorno. Esta tensión se produce a lo largo de la superficie de la burbuja, por lo que la resultante actúa hacia el centro de curvatura. Esto tiende a comprimir la burbuja, y es más pronunciado en burbujas pequeñas, ya que es inversamente proporcional al radio. [ 51 ]
- Las fuerzas resultantes deben ser equilibradas por la presión en el interior de la burbuja. Esta es la suma de las presiones parciales de los gases en el interior debido a la difusión neta de gas hacia y desde la burbuja. [ 51 ]
- El equilibrio de fuerzas en la burbuja puede modificarse mediante una capa de moléculas tensioactivas que pueden estabilizar una microburbuja a un tamaño en el que la tensión superficial en una burbuja limpia provocaría su colapso rápido. [ 51 ]
- Esta capa superficial puede variar en permeabilidad , de modo que si la burbuja se comprime, puede volverse impermeable a la difusión con una compresión suficiente. La permeabilidad puede variar según el gas específico. [ 51 ]
Si el disolvente fuera de la burbuja está saturado o insaturado, la presión parcial será menor que dentro de la burbuja, y la tensión superficial aumentará la presión interna en proporción directa a la curvatura de la superficie, proporcionando un gradiente de presión que incrementa la difusión fuera de la burbuja, expulsando efectivamente el gas. Cuanto más pequeña sea la burbuja, más rápido se expulsará. Una burbuja de gas solo puede crecer a presión ambiente constante si el disolvente circundante está suficientemente sobresaturado para superar la tensión superficial o si la capa superficial alrededor de la burbuja proporciona la reacción suficiente para superarla. [ 51 ]
Las burbujas limpias que sean suficientemente pequeñas colapsarán debido a la tensión superficial si la sobresaturación es baja. Las burbujas con superficies semipermeables se estabilizarán en un radio específico dependiendo de la presión, la composición de la capa superficial y la sobresaturación, o continuarán creciendo indefinidamente si son mayores que el radio crítico. [ 52 ]
Nucleación de burbujas
La formación de burbujas ocurre en la sangre u otros tejidos. Uno de los lugares hipotéticos de nucleación de burbujas son las hendiduras en las macromoléculas, pero se desconocen los sitios reales de formación de burbujas en los tejidos. [ 53 ]
Un disolvente puede transportar una carga sobresaturada de gas en solución. Que este gas se separe de la solución en el seno del disolvente para formar burbujas dependerá de varios factores. Algo que reduzca la tensión superficial, adsorba moléculas de gas, reduzca localmente la solubilidad del gas o provoque una reducción local de la presión estática en un fluido puede dar lugar a la nucleación o el crecimiento de burbujas. Esto puede incluir cambios de velocidad y turbulencia en fluidos, así como cargas de tracción locales en sólidos y semisólidos. Los lípidos y otras superficies hidrofóbicas pueden reducir la tensión superficial (las paredes de los vasos sanguíneos pueden tener este efecto). La deshidratación puede reducir la solubilidad del gas en un tejido debido a una mayor concentración de otros solutos y a una menor cantidad de disolvente para retener el gas. [ 54 ]
Otra teoría presupone que los núcleos de burbujas microscópicas siempre existen en medios acuosos, incluidos los tejidos vivos. Estos núcleos de burbujas son fases gaseosas esféricas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en suspensión, pero lo suficientemente fuertes como para resistir el colapso. Su estabilidad se debe a una capa superficial elástica compuesta por moléculas tensioactivas que resisten el efecto de la tensión superficial. [ 55 ]
Crecimiento de burbujas
Una vez que se forma una microburbuja, puede seguir creciendo si los tejidos aún están sobresaturados. A medida que la burbuja crece, puede distorsionar el tejido circundante y causar daño a las células y presión sobre los nervios, lo que provoca dolor, o puede bloquear un vaso sanguíneo, interrumpiendo el flujo sanguíneo y causando hipoxia en los tejidos normalmente irrigados por dicho vaso. [ 56 ]
Si existe una burbuja u objeto que acumula moléculas de gas, esta acumulación puede alcanzar un tamaño tal que la presión interna supere la tensión superficial y la presión externa combinadas, y la burbuja crecerá. [ 57 ] Si el disolvente está suficientemente sobresaturado, la difusión del gas hacia el interior de la burbuja superará la velocidad a la que se difunde de nuevo en la solución, y si este exceso de presión es mayor que la presión debida a la tensión superficial, la burbuja seguirá creciendo. Cuando una burbuja crece, la tensión superficial disminuye y la presión interna baja, lo que permite que el gas se difunda más rápido hacia dentro y más lentamente hacia fuera, de modo que la burbuja crece o se encoge en una situación de retroalimentación positiva. La tasa de crecimiento se reduce a medida que la burbuja crece porque el área superficial aumenta con el cuadrado del radio, mientras que el volumen aumenta con el cubo del radio. Si la presión externa se reduce debido a la disminución de la presión hidrostática durante el ascenso, la burbuja también crecerá, y, a la inversa, un aumento de la presión externa hará que la burbuja se encoja, pero puede que no la elimine por completo si existe una capa superficial resistente a la compresión. [ 57 ]
La hipótesis de ordenamiento del Modelo de Permeabilidad Variable establece que los núcleos no se crean ni se eliminan por completo durante el ciclo de presión, y que el ordenamiento inicial según el tamaño se conserva. Por lo tanto, el número de burbujas está determinado por las propiedades y el comportamiento de un núcleo "crítico" nominal que se encuentra en el umbral de la formación de burbujas: todos los núcleos más grandes formarán burbujas, y todos los núcleos más pequeños no. [ 51 ]
Distribución de burbujas
Las burbujas de descompresión parecen formarse principalmente en los capilares sistémicos, donde la concentración de gas es mayor, a menudo en aquellos que irrigan las venas que drenan las extremidades activas. Generalmente no se forman en las arterias, siempre que la reducción de la presión ambiental no sea demasiado rápida, ya que la sangre arterial ha tenido recientemente la oportunidad de liberar el exceso de gas en los pulmones. Algunas de las burbujas transportadas de vuelta al corazón por las venas pueden transferirse a la circulación sistémica a través de un foramen oval permeable en buceadores con este defecto septal, tras lo cual existe el riesgo de oclusión de los capilares en cualquier parte del cuerpo donde terminen. [ 6 ]
También se sabe que se forman burbujas dentro de otros tejidos, donde pueden causar daños que provocan síntomas de enfermedad por descompresión. Es probable que este daño se deba a la deformación mecánica y a las tensiones en las células, más que a la hipoxia local, que es un mecanismo supuesto en el caso de la embolia gaseosa de los capilares. [ 58 ]
eliminación de burbujas
Las burbujas que regresan al corazón a través de las venas normalmente pasan al lado derecho del corazón y, desde allí, entran en la circulación pulmonar y finalmente atraviesan o quedan atrapadas en los capilares pulmonares, que rodean los alvéolos y están muy cerca del gas respiratorio. Allí, el gas se difunde desde las burbujas a través de las paredes capilares y alveolares hacia el gas pulmonar. Si el número de capilares pulmonares bloqueados por estas burbujas es relativamente pequeño, el buceador no presentará síntomas y no se producirán daños en los tejidos (los tejidos pulmonares se oxigenan adecuadamente por difusión). [ 5 ]
Las burbujas lo suficientemente pequeñas como para pasar a través de los capilares pulmonares pueden ser lo suficientemente pequeñas como para disolverse debido a una combinación de tensión superficial y difusión a una concentración menor en la sangre circundante, aunque la teoría de nucleación del Modelo de Permeabilidad Variable implica que la mayoría de las burbujas que pasan a través de la circulación pulmonar perderán suficiente gas como para pasar a través de los capilares y regresar a la circulación sistémica como núcleos reciclados pero estables. [ 59 ]
Las burbujas que se forman dentro de los tejidos deben eliminarse in situ por difusión, lo que implica un gradiente de concentración adecuado. [ 5 ]
Modos de descompresión
Los modos de descompresión, o despresurización, pueden clasificarse como lentos, rápidos o explosivos . La descompresión explosiva se define como aquella que ocurre en menos de medio segundo en una aeronave y donde existe un riesgo grave de barotrauma pulmonar. La descompresión rápida tarda más y el riesgo de barotrauma pulmonar es menor. La descompresión gradual ocurre lentamente y puede pasar desapercibida inicialmente. La descompresión puede ser un proceso planificado y controlado o incontrolado , que generalmente no es intencional, y puede ser desde una exposición a la compresión hasta la presión de saturación normal, o desde un estado saturado a una presión menor. Todos estos factores influyen en los efectos y la respuesta fisiológica. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
Estrés por descompresión
El estrés biológico es un concepto desarrollado por Hans Selye y puede definirse como una "respuesta fisiopatológica general, donde se desarrollan síntomas y signos similares en respuesta a diversos agentes y condiciones". [ 63 ] Este fenómeno también se conoce como síndrome de adaptación general . La descompresión es un factor estresante, y el estrés por descompresión es el efecto sobre el organismo de los factores físicos y fisiológicos asociados a la descompresión. Incluso sin producir signos y síntomas agudos, las burbujas de gas vasculares pueden ser un indicador de la magnitud del estrés por descompresión, y como la mayoría de las inmersiones en las que se forman burbujas de gas solo producen síntomas mínimos, pueden ser útiles como indicador del riesgo de lesiones en una inmersión en particular y, por lo tanto, podrían ser útiles para ayudar a desarrollar procedimientos más seguros. [ 63 ] [ 64 ]
El estrés de descompresión también se ha descrito como la cantidad de gas inerte disuelto en diversos tejidos del cuerpo, [ 65 ] pero esto no tiene sentido a menos que se compare con la cantidad que sería estable en esos tejidos a la presión ambiente actual. Es el efecto combinado de todos los factores que influyen en la formación de burbujas de gas inerte en los tejidos durante y después de la descompresión. El estrés de descompresión no necesariamente produce enfermedad por descompresión, pero es una condición previa necesaria. Algunos de estos factores son conocidos y pueden medirse y cuantificarse; otros son conocidos, sospechados o hipotéticos, pero no medibles ni cuantificables; y algunos pueden ser aún completamente desconocidos. El estrés de descompresión se ha citado como un impulsor del crecimiento de burbujas y un factor de riesgo para la enfermedad por descompresión sintomática en humanos y animales buceadores. [ 40 ] [ 66 ]
La fatiga y el letargo posteriores a la inmersión son quejas comunes entre los buceadores. Generalmente no se reconocen como síntomas de la enfermedad por descompresión en ausencia de los síntomas clásicos, sino que se consideran indicadores de un alto estrés por descompresión. [ 67 ] [ 63 ]
Factores que influyen en el estrés y el riesgo de descompresión.
El historial de exposición a la presión y las mezclas de gases respiratorios, en conjunto, tienen la mayor influencia en el nivel de estrés por descompresión y son los factores más fáciles de medir y cuantificar. Son el principal generador de estrés por descompresión, sin el cual no puede desarrollarse la enfermedad por descompresión. La exposición a la presión en los buceadores se suele representar mediante el perfil de inmersión. [ 40 ]
Otros factores que afectan el riesgo de descompresión incluyen la concentración de oxígeno, los niveles de dióxido de carbono, la posición del cuerpo, la temperatura ambiental y sus efectos sobre la temperatura corporal y la distribución de la temperatura, los vasodilatadores y vasoconstrictores, la respiración con presión positiva o negativa. [ 6 ] El trabajo respiratorio produce efectos de la densidad del gas, el esfuerzo y la deshidratación, lo que provoca una reducción del volumen sanguíneo y un aumento de la concentración de solutos en lo que queda. Estos factores influyen en el transporte de gases disueltos por difusión y perfusión, y por lo tanto afectan la tasa de absorción y eliminación. [ 68 ] También hay efectos debidos a la presencia de burbujas, como micropartículas, estrés oxidativo, activación de neutrófilos y daño endotelial. [ 64 ]
La susceptibilidad individual a la enfermedad por descompresión tiene componentes que pueden atribuirse a una causa específica y componentes que parecen ser aleatorios. El componente aleatorio hace que las descompresiones sucesivas sean una prueba deficiente de susceptibilidad. [ 6 ] Algunos estudios han implicado la obesidad y los altos niveles de lípidos séricos como factores de riesgo, y el riesgo parece aumentar con la edad. [ 69 ] Otro estudio también ha demostrado que los sujetos mayores tendían a desarrollar más burbujas que los sujetos más jóvenes por razones aún desconocidas, pero no se identificaron tendencias entre el peso, la grasa corporal o el sexo y las burbujas, y la cuestión de por qué algunas personas son más propensas a desarrollar burbujas que otras sigue sin estar clara. [ 70 ] [ 63 ] [ 71 ]
Perfil de buceo
El perfil de inmersión tiene la mayor influencia en el nivel de estrés por descompresión en los buceadores, y es el conjunto de factores más fácil de medir y cuantificar. Es el principal generador de estrés por descompresión, y sin él no hay estrés por descompresión y la enfermedad por descompresión no puede desarrollarse. El historial de inmersiones recientes afecta la cantidad de gas inerte que se acumula en los tejidos al inicio de la inmersión, a la cual se añade gas adicional durante la misma, contribuyendo a la carga que debe eliminarse durante la descompresión. La profundidad y la densidad del medio de buceo, junto con la presión externa aplicada (generalmente la presión atmosférica), proporcionan la presión ambiental que impulsa la entrada y salida de gases. El tiempo que se pasa a profundidad afecta la absorción y eliminación de gases inertes por difusión y perfusión. La presión parcial del componente de gas inerte del gas respiratorio controla el gradiente de concentración que impulsa la difusión hacia dentro y hacia fuera de los tejidos. Después de una exposición suficiente, todos los tejidos se saturan y el historial de inmersiones anteriores se vuelve irrelevante. [ 40 ] [ 63 ]
La velocidad de ascenso controla la velocidad de reducción de la presión ambiental. Las paradas de descompresión proporcionan el tiempo necesario para la desgasificación, reduciendo las concentraciones a niveles considerados seguros, antes de continuar el ascenso. La presión atmosférica en superficie es el punto final de la descompresión en el agua; una presión atmosférica más baja requiere la eliminación de más gas durante la descompresión para alcanzar niveles seguros de sobresaturación tisular al salir a la superficie. La presión atmosférica en superficie depende principalmente de la altitud, pero también influyen ligeramente las variaciones de la presión barométrica debidas a factores meteorológicos. [ 40 ] [ 63 ]
Ejercicio
El ejercicio realizado durante una inmersión puede considerarse desde tres perspectivas: el tipo de ejercicio, la fase de la inmersión en la que se realiza y la intensidad del ejercicio. Cada uno de estos parámetros es altamente variable, lo que hace que el efecto combinado sea complejo de evaluar, ya que un mismo tipo de ejercicio puede tener efectos diferentes según el momento en que se realice y los efectos fisiológicos que tenga en el buceador en particular. En general, el ejercicio aumenta la circulación, la perfusión y la temperatura corporal periférica, lo que durante las fases de insuflación acelera la absorción de gas inerte, incrementando así el estrés de descompresión durante el ascenso para un perfil dado. El ejercicio durante las fases de desgasificación favorece la eliminación de gas inerte, reduciendo el estrés de descompresión; sin embargo, un ejercicio de mayor intensidad en un momento de alto estrés de descompresión puede elevar el estrés tisular local lo suficiente como para promover la formación y el crecimiento de burbujas, especialmente en las articulaciones, donde la perfusión es limitada. La cantidad e intensidad del esfuerzo requerido no siempre están completamente bajo el control del buceador, y están influenciadas tanto por la habilidad como por las circunstancias. La medición de la intensidad del ejercicio de forma que sea útil para introducirla en un algoritmo de descompresión es difícil, y sus efectos no se comprenden del todo. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el intercambio ventilatorio de oxígeno y dióxido de carbono pueden indicar la intensidad del ejercicio, pero cada uno de estos puede verse afectado por efectos independientes de la intensidad del ejercicio, y probablemente también sean principalmente indicadores indirectos de la perfusión. Incluso si los datos pudieran recopilarse fácilmente, no se sabe cómo se utilizarían de manera útil. Algunos fabricantes han comenzado a medir la frecuencia cardíaca, pero aún no existen computadoras de buceo que puedan evaluar la intensidad del ejercicio de una manera que pueda utilizarse de forma significativa en un algoritmo de descompresión. [ 40 ] El ejercicio antes de una inmersión también puede afectar la probabilidad de ED sintomática, y los efectos están asociados con el tiempo previo a la inmersión en que se realiza el ejercicio. El mecanismo de esto también es poco conocido. [ 63 ] Existe evidencia no concluyente de que períodos prolongados de baja actividad antes de bucear pueden aumentar la susceptibilidad al estrés de descompresión. [ 72 ]
estado térmico
El estado térmico de un buceador puede influir en el estrés de descompresión, principalmente por sus efectos en la perfusión durante las distintas fases de la inmersión. Un buceador con temperatura corporal elevada recibirá una perfusión más completa que uno con temperatura corporal baja, y la perfusión de tejidos y órganos específicos afectará la cantidad de gas inerte disponible para disolverse en dichos tejidos durante la fase de insuflación. De igual modo, afectará el transporte del exceso de gas disuelto a los pulmones, donde se eliminará durante la fase de descompresión. La temperatura del agua solo influye en la temperatura corporal y la distribución del calor del buceador, mientras que la distribución del calor en el buceador influye principalmente en la distribución de la perfusión. Diversas pruebas sistemáticas han demostrado la importancia del momento en que se alcanza el estado térmico. El calor corporal, al favorecer una alta perfusión durante la insuflación, promueve una alta carga de gas inerte, lo que aumenta el riesgo de descompresión. El calor corporal durante la descompresión, y la consiguiente mayor perfusión general, favorece una alta tasa de desgasificación y reduce el riesgo de descompresión. Mantener a los buceadores calientes durante toda la inmersión puede resultar en un mayor número de burbujas venosas. El uso de trajes de agua caliente puede aumentar la incidencia de la enfermedad por descompresión (EDC) en comparación con el aislamiento pasivo de los trajes secos, y el enfriamiento al final de la inmersión y después de la misma puede extender el período de riesgo de desarrollar EDC. El mejor escenario para minimizar el riesgo de descompresión es una baja perfusión asociada con temperaturas periféricas más bajas durante la insuflación de gas y una alta perfusión durante la descompresión, y el peor escenario es una alta perfusión durante la insuflación de gas y una baja perfusión de los tejidos con una alta carga de gas durante la descompresión. Hasta 2016, no existe una medición efectiva de la distribución de la temperatura corporal que pueda predecir de manera útil las tasas de transferencia de gas hacia dentro o fuera de los tejidos basándose en la distribución de la temperatura o la perfusión efectiva, ni ningún método basado en la evidencia para integrar la medición de la temperatura en los algoritmos de descompresión. [ 40 ]
Predisposición
La predisposición al estrés por descompresión es una categoría que agrupa diversos factores de importancia variable y, en algunos casos, incierta. Algunos de estos factores son inherentes al buceador, otros son variables y se ven afectados por sus actividades. Varios de ellos influyen en la perfusión. Actualmente (2023), ninguno de ellos es cuantificable de forma objetiva ni puede integrarse en un algoritmo de descompresión. [ 40 ]
La deshidratación probablemente sea un factor, pero sus efectos no se comprenden cuantitativamente. Algunas investigaciones muestran que la deshidratación puede aumentar el riesgo de enfermedad por descompresión (EDC), pero la hidratación excesiva también es un problema, ya que aumenta el riesgo de edema pulmonar por inmersión . Además, dado que la deshidratación puede ser un síntoma o una consecuencia de la EDC, puede haber cierta confusión entre causa y efecto. La deshidratación puede afectar la perfusión y también la solubilidad de los gases en los tejidos. [ 40 ]
La aptitud física es también un factor que no se comprende cuantitativamente. Un buceador necesita estar en buena forma para afrontar las exigencias normales del buceo y tener suficiente capacidad de reserva para lidiar con contingencias razonablemente previsibles. También existen datos que sugieren que un mayor nivel de aptitud física se asocia con un menor riesgo de enfermedad por descompresión (EDC). Los sujetos con una alta capacidad aeróbica parecen producir un menor número de burbujas después de la descompresión, lo que se asocia cualitativamente con un menor estrés por descompresión. [ 40 ]
Un historial de enfermedad por descompresión recurrente puede indicar una predisposición fisiológica a la EDC o una tendencia conductual en el buceador o en las personas con las que bucea (la presión de grupo o el comportamiento del compañero pueden influir en el comportamiento de los demás en un grupo). Analizando el historial de buceo del individuo, es posible identificar formas de reducir el riesgo futuro, aunque no siempre es así, ya que algunos casos no tienen una explicación concluyente. [ 40 ]
El aumento de la edad parece incrementar la susceptibilidad a la enfermedad por descompresión (EDC), pero no está claro cuál de los efectos del envejecimiento causa realmente este mayor riesgo. La disminución de la condición física y los cambios en la salud y la práctica del buceo podrían ser indicadores de un cambio fisiológico más básico, como una perfusión menos eficaz, cambios en la capacidad de los tejidos para transportar gases o una alteración en la eficiencia de la transferencia de gases en los pulmones. [ 40 ]
Algunos estudios realizados por personal dentro de la cámara indican que las mujeres corren un riesgo ligeramente mayor durante la primera parte del ciclo menstrual, pero esto no está respaldado por la literatura sobre buceo. Esto podría deberse a que las condiciones más controladas y repetibles de la exposición estandarizada en cámara son más sensibles a pequeñas variaciones en la susceptibilidad individual, las cuales se pierden en el ruido de las exposiciones al buceo. [ 40 ]
Si bien la circulación es claramente un factor en la fisiología de la descompresión, ya que la perfusión se reconoce como un factor limitante en el transporte de gases disueltos hacia y desde los tejidos, y en el transporte y distribución de burbujas vasculares durante la descompresión, existe poca evidencia empírica de un riesgo alterado debido a una circulación comprometida por lesiones previas, la posición corporal o incluso la deshidratación. La presencia de un foramen oval permeable (FOP) puede permitir que la sangre venosa que contiene burbujas de descompresión evite la filtración de la red capilar pulmonar, y se ha identificado como un factor de riesgo para la enfermedad por descompresión (EDC) grave, pero aunque la frecuencia del FOP es alta, la incidencia de EDC grave es baja y el grado de permeabilidad es muy variable. El FOP tampoco es la única vía por la que las burbujas pueden llegar a la circulación arterial sistémica, ya que también pueden desviarse a través de la circulación pulmonar, y esto puede aumentar con el ejercicio. [ 40 ] [ 73 ]
Diversos factores que pueden clasificarse como salud biológica pueden influir en el estrés de la descompresión. La importancia y el mecanismo de estos factores no se han establecido, y su papel puede ser menor o importante. El estado nutricional es importante para la salud general y afecta la aptitud física, por lo que puede afectar la seguridad de la descompresión. Se ha encontrado que los niveles altos de colesterol están estadísticamente asociados con un alto número de burbujas, pero no se ha investigado el mecanismo causal. Hay poca información disponible sobre los efectos de los fármacos en el riesgo de descompresión, pero algunos pueden afectar profundamente los procesos fisiológicos y mentales, por lo que es razonable suponer que puede haber efectos desconocidos en dicho riesgo. Es difícil medir los efectos debido a la amplia gama de fármacos, dosis e interacciones potenciales entre combinaciones de fármacos. La predisposición genética y la expresión epigenética afectan diversos aspectos de la fisiología y pueden influir en la susceptibilidad y la respuesta al estrés de la descompresión, pero esto aún no se ha estudiado. [ 40 ]
Aclimatación: El cambio adaptativo en respuesta a la exposición repetida puede producir una respuesta aumentada o disminuida, es decir, una sensibilización o desensibilización a la presencia de gas inerte disuelto. Los datos publicados son contradictorios, pero esto podría deberse a un artefacto del comportamiento. Una serie de pruebas diseñadas para reducir los factores de confusión sugiere que es probable que se produzcan recuentos de burbujas relativamente menores en una serie de perfiles de inmersión similares en días consecutivos. [ 40 ] [ 74 ]
Factores conductuales o procedimentales
Basándose en observaciones de campo, Pyle (2001) ha planteado la hipótesis de que algunos factores conductuales al final de las inmersiones técnicas profundas pueden influir en el estrés de descompresión y el riesgo de desarrollar síntomas poco después de salir del agua. [ 75 ]
- Sudden drop in ambient pressure during an ascent to the surface from a 6 m final stop on oxygen.[75]
- A shift from breathing oxygen at the final 6 m decompression stop at a partial pressure of 1.6 bar to breathing air at the surface with a partial pressure of 0.2 bar, could have vasodilatory effects during the period directly after surfacing.[75]
- The sudden change in level of exertion from the fairly relaxed period of decompression to the relatively heavy exertion of climbing out of the water with heavy equipment, or swimming in rough sea conditions.[75]
- The sudden effect of exiting the water on blood distribution as the support of hydrostatic pressure is removed in the upright position could cause blood shift back from the core to the legs, reversing the effects of immersion at the start of the dive.[75]
It is common for all four of these changes to happen in very close succession.[75]
Decompression disorders and injuries
Types of injury and physiological disorder that can be caused by decompression include decompression sickness, barotraumas of decompression and ebullism syndrome. These injuries types can be present singly or in combination.[76][34][77]
Decompression sickness is caused by inert gas bubble formation in supersaturated tissues, barotraumas of decompression are usually caused by rapid decompression where gas spaces are not able to equalise pressure with the surroundings, and ebullism occurs only in cases of decompression to very low ambient pressures.[78][34][77]
Decompression sickness
Intravascular bubbles cause clumping of red blood cells, platelets are used up, white blood cells activated, vascular permeability is increased. The gas in a bubble will equilibrate with the surrounding tissues and will therefore contain water vapor, oxygen, and carbon dioxide, as well as the inert gas. Vascular bubbles appear to form at the venous end of capillaries and pass through the veins to the right side of the heart, and thereafter are circulated to the lungs.[79]
Problems due to vascular decompression bubbles
Bubbles may be trapped in the lung capillaries, temporarily blocking them. If this is severe, the symptom called "chokes" may occur.[6]
Si el buceador tiene un foramen oval permeable (FOP) o un cortocircuito pulmonar , las burbujas pueden atravesarlo y evitar los capilares pulmonares donde se produce el intercambio gaseoso, para entrar en la sangre arterial. Si estas burbujas no se absorben en el plasma arterial y se alojan en los capilares sistémicos, bloquearán el flujo de sangre oxigenada a los tejidos irrigados por esos capilares, y estos tejidos sufrirán falta de oxígeno. Moon y Kisslo (1988) concluyeron que "la evidencia sugiere que el riesgo de enfermedad por descompresión neurológica grave o enfermedad por descompresión de inicio temprano aumenta en buceadores con un cortocircuito de derecha a izquierda en reposo a través de un FOP. Actualmente, no hay evidencia de que el FOP esté relacionado con la enfermedad por descompresión leve o de inicio tardío". [ 80 ]
burbujas extravasculares
También pueden formarse burbujas dentro de otros tejidos, así como en los vasos sanguíneos. [ 6 ] El gas inerte puede difundirse en los núcleos de las burbujas entre los tejidos. En este caso, las burbujas pueden distorsionar y dañar permanentemente el tejido. Estas burbujas también pueden comprimir los nervios a medida que crecen, causando dolor. [ 5 ] [ 81 ]
Las burbujas extravasculares o autóctonas [a] suelen formarse en tejidos de contracción lenta como articulaciones, tendones y vainas musculares. La expansión directa provoca daño tisular, con la liberación de histaminas y sus efectos asociados. El daño bioquímico puede ser tan importante como, o incluso más importante que, los efectos mecánicos. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Barotraumas de descompresión
El barotrauma es un daño físico a los tejidos corporales causado por una diferencia de presión entre un espacio gaseoso dentro del cuerpo, o en contacto con él, y el gas o líquido circundante. [ 82 ] [ 34 ] El daño inicial suele deberse al estiramiento excesivo de los tejidos por tensión o cizallamiento , ya sea directamente por la expansión del gas en el espacio cerrado o por la diferencia de presión transmitida hidrostáticamente a través del tejido. La ruptura tisular puede complicarse por la introducción de gas en el tejido local o en la circulación a través del sitio inicial del trauma , lo que puede causar bloqueo de la circulación en sitios distantes o interferir con la función normal de un órgano debido a su presencia. El término se aplica generalmente cuando el volumen de gas involucrado ya existe antes de la descompresión. El barotrauma puede ocurrir tanto durante eventos de compresión como de descompresión. [ 34 ]
El barotrauma por descompresión generalmente se manifiesta como efectos en los senos paranasales o el oído medio , lesiones por sobrepresión pulmonar y sobreexpansión de gases en el tracto gastrointestinal. [ 34 ]
El barotrauma suele producirse cuando el organismo se expone a un cambio significativo en la presión ambiental , como cuando un buceador , un apneísta o un pasajero de avión asciende o desciende, o durante la descompresión incontrolada de un recipiente a presión , como una cámara de buceo o un avión presurizado, pero también puede ser causado por una onda de choque . [ 34 ] La lesión pulmonar inducida por ventilación (VILI, por sus siglas en inglés) es una afección causada por la sobreexpansión de los pulmones debido a la ventilación mecánica utilizada cuando el cuerpo no puede respirar por sí mismo y se asocia con volúmenes corrientes relativamente grandes y presiones máximas relativamente altas. [ 83 ]
Ebullismo
El ebullismo es la formación de burbujas de vapor de agua en los fluidos corporales debido a la reducción de la presión ambiental, generalmente a altitudes muy elevadas . Ocurre porque un sistema de líquido y gas en equilibrio experimenta una conversión neta de líquido a gas a medida que disminuye la presión; por ejemplo, los líquidos alcanzan sus puntos de ebullición a temperaturas más bajas cuando se reduce la presión sobre ellos. [ 77 ] Las lesiones y trastornos causados por el ebullismo también se conocen como síndrome de ebullismo. [ 78 ] El ebullismo expande el volumen de los tejidos, pero la presión de vapor del agua a temperaturas en las que un ser humano puede sobrevivir no es suficiente para romper la piel ni la mayoría de los demás tejidos recubiertos por ella. [ 84 ] El ebullismo produce lesiones predecibles, que pueden ser superables si se tratan a tiempo, y a menudo se acompaña de complicaciones causadas por la descompresión rápida, como la enfermedad por descompresión y diversas lesiones por barotrauma. Las personas en riesgo son los astronautas y los aviadores de gran altitud. [ 77 ]
descompresión de saturación
Decompression from saturation is a special case where the tissues are all initially saturated with the maximum stable inert gas load for the ambient pressure and breathing gas mixture combination. In this situation it can be shown that the controlling tissue for decompression is always the slowest tissue. This makes schedule calculation relatively simple as the same schedule is always valid for a given pressure and breathing gas mixture combination, and the same schedule can be followed for a given breathing gas mixture, starting from the actual saturation pressure, though the schedule can be affected by using a different gas mixture for decompression. This is often done by using a higher partial pressure of oxygen during decompression than during the saturation exposure.[85][31][86]
Saturation decompression in diving
Saturation decompression in diving is a physiological process of transition from a steady state of full saturation with inert gas at raised pressure to standard conditions at normal surface atmospheric pressure. It is a long process during which inert gases are eliminated at a very low rate limited by the slowest affected tissues, and a deviation from schedule that reduces pressure more rapidly can cause the formation of gas bubbles which can produce decompression sickness. Most operational decompression procedures rely on experimentally derived parameters describing a continuous slow decompression rate, which may depend on depth and gas mixture.[86]
In saturation diving all tissues are considered initially saturated and decompression which is safe for the slowest tissues will theoretically be safe for all faster tissues in a parallel model. Direct ascent from air saturation at approximately 7 msw produces venous gas bubbles but not symptomatic DCS. Deeper saturation exposures require decompression to saturation schedules.[87]
The safe rate of decompression from a saturation dive is controlled by the partial pressure of oxygen in the inspired breathing gas.[88] The inherent unsaturation due to the oxygen window allows a relatively fast initial phase of saturation decompression in proportion to the oxygen partial pressure and then controls the rate of further decompression limited by the half-time of inert gas elimination from the slowest compartment.[89] However, some saturation decompression schedules specifically do not allow a decompression to start with an upward excursion.[notes 1][85] Neither the excursions during dives, nor the decompression procedures currently in use (as of 2016) have been found to cause decompression problems in isolation, but there appears to be significantly higher risk when excursions are followed by decompression before non-symptomatic bubbles resulting from excursions during dives have totally resolved. Starting decompression while bubbles are present appears to be the triggering factor in many cases of otherwise unexpected decompression sickness during routine saturation decompression.[90]
Application of a bubble model in 1985 allowed successful modelling of conventional decompressions, altitude decompression, no-stop thresholds, and saturation dives using one setting of four global nucleation parameters.[91] Research continues on saturation decompression modelling and schedule testing. In 2015 a concept named Extended Oxygen Window was used in preliminary tests for a modified saturation decompression model. This model allows a faster rate of decompression at the start of the ascent to utilise the inherent unsaturation due to metabolic use of oxygen, followed by a constant rate limited by oxygen partial pressure of the breathing gas. The period of constant decompression rate is also limited by the allowable maximum oxygen fraction, and when this limit is reached, decompression rate slows down again as the partial pressure of oxygen is reduced. The procedure remains experimental as of May 2016. The goal is an acceptably safe reduction of overall decompression time for a given saturation depth and gas mixture.[86]
Altitude and hypobaric decompression
La descompresión de altitud o descompresión hipobárica es la reducción de la presión ambiental por debajo del rango normal de presión atmosférica a nivel del mar. La descompresión de altitud es la consecuencia natural del ascenso sin protección a gran altitud, mientras que la descompresión hipobárica se debe a la liberación intencional o no intencional de la presurización de un traje espacial o compartimento presurizado, vehículo o hábitat, y puede ser controlada o no controlada , e incluye la descompresión en preparación para la actividad extravehicular espacial o la reducción de la presión en una cámara hipobárica . [ 92 ]
La descompresión de altitud puede ocurrir como una descompresión de saturación a menor altitud, o como una descompresión de una excursión a menor altitud, en el caso de personas que viven a gran altitud, realizan un viaje de corta duración a baja altitud y regresan, o una persona que se descomprime después de una inmersión en altitud , que es un caso especial de descompresión de buceo . [ 93 ]
Las excursiones abruptas desde el nivel del mar a altitudes superiores a 4600 m (15 000 pies ) sin respiración previa de oxígeno pueden inducir burbujas de gas venosas. [ 94 ] La descompresión hipobárica puede, en casos extremos, provocar la ebullición de líquidos cuando la presión se reduce por debajo de la presión de vapor para la temperatura del líquido. Para el agua a temperatura corporal normal, esta altitud se conoce como el límite de Armstrong . [ 95 ] La ebullición de fluidos corporales internos a presiones extremadamente bajas se denomina ebullición y está limitada por la acumulación de presión de vapor dentro de los tejidos. El vapor de agua puede hinchar el cuerpo hasta el doble de su volumen normal y ralentizar la circulación, pero los tejidos son lo suficientemente elásticos y fuertes como para evitar la ruptura. Técnicamente, se considera que la ebullición comienza a una altitud de alrededor de 19 kilómetros (12 millas) o presiones inferiores a 6,3 kPa (47 mm Hg ). A presiones donde puede ocurrir la ebullición, incluso el oxígeno al 100 % no es suficiente para mantener la consciencia o la vida. [ 96 ]
Detección ultrasónica de burbujas en la investigación de la descompresión
El equipo de detección de burbujas Doppler utiliza señales ultrasónicas reflejadas por las superficies de las burbujas para identificar y cuantificar las burbujas de gas presentes en la sangre venosa. Este método fue utilizado por el Dr. Merrill Spencer del Instituto de Fisiología Aplicada y Medicina en Seattle, quien publicó un informe en 1976 recomendando que se redujeran los límites de no descompresión vigentes en ese momento, basándose en que se detectaron grandes cantidades de burbujas de gas venosas en buceadores expuestos a los límites de no descompresión de la Marina de los EE. UU. Estas burbujas asintomáticas se han dado a conocer como "burbujas silenciosas ", y se cree que contienen nitrógeno liberado de la solución durante el ascenso. [ 97 ] Otro trabajo inicial sobre la detección Doppler de burbujas de gas inerte en la descompresión fue realizado por Alf O. Brubakk , en el Instituto Subacuático Noruego . La detección Doppler de burbujas venosas se ha convertido en una herramienta importante en la investigación de la descompresión, en parte porque permite un punto final asintomático para el trabajo experimental, y en parte porque el equipo se ha vuelto relativamente asequible para estudios de campo en buceadores que realizan inmersiones recreativas, técnicas y profesionales ordinarias. La detección de burbujas Doppler también se ha utilizado en la investigación del buceo de saturación. [ 98 ]
Las señales Doppler para burbujas generalmente se emiten como una señal audible y pueden clasificarse según la escala de Spencer o la escala de Kisman-Masurel. La escala de Spencer fue desarrollada por Spencer y Johanson en 1974 y reconoce 5 grados de señal de burbujas sobre los sonidos de fondo de la función cardíaca: [ 99 ]
- Grado 0: No se detectaron señales de burbujas.
- Grado I: Se detectan señales de burbujas ocasionales. La mayoría de los ciclos cardíacos no presentan burbujas.
- Grado II: Muchos, pero menos de la mitad de los ciclos cardíacos contienen señales de burbujas.
- Grado III: Todos los ciclos cardíacos contienen señales de burbujas, pero estas no enmascaran las señales de la actividad cardíaca.
- Grado IV: Las señales de burbujas son continuas y enmascaran los sonidos de la función cardíaca normal.
La escala de Kisman-Masurel es similar y ofrece una gradación más sutil de burbujas, pero es más difícil de calificar con precisión. La escala de Spencer ha sido más popular en la práctica. Las categorías de calificación no son lineales y no se pueden promediar. [ 99 ]
El sitio habitual para monitorizar las burbujas es la arteria pulmonar , ya que recoge toda la sangre que regresa al cuerpo antes de llegar a los pulmones, por lo que es menos probable que se pasen por alto burbujas de origen periférico y es la más compatible con las escalas de Spencer y KM, dado que los ruidos cardíacos son claramente audibles. Otros sitios que se han utilizado incluyen la vena subclavia , la arteria carótida , la vena femoral y la vena cava inferior . Los protocolos para la investigación ecográfica de las burbujas de descompresión aún están en desarrollo y pueden variar entre investigadores. [ 99 ]
Otros métodos de detección de burbujas no invasivos incluyen la ecocardiografía bidimensional , [ 99 ] pero el Doppler parece ser más sensible y detecta burbujas más pequeñas. [ 79 ]
La ecografía bidimensional puede proporcionar una vista transversal a lo largo de un solo plano de las cuatro cavidades del corazón y, por lo tanto, a diferencia del Doppler, que evalúa la sangre antes de la filtración primaria por los pulmones, también puede evaluar la sangre que circulará sistémicamente. Los equipos de ecocardiografía han evolucionado desde voluminosos equipos de laboratorio hasta unidades portátiles alimentadas por batería con resolución suficiente para ser adecuadas para estudios de campo. La ecocardiografía transtorácica es adecuada para el muestreo utilizado en estudios de descompresión para identificar burbujas de gas altamente reflectantes. [ 100 ] La detección de burbujas de gas venosas mediante imágenes de ultrasonido es un predictor sensible, pero no específico, de los efectos adversos de la descompresión, similar a la relación publicada entre las burbujas detectadas por Doppler y la enfermedad por descompresión. [ 101 ]
La utilidad de las burbujas detectadas por Doppler en las arterias pulmonares para predecir de forma fiable la DCS clínica es baja. [ 63 ] La correlación entre las burbujas intravasculares detectadas por Doppler y la enfermedad por descompresión es que casi todos los buceadores que desarrollaron DCS después de una inmersión produjeron un gran número de burbujas, pero incluso las burbujas de grado 3 o 4 podrían manifestarse sin signos ni síntomas de DCS, y las burbujas de grados 0, 1 y 2 están asociadas con un riesgo muy bajo. En una serie de pruebas de Sawatsky, las burbujas de grado 3 se asociaron con un riesgo del 5% y las de grado 4 con un riesgo de aproximadamente el 10%. [ 79 ] Las burbujas pueden aparecer después de exposiciones que tienen muy buenos registros de seguridad. La utilidad de la detección de burbujas está en evaluar el estrés de descompresión relativo, [ 100 ] y puede utilizarse en buceadores asintomáticos como un umbral más seguro para evaluar el estrés de descompresión aceptable que la incidencia de síntomas clínicos para evaluar los algoritmos de descompresión. [ 100 ] La ausencia de burbujas detectables en la arteria pulmonar es un fuerte indicador de que cualquier signo o síntoma clínico que pueda manifestarse no es causado por la enfermedad por descompresión. [ 63 ]
Véase también
- Práctica de descompresión : técnicas y procedimientos para una descompresión segura de los buceadores.
- Enfermedad por descompresión : trastorno causado por la formación de burbujas de gases disueltos en los tejidos.
- Descompresión (buceo) : reducción de la presión y sus efectos durante el ascenso desde profundidad.
- Teoría de la descompresión : modelado teórico de la fisiología de la descompresión.
- Profundidad de aire equivalente : método para comparar los requisitos de descompresión para el aire y una mezcla de nitrox determinada.
- Profundidad narcótica equivalente : método para comparar los efectos narcóticos de una mezcla de gases de buceo con el aire.
- Historia de la investigación y el desarrollo de la descompresión
- Programas de tratamiento hiperbárico : Exposición hiperbárica planificada utilizando un gas respiratorio específico como tratamiento médico.
- Ventana de oxígeno : diferencia entre las presiones parciales de oxígeno en la sangre arterial y los tejidos corporales.
- Modelos 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.
- Modelo de descompresión de Haldane – Modelo de descompresión desarrollado por John Scott Haldane
- Modelo de burbuja de gradiente reducido – Algoritmo de descompresión
- Algoritmo de Thalmann : modelo matemático para la descompresión en buceadores.
- Modelo termodinámico de descompresión : modelo inicial de descompresión en el buceo.
- Modelo de permeabilidad variable : modelo y algoritmo de descompresión basados en la física de burbujas.
Notas
- ↑ Una excursión ascendente al inicio de la descompresión desde la saturación es una reducción relativamente rápida de la presión dentro de los límites de excursión ascendente para la profundidad y la mezcla de gases, con bajo riesgo de formación de burbujas, para aumentar el gradiente de concentración que impulsa la desgasificación.
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Fuentes
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Lecturas adicionales
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- Lippmann, John; Mitchell, Simon (2005). Profundizando en el buceo (2.ª ed.). Melbourne, Australia: JL Publications. ISBN 0-9752290-1-X.
- Powell, Mark (2008). Deco para buceadores . Southend-on-Sea: Aquapress. ISBN 978-1-905492-07-7.
- Teoría de la descompresión
- Fisiología del buceo subacuático