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Flotabilidad de los peces












Un grupo de investigación liderado por el Dr. Michael Berenbrink, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Liverpool, ha revelado cómo los peces modernos lograron desarrollar una habilidad particular para flotar a determinados niveles marinos por medio de una vejiga natatoria llena de gas.

El Dr. Berenbrink investigó el mecanismo que permite a los peces mantener su vejiga natatoria llena de gas incluso a presiones elevadas en las profundidades del mar. El mecanismo comprende un complejo sistema de arterias y venas, así como una serie de proteínas especiales de la sangre, que pueden desprender oxígeno incluso con elevadas concentraciones del gas.

El sistema conduce el oxígeno de la sangre hacia la vejiga permitiendo que el pez flote a diferentes niveles en el mar sin necesidad de acercarse a la superficie del agua en busca de oxígeno. Un sistema similar está de igual modo presente en los ojos de los peces, brindando así oxigeno suficiente para la retina.

El Dr. Berenbrink está interesado en cómo los mecanismos de la vejiga natatoria y el ojo pudieron evolucionar. Algunos peces no tienen vejiga natatoria, y otros simplemente la llenan tragando aire en la superficie del agua. Otro grupo de peces posee una vejiga natatoria cerrada que se infla a través de secreciones de gas aun cuando se hallan bajo fuertes presiones de agua. Su meta es descubrir cómo estos sistemas llegaron a ser lo que son, y su relación con la gran variedad de peces que existen en los océanos actuales.

El estudio reveló que las proteínas especiales de la sangre, esenciales para la secreción de oxígeno, ya estaban presentes en el sistema ocular 250 millones de años atrás. Precedieron pues en unos cien millones de años a la vejiga natatoria. Estas proteínas especiales de la sangre influyeron en el desarrollo del sistema de vejiga natatoria.
Muchos investigadores creen que la vejiga natatoria evolucionó a partir de un pulmón primitivo, al que se le puede seguir la pista hasta remontarnos unos 400 millones de años hacia atrás en el tiempo. Estos descubrimientos serán de ayuda para comprender mejor este proceso evolutivo de los peces, así como su biodiversidad actual.

Foto: Adelaide University

Fuente: Solo Ciencia
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Vértigo alternobárico














El vértigo alternobárico es un desequilibrio en los oídos debido a la obstrucción de la trompa de Eustaquio. A veces, cuando nos disponemos a hacer un descenso o ascenso y no podemos compensar cualquiera de los dos oídos, vamos a experimentar una sensación de desequilibrio muy desagradable. Algunos buceadores llegan a asentir malestar, sudoración e incluso náuseas y vómitos.

No es un problema para tomarse a la ligera ya que puede desencadenar un vértigo rotacional severo y tener serios problemas para orientarse como es debido. Cuando nos encontremos con esta patología, la forma correcta de actuar es abandonar la inmersión lo antes posible realizando el ascenso de forma lenta y en compañía de nuestro compañero que pasa eso lo tenemos.
Así que cuando padezcamos esta sintomatología, lo mejor es acudir a la consulta de un otorrino.

Texto: Félix Corral para Buceoactual.com
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La respiración de los insectos











No es exclusivo del ser humano el uso de escafandras ni de bombonas de buzo para explorar el mundo acuático. Ni, por supuesto, fueron los primeros en utilizarlas. Los más expertos buceadores los encontramos entre los artrópodos.

Refresquemos un poco nuestros conocimientos acerca de la evolución de los artefactos submarinistas. El primer dispositivo que el ser humano utilizó era de lo más simple: los buceadores estaban conectados, por medio de un tubo, a una bomba que les suministraba el oxígeno e impedía que se ahogaran. Pues bien, este sistema es utilizado por dos insectos hemípteros: el escorpión acuático y el insecto palo acuático.

Tanto el escorpión acuático, Nepa cinerea, como el insecto palo acuático, Ranatra linearis, son dos expertos escafandristas cuya bomba de oxígeno es la atmósfera y cuyo tubo de sujeción es un apéndice posterior en forma de ídem que lleva el oxígeno hasta unos orificios (espiráculos) posteriores. Ni más ni menos que lo mismo que aquellos buceadores de los que hablábamos hacían con sus pesadas escafandras y sus tubos conectados a su particular “atmósfera”. Una salvedad más: a pesar de que estos insectos pasan prácticamente toda su vida en el agua pueden dar cortos vuelos si la charca en la que viven se seca o el alimento escasea.

Modernicémonos un poco y demos paso a los expertos buceadores que actúan con bomba autónoma, esto es, llevan acopladas las bombonas que les proporcionan el oxígeno que necesitan. En primer lugar presentaré a los ditíscidos (familia Dytiscidae) y a los hidrofílidos (familia Hydrophilidae), dos familias de escarabajos acuáticos. Los ditíscidos son unos excelentes nadadores al tener sus extremidades en forma de paleta. Pero el sistema de renovación del aire en ditíscidos e hidrofílidos es distinto. Los ditíscidos asoman el extremo del abdomen a través de la superficie del agua tomando aire entre los élitros y el abdomen. También pueden almacenar aire en otras zonas del cuerpo provistas de pelos hidrófugos. Los hidrofílidos asoman las antenas, en vez del abdomen, ya que poseen un canal de pelos hidrófugos desde la cabeza hasta la superficie ventral.

Ambos poseen la capacidad de renovar el contenido de oxígeno de la burbuja dentro del agua, aunque no indefinidamente. A medida que el oxígeno se va consumiendo, el equilibrio por la difusión de oxígeno del agua a la burbuja se restaura más rápidamente que el nitrógeno de la burbuja que sale hacia fuera. El problema es que la burbuja va disminuyendo de tamaño por lo que necesita una renovación periódica. Algunas especies de escarabajos pertenecientes a las familias de los élmidos (Elmidae) y driópidos (Dryopidae) han conseguido crear la burbuja permanente. Se trata de escarabajos de muy pequeño tamaño (2-5 mm.) que poseen una respiración por peto. El peto o plastrón es un tipo especial de burbuja de aire muy fina que comunica con los espiráculos (orificios por los que entra el oxígeno al insecto) y es mantenida gracias a pelos hidrófugos. Con poca cantidad de oxígeno que se encuentre disuelto en el agua el plastrón puede actuar como burbuja permanente, pudiendo permanecer sumergidos sin la necesidad de salir para renovar el aire. El problema de estos pequeños insectos es que no son buenos nadadores, pero no se puede pedir todo.

Finalizaré este apartado con otra excelente buceadora: la araña acuática (Argyroneta aquatica). Esta araña construye su tela en forma de campana bajo el agua, entre las plantas acuáticas, y la llena de burbujas de aire. Para ello realiza varios viajes a la superficie del agua tomando burbujas entre sus patas gracias a los pelos hidrófugos que posee. A medida que la reserva de aire se va consumiendo realiza viajes periódicos a la superficie para renovarla. En ningún momento usa su tela para cazar como las otras especies de arañas.

Cuando llega el momento de la reproducción el macho buscará una hembra de su agrado construyendo una vivienda a su lado. Después de un tiempo de cortejo a la vecinita de al lado decidirán tirar el tabique que separa sus dos viviendas para ampliar su futura casa, mezclándose ambas burbujas de aire. En esta nueva casa se aparearán y vivirán juntos hasta que los huevos de la puesta se abran. Cuando sus hijos crezcan reclamarán su independencia llevándose una burbuja de aire de casa de sus padres y se marcharán a construir la suya propia (seguro que a más de uno le ha sucedido algo parecido).

Fuente: Universidad de Murcia
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Neumonía lipoídica











Esta enfermedad está relacionada con la mala carga de las botellas de buceo. Los compresores que se utilizan en el buceo deben estar en perfecto estado para que no haya posibilidad ninguna de la introducción de vapor de aceite en las botellas. De ser así, estaríamos ante un grave problema, ya que nuestros alvéolos quedarían cubiertos por este vapor impidiendo realizar correctamente el intercambio gaseoso (hematosis) en nuestro organismo.

No es difícil reconocer este tipo de intoxicación ya que lo primero que notaremos será nuestra boca grasienta y con sabor a aceite, y con espasmos de tos. Ante esta situación lo que hay que hacer es abortar a la mayor brevedad posible la inmersión para acudir a un centro hospitalario.
Nosotros siempre recomendamos a la hora de montar nuestro equipo verificar la calidad de nuestro aire en nuestras botellas, respirando de ellas un par de veces. En caso de tener olor o sabor jamás debemos respirar de esa fuente de aire y tener en cuenta que cuando existe este problema en una botella lo más probable es que estén intoxicadas más de una, extremad las precauciones. La mejor manera de evitar estos episodios es hacer unas estrictas revisiones de los compresores, cambios de filtros y aceite cuando lo exija el fabricante.

Foto: Luis Fernando

Texto: Félix Corral para buceoactual.com
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Síndrome Taravana










Esta enfermedad debe su nombre de los buceadores de perlas de la isla del archipiélago de Tuamotu en la Polinesia francesa(tara, volverse; vana, loco).
Por aquellos tiempos no había información con respecto a la descompresión y los accidentes estaban a la orden del día. Hacían inmersiones de 2 y 3 minutos durante varias horas con el fín de recoger perlas. Muchos de ellos sufrían accidentes de descompresión sin saber en realidad lo que les estaba sucediendo, pero estuvo practicándose durante varias generaciones. Hoy por hoy, a pesar de toda la información, siguen habiendo muchos accidentes de este tipo en cualquier punto del planeta.

Cuando practicamos buceo con apnea, la cantidad de nitrógeno residual acumulado en nuestro organismo es ínfimo, pero claro está, que si practicamos continuamente apneas durante horas y sin hacer intervalos en superficie, habrá el suficiente nitrógeno residual como para producirnos una Enfermedad descompresiva.
Los síntomas son hormigueo, dolor muscular, pérdida de visión, episodios de vértigo, así como perdidas de conocimiento, pearálisis e incluso la muerte.
Existen unas tablas específicas para el buceo de apnea llamadas "Breath-hold Apnea Tables for Lower Embolism" con el fin de evitar cualquier accidente en buceo de apnea.

Foto: Tahitibams

Texto: Félix Corral para buceoactual.com
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El olfato de los peces










Extraordinario en sí mismo, el descubrimiento realizado por un equipo que incluyó al profesor Mike Kingsford del Centro de Excelencia para Estudios de Arrecifes Coralinos, y de la Universidad James Cook, ambos en Australia, y colegas suyos de Woods Hole, en Estados Unidos, también revela algunos entresijos sobre cómo se desarrolló la increíble biodiversidad de peces en los arrecifes de coral. Esto tiene grandes implicaciones sobre la manera en que son manejados estos arrecifes en todo el mundo.

Los alevines de muchas especies de peces que viven entre los corales son barridos de su hogar por corrientes oceánicas en los días en que salen del cascarón. Normalmente se esperaría que esto ocasionase una mezcla de especies en los arrecifes que con el tiempo provocaría que las poblaciones fueran homogéneas en cuanto a la composición genética de sus especies. Pero éste no es el caso. Existen grandes diferencias genéticas entre los peces de la misma especie en arrecifes separados a sólo unos pocos kilómetros de distancia, o incluso cientos de metros.

Esta diversidad entre las poblaciones de las mismas especies de peces es la que dirige la evolución en la Barrera, y sostiene la espectacular riqueza de esta vida marina. La separación genética entre los arrecifes puede ser lo que dé origen a muchas especies diferentes en los sistemas de arrecifes de coral.

Los investigadores se sintieron intrigados acerca de cómo los pequeños peces damisela y peces cardenal, nacidos en un arrecife, se las arreglaban para encontrar su camino de regreso a casa, de un modo tan eficaz como para preservar esas destacadas diferencias poblacionales, afrontando valerosamente fuertes corrientes y feroces depredadores en sus 20 días en el mar, y teniendo tan sólo un centímetro de tamaño más o menos.

Los investigadores pusieron a prueba varias ideas, pero la más creíble parecía ser que las crías podían olfatear la combinación única de olores del arrecife que era su hogar, de manera similar a cómo los salmones pueden distinguir por el olfato el río en que nacieron. En las fases finales de larva, cuando alcanzan entre 9 y 14 milímetros de longitud, ya poseen narices desarrolladas, pero la pregunta era si serían capaces de usarlas para reconocer por el olor a su arrecife natal en particular, habiendo estado en él apenas un día o menos, después de su eclosión.

El equipo expuso a pequeñas larvas de peces en un tanque a corrientes puras de agua provenientes de cuatro diferentes arrecifes. Para su asombro, en tan sólo minutos un porcentaje sorprendentemente alto de alevines se congregó en el flujo de agua proveniente de su arrecife hogar.

La posibilidad de que los peces pudieran estar respondiendo a otros estímulos, incluyendo ruidos distantes del arrecife y el comportamiento de otros peces, no puede descartarse, pero el equipo ha llegado a la conclusión de que el olfato es muy probablemente el factor dominante que conducía a las crías de regreso a su casa.

Cómo los peces aprenden el olor peculiar, único, de su hogar, sigue siendo todavía un misterio.

Fuente: Solo Ciencia
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Biblioteca: El Hombre Subacuático















MANUAL DE FISIOLOGÍA Y RIESGOS DEL BUCEO:
Escrito para los buceadores, rehuye espesas y complejas terminologías, dividiéndose en 3 partes. Anatomía y Fisiología del cuerpo humano, Adaptación del organismo al buceo, y Riesgos del buceo. Contiene glosario de términos.

INDICE DEL LIBRO:

Agradecimientos.
Introducción.
ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL CUERPO HUMANO:
INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA:
¿Qué es la fisiología?.
¿Por qué su estudio?.
La célula.
Fenómenos que caracterizan a los seres vivos.
Tipos de tejidos.
Desarrollo del ser humano.
Los diferentes sistemas del organismo.
SISTEMA LOCOMOTOR:
Esqueleto.
Sistema muscular.
SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO:
Descripción anatómica.
Fisoiogía del sistema cardiocirculatorio.
SISTEMA RESPIRATORIO:
Descripción anatómica.
Fisiología del sistema respiratorio.
NUTRICION Y METABOLISMO:
Sistema digestivo.
Metabolismo.
Sistema excretor.
Sistema endocrino.
Sistema nervioso.
ORGANOS DE LOS SENTIDOS:
La visión.
La audición y el equilibrio.
Sentido olfatorio.
Sentido del gusto.
La piel. Organo del tacto.
Regulación térmica.
ADAPTACION DEL CUERPO HUMANO AL BUCEO:
NOCIONES DE FISICA APLICADAS AL BUCEO:
Algunas definiciones y conceptos.
Influencia de la presión en el buceador.
BUCEO EN APNEA:
Definición.
Historia y utilidad.
Fisiologia de la apnea.
La apnea en superficie.
La apnea en inmersión.
Duración de la apnea:
Técnicas y entrenamiento:
Distribución de O2 y gasto energético.
Técnicas de respiración:
BUCEO CON ESCAFANDRA:
Aspectos fisiológicos del escafandrismo. Generalidades:
El aire atmosférico a presión.
El regulador.
Adaptación respiratoria.
Adaptación cardiocirculatoria.
Adaptación renal.
Adaptación y modificaciones del metabolismo.
Adaptación al ejercicio muscular en el buceo.
Adaptación de los sentidos.
Adaptación visual.
Adaptación térmica al buceo. Termorregulación.
ASPECTOS PARTICULARES DEL BUCEO:
La edad.
El sexo.
FISIOLOLGIA DE LA DESCOMPRESION:
Historia de la investigación en descompresión.
Fundamentos teóricos de la descompresión.
Teorías actuales.
La burbuja.
Modelización de la descompresión.
Tablas de descompresión (TTD).
RIESGOS DEL BUCEO:
CONCEPTOS DE FISIOPATOLOGIA:
Fisiopatología.
Hipoxia.
Hipercapnia.
Asfixia.
Ahogamiento.
Síncope.
Shock termodiferencial.
RIESGOS DEL BUCEO EN APNEA:
Síncope hipóxico.
Síncope de los 7 metros.
'Taravana' (accidente de descompresión en apnea.).
Prevención de accidentes.
Tablas en apnea.
RIESGOS DEL ESCAFANDRISMO:
Toxicidad de los gases respirados a presión.
Enfermedad descompresiva(ED).
'Choke' (sofocación pulmonar).
Disbarismos.
Barotraumatismos.
Sobrepresión pulmonar.
Sofocación.
Tratamiento de las afecciones disbáricas en general.
Cinetosis.
Situaciones especiales del buceo.
CONTRAINDICACIONES DEL BUCEO:
Contraindicaciones absolutas.
Contraindicaciones relativas.
Contraindicaciones por sistemas orgánicos.
Perfil psicológico del futuro buceador.
Recomendaciones generales.
PELIGROS DEL MAR:
La fauna marina.
Composición de los venenos y mecanismos de actuación.
Tipos de lesiones.
Tratamientos en general.
Fauna mediterránea.
Fauna tropical.
Intoxicaciones alimentarias por peces.
PRIMEROS AUXILIOS:
Conceptos y normas de actuación.
Víctima inconsciente.
Posición lateral de seguridad.
Parad respiratoria (respiración boca a boca).
Parad cardiorrespiratoria (reanimación cardiopulmonar).
Botiquín.
Medicamentos.
Material.
Anexos.
Glosario de términos.
Bibliografía.

Puedes adquirir este libro en: Librería de náutica
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La práctica de buceo deportivo con botellas de aire está asociada con lesiones cerebrales









Schwerzmann M y col. publicaron en Annals of Internal Medicine, los resultados de una investigación sobre 1) la prevalencia de síntomas de descompresión y 2) la prevalencia de lesiones cerebrales en relación con la presencia de un foramen oval permeable en personas que practicaban buceo deportivo con botellas de aire.

Los métodos utilizados fueron:

· Para detectar sintomatología por descompresión, los investigadores sometieron a los buceadores a un cuestionario detallado sobre el padecimiento previo de síntomas causados por la descompresión : cambios en la piel, dolores articulares, confusión y otros signos neurológicos transitorios.

· Ecocardiografía transesofágica con contraste para detectar foramen oval permeable.

· Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para detectar lesiones isquémicas cerebrales.

Los resultados del estudio realizado en 52 deportistas que practicaban buceo con botellas de aire y en 52 personas que no practicaban buceo, como grupo control, fueron los siguientes:

A) Dentro del grupo de buceadores, el padecimiento de síntomas por la descompresión fue 4.5 veces más frecuente entre aquellos que tenían un foramen oval permeable en comparación a los que no tenían foramen oval permeable.

B) Las lesiones isquémicas cerebrales por RMN en el grupo de buceadores , fueron significativamente mas frecuentes que en el grupo contro.

Fuente: Respuesta Médica
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Nuestros oídos en el buceo










El Dr.Ricardo Bargués Altamira, Diplomado en Medicina subacuática, nacido en Barcelona hace 72 años, fue jefe de servicio de ORL de los Hospitales Universitarios de la Esperanza y del Mar de Barcelona, hasta su jubilación. Consejero médico de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Desde el 67 Instructor Nacional de buceo. Director médico en los Campeonatos Mundiales de Pesca Submarina del año 73.

¿El buceador recibe suficiente información sobre los problemas que pueden
producirse por un mal cuidado de oído?


Creo que no la recibe. La mayoría de los cursos que se hacen hoy en día, el alumno recibe muy poca información médica, y si por casualidad la recibe, le es muy difícil asimilarla o simplemente no puede. Hay que tener en cuenta que cuando me saqué mi título de buceador en 1961, un curso con cara y ojos duraba tres meses (15 teóricas, 7 piscina y tres en el mar) a razón de dos clases por semana las teóricas y las de piscina, las de mar eran una cada domingo. Se hacían exámenes de teórica, piscina y de mar.Actualmente son muchos los cursos que se hacen en una semana.

¿Cómo ha de realizarse la compensación?

Efectuando adecuadamente cada una de las tres maniobras descritas según cada circunstancia:
1.- El Valsava, únicamente durante la bajada.
2.- El Toynbee, muy parecida al valsalva, pero únicamente durante la subida si es necesario (generalmente no lo es).
3.- El Frenzel, que nos sirve tanto para el descenso como para el ascenso, es l más fisiológica y no es nada traumática.

¿Qué problemas puede acarrear el no realizar la compensación adecuadamente?


La aparición de barotraumatismos oticos que pueden ser desde ligeras molestias los días sucesivos (1º grado), hasta perforaciones timpánicas (5º grado) y a veces, afortunadamente pocas, lesiones graves del oído interno con la aparición de una sordera irreversible.

Los buceadores noveles, en muchos casos, consiguen compensar un oído y el otro no, ¿qué puede decir al respecto?

Los oídos solo trabajan conjuntamente para oír estereofónicamente. Todo los demás, como compensaciones, drenajes de las cajas timpánicas e incluso en el desarrollo de la mayoría de las enfermedades óticas, actúan como entidades separadas.
El buceador debe compensar los dos oídos, no necesariamente a la vez, debe preocuparse del que le cuesta más, el otro ya marcha sólo.
No se debe hacer buceo sino sé esta en perfectas condiciones físicas. Todo proceso que afecte a las vías respiratorias altas (garganta y nariz) nos puede plantear problemas ya sean inflamatorios, como por ejemplo un resfriado, o irritativos, como un exceso de tabaco, lo que es motivo para tener dificultades al compensar.

¿ En qué casos una persona estaría incapacitada para realizar la practica del buceo?


Desde el punto de vista legal, siempre que no reúna las condiciones físicas exigidas por la normativa vigente. Desde el punto de vista médico, siempre que padezca algún proceso, que al someter su organismo a las agresivas condiciones ambientales del buceo, pueda empeorar su enfermedad o incluso peligrar su vida.

¿Cuál es la problemática más común?


Evidentemente los barotraumas oticos, en general de poca importancia si están bien tratados. Todos se pueden prevenir y no olvidemos que la prevención es el mejor de los tratamientos.

¿Cómo y por qué tienen que secarse los oídos?


Porque la humedad favorece la presentación de infecciones microbianas o por hongos. Además, hemos de tener en cuenta que el buceo se realiza siempre en aguas con un fuerte componente biológico.

¿Se debe utilizar alcohol boricado para secarse los oídos? ¿ Por qué?

El alcohol es muy higroscópico, con lo que al evaporarse arrastra la humedad, dejándonos el conducto auditivo que conviene evitar que nos haga un placaje durante el descenso. En este caso se comportaría como un tapón, con el riesgo que esto comporta. En aguas muy frías se agradece llevar capucha, no sólo por comodidad sino que incluso es recomendable por otros motivos como puede ser el dolor de cabeza y grandes pérdidas calóricas.

En caso de rotura timpánica, ¿Cuál es el tratamiento?


Asegurarnos que realmente exista una perforación, el síntoma evidente es la salida de aire al hacer al valsalva. Luego ver al otorrino y éste, después de limpiar el oído con una microaspiración y valorar la importancia de la lesión, seguramente dará un antibiótico y un antiinflamatorio durante unos días.
Si no aparece supuración, dejar pasar un tiempo antes de volver a hacer una inmersión, que puede oscilar de unas semanas a unos meses. Si así no se cierra es aconsejable efectuar una operación reconstructora del tímpano (Miringoplastia). En general la audición se ve muy poco afectada.
¿Es imprescindible que un ORL tenga conocimientos de buceo para poder evaluar, tratar o aconsejar a un buceador?
Considero que es imprescindible que el otorrino conozca bien los diversos factores que intervienen en el buceo y cómo se relacionan entre sí. Lo que no es imprescindible es que haga buceo, aunque siempre es mejor.

Entre sus pacientes, ¿puede decirme el caso más grave que ha experimentado?


Posiblemente fue un barotrauma de 5º grado con aparición de una fístula laberíntica por hundimiento del estribo en el oído interno. El paciente llego a la superficie con un cuadro de vómitos y vértigos muy aparatoso, con sordera total del oído afectado. Acabó en el quirófano, los vértigos desaparecieron pero no la sordera.

¿Existe algún caso en el cual ha tenido que aconsejar la utilización de tapones? ¿En qué caso se pueden utilizar?

Si bastantes veces. Siempre que exista una perforación timpánica permanente, con una trompa que funcione bien y el paciente sea un adicto al buceo.

¿Qué importancia tiene la trompa de Eustaquio?

Enorme, es el gran caballo de batalla de la otología y del buceo. Si no funciona bien, muchas de las operaciones de otocirugía que hacemos están condenadas al fracaso. En el buceo es imposible realizar inmersiones correctas y sin riesgo sin su buen funcionamiento.

¿Cuáles son los síntomas habituales de accidente?

En el caso de un accidente barotraumatico del oído, los síntomas, según el grado de la lesión de menos a más, son los siguientes:
- Dificultad al compensar
- -Aparición de silbidos, zumbidos, etc.(acúfenos)
- Dolor en el oído, de intensidad creciente
- Salida de aire, con lo que cesa el dolor intenso
- Salida de algo de sangre, poca
- Vértigos, a veces
No necesariamente han de aparecer todos a la vez, depende del grado de la lesión auditiva y de circunstancias personales.

Un buceador que realiza muchas inmersiones, ¿puede tener alguna dificultad auditiva con el paso de los años?


Si. Existen estudios efectuados en profesionales que con los años tienden prematuramente a un envejecimiento (presbiacusia) del oído. No olvidemos que el profesional acostumbra a hacer una inmersión diaria, y a veces más, durante años.

En todas las actividades deportivas se desaconseja fumar. En el caso del buceo, ¿afecta algo?


Afecta mucho. De entrada todo fumador es un rinítico, faringítico, laringítico y bronquítico crónico, más o menos compensado según el momento. La inflamación de las vías aéreas no es sólo perjudicial para los oídos sino que puede facilitarnos la presentación de barotraumas pulmonares con la gravedad que esto comporta.
Hay quien dice "a mí no me afecta para nada". Yo simplemente contesto: "por ahora".

Dr. Ricardo Bargués, especialista en otorrinolaringología

Fuente: Buceo XXI
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Sin aire antes de bucear














Una “enfermedad rara” es toda aquella que afecta a menos de 5 de cada 1.000 personas. Hasta el momento se han identificado unas 6.000 enfermedades raras. En nuestro país, aproximadamente 3 millones de personas sufren alguna de estas enfermedades. En esta sección trataremos una de ellas, la hipertensión pulmonar o HP.

Consiste en un estrechamiento progresivo de las arteriolas pulmonares, las que llevan la sangre a los alvéolos para que sea oxigenada. Esta condición provoca dificultades en la circulación de la sangre con el consiguiente aumento de presión arterial en la zona.

Al corazón le cuesta más esfuerzo distribuir la sangre por los pulmones, su lado derecho se engrosa y da lugar a los síntomas propios de la enfermedad: cansancio al realizar actividades de la vida diaria, hinchazón de piernas, mareos al hacer ejercicio, dificultad para respirar, etc.

Su diagnostico presenta ciertas dificultades porque los síntomas no son específicos de la HP. Además, en las primeras fases, el paciente puede presentar un examen físico normal o casi normal. Cuando se manifiesta, el médico puede observar alguna de estas evidencias al explorar al paciente: dilatación de las venas del cuello, la sensación de tener el pulso en el esternón, hígado o bazo inflamado, dificultad para conseguir aire suficiente, color azulado en la piel y los labios, ruidos respiratorios anormales. Puede confundirse con otras enfermedades que afectan al corazón o a los pulmones.
Cuando se desconoce la causa de la hipertensión pulmonar se denomina primaria, se cree que puede tener un componente genético. Si, por el contrario, se desencadena como consecuencia de otra afección médica o del uso de medicamentos se llama secundaria. Por ejemplo, puede devenir tras haber sufrido un coágulo sanguíneo en el pulmón, una neumopatía o una enfermedad de las válvulas cardíacas.

La hipertensión arterial pulmonar primaria ocasiona una limitación funcional importante a la persona que la padece. En los últimos años se ha avanzado en su conocimiento y existen tratamientos paliativos que permiten mejorar la calidad de vida del paciente. En casos extremos o cuando no ha dado resultado el tratamiento médico se recurre al trasplante de pulmón.

Dada las dificultades que presenta su diagnostico, es posible que los especialistas que emiten certificados médicos de buceo no detecten esta afección en su fase temprana. Sin embargo, supone una contraindicación absoluta para la práctica del submarinismo.

Para saber más sobre esta enfermedad pueden consultar la página web de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, www.fchp.es cuyo objetivo, además de ayudar a enfermos y familiares, es dar a conocer la HP a la sociedad y fomentar líneas de investigación que aun son casi inexistentes en España.

Foto y texto: Zoea

Fuente: BuceoXXI
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¿Como responde el organismo ante una hipoxia?












La defensa: es una sorprendente adaptación circulatoria, una redistribución de flujo sanguíneo para concentrar el O2(oxígeno) utilizable en los tejidos que lo necesitan, se ha logrado identificar estos mecanismos por medios de estudios que se han efectuado durante varios años en animales especializados en pasar un tiempo relativamente largo sin respirar, ej. mamíferos buceadores y aves buceadoras, ej. un pato puede soportar una inmersión de 10 a 20 minutos, una foca 20 minutos o más, una ballena de una o dos hs. (según la especie).

Una teoría decía que tienen una mayor capacidad de almacenamiento de O2 para mantener su metabolismo aeróbico normal, pero esto no era la explicación completa, ya que los pulmones de estos animales no tienen un tamaño mayor que lo normal y el almacenamiento de O2 rara vez alcanza el doble de los animales que no bucean. Ya en la década del 30 se hablaba de la bradicardia de los animales buceadores, la cual podía llegar al 10% de su FC. normal, los animales testeados fueron fundamentalmente: focas, marsopas, hipopótamos, castores, patos, pinguinos, pero también se producían en peces cuando se lo sacaban del agua, y así también en animales no buceadores como perro y el hombre mismo, aunque con una bradicardia menos acentuada que en los buceadores especializados.

Los estudios demostraron que durante una inmersión se interrumpe una parte importante de la circulación períferica, disminuyendo a nivel de los músculos y piel fundamentalmente, y manténiendose normal y a veces aumentada en cerebro y corazón (órganos que peor soportan la hipoxia), permaneciendo la presión arterial (PA) en valores normales. También se comprobó el aumento de los niveles de ácido láctico en músculos pero no en sangre, lo que luego sí iba a aumentar, sólo cuando se mejorara la hipoxia, osea cuando se vuelve a respirar y eso permitiría el paso del ácido láctico a la sangre nuevamente. En atletas de elíte (apneístas) el VO2 (consumo de O2) aumenta más que los grupos testigos, la PETCO2 también (30- 50 Torr.). También se vio una disminución de la sat. de O2 en apneístas que en testigos. Los apneístas de elíte tienen incrementado el metábolistmo aneróbico debido a la existencia del reflejo del buceo (diving reflex) con aumento de 1.2 mM (milimoles) a 6,4 mM de lactato. Por ello también hay una brusca disminución del O2 muscular, mientras que en la sangre está saturada a más de la mitad = disminución de flujo sanguíneo muscular con disminución del metabolismo general = descenso de la temperatura corporal, todo esto ocurre a la inversa en los peces cuando se los extrae del agua.

Esto también se comprobó en los buscadores de perlas, nativos entrenados del norte de Australia, lo que generalmente permanecen sumergidos alrededor de un minuto, apareciendo bradicardia notoria a los 20 minutos, P.A. diastólica disminuída, pero en forma retardada, aparentemente por constricción de los vasos sanguíneos perífericos. Como así también hay un aumento pequeño o nulo de ácido láctico en sangre durante el buceo y un aumento brusco (por lo anteriormente explicado) en el período de recuperación. La suma del aumento de presión intratoráxica y la inmersión de la cara en agua producen también disminución de la FC (frecuencia cardíaca) y vasocontricción períferica. La única diferencia notable en los seres humanos con respecto a los animales es la aparición de arritmias cardíacas patólogicas cuando permanecen más de treinta segundos sumergidos en apnea. Dentro de estas arritmias podemos mencionar las arritmias ectópicas (extrasístoles supraventriculares, taquicardia supraventicular, etc.). Esto suele ocurrir en los primeros diez seg. post-apnea. La posible etiología de estas arritmias, en este corto tiempo y sus significados son discutidos, pero íntimamente están relacionadas y son más frecuentes en la apnea, en inmersiones en aguas frías. Se han observado también trastornos en el ritmo nodal, ritmo idioventricular, batido atrial prematuro y ventricular, también relacionados con la temperatura del agua. En el verano es del 43% y en el invierno del 72%. Este fenómeno de readaptación de la circulación y oxigenación de los tejidos nobles se ha visto en los humanos, sólo con sumergir la cara en un recipiente con agua como dijo Van Slyke alguna vez, ante una situación de stress se mantiene la circulación “corazón - pulmón - cerebro”, a costo de restricción de la circulación en otras zonas del organismo.

EFECTOS DEL AGUA Y TEMPERATURA DEL AIRE AMBIENTAL EN BUCEADORES

Se habían visto reportes contradictorios del efecto de la temperatura del H2O (agua) en la magnitud del resultado de la bradicardia, pero se encontró que el efecto de disminución de los latidos cardÍacos con la cara inmersa en agua fría luego de la exposición del cuerpo a altas temperaturas ambientales era mayor, por ende, se concluyó que la bradicardia resultante de la inmersión de la cara en apnea y en agua fría, es inversamente proporcional a la temperatura ambiente. Sin embargo el intervalo en el cual se produce la respuesta a la estimulación por frío podría estar determinada por la temperatura ambiente antes de la estimulación.

Autor: Dr.Eduardo Raúl Alonso
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Hidratación, para disfrutar del buceo











A pesar de la poca importancia que le dan a este término muchos buceadores, la hidratación es el primer factor que debemos tener presente a la hora de ir a bucear. Es importante beber mucho líquido, sobre todo agua, evitar el gas y evidentemente sin alcohol antes y después de nuestras inmersiones. Una cuerpo hidratado funcionará mucho mejor; tendremos más volumen de sangre y en consecuencia tendremos mejor irrigado todos los órganos vitales de nuestro cuerpo.

Una excesiva pérdida de líquidos (deshidratación) en nuestro organismo puede desencadenar consecuencias fatales en nuestras inmersiones. Cuando nosotros empezamos a tener sed, ya estamos empezando a percibir los primeros síntomas de deshidratación y no ingerir cualquier tipo de líquido suficiente merma nuestras aptitudes pudiendo acentuar síntomas como cansancio y como consecuencia podemos sufrir calambres; taquicardias, hipotermia y estaremos predispuestos a sufrir narcosis o una enfermedad disbárica con más facilidad.

Algunas de las razones por las que perdemos líquidos en nuestras inmersiones son:

• Llevar un neopreno no adaptado a la temperatura ambiente
• Temperatura y humedad elevada
• Exceso de ejercicio físico
• Alcohol, tabaco y drogas
• Respirar el aire seco de las botellas
• Vómitos y diarreas
• Diuresis

Por todo esto, se recomienda beber mucho líquido, sobre todo agua, para tener unos niveles aceptables antes de iniciar nuestra inmersión y justo después de salir del agua para suplir todo lo perdido. Las bebidas isotónicas son buenas ya que disponen de la misma cantidad de glucosa y sales minerales que necesita nuestro organismo.
Y si no sabes si estás deshidratado, confía en el color de tu orina, cuanto más intenso sea, mayor es tu deshidratación.

Foto: Evian

Texto: Félix Corral para buceoactual.com

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Ley de Laplace, la gran desconocida














La ley de Laplace, en honor al matemático y físico francés Pierre Simon Laplace, es la gran desconocida dentro de las leyes de buceo y no menos importante para nuestra seguridad en el buceo.    

Como es sabido por muchos de nosotros, cuando nos sometemos a presión, nuestro nitrógeno se ve absorbido por las células de nuestros tejidos y cuando empezamos el ascenso, estas empiezan a liberar el N2 de forma paulatina, de tal forma que cuando terminamos una inmersión tenemos unos niveles superiores a lo normal, que terminaremos de eliminar en superficie a lo largo de varias horas. 

Cuando realizamos un correcto perfil en nuestra inmersión, no hay riesgo de sufrir un accidente de descompresión. Pero no siempre es así, ya que todos, en cierta medida tenemos lo que se llama “burbujas silenciosas” que consisten en unas minúsculas burbujas solamente percibidas por la resonancia de un aparato de detección llamado Doppler.  Cuando nuestro ritmo cardiaco aumenta, nuestra sangre fluye a más velocidad y es motivo para que en esos capilares con una morfología interna muy irregular terminan produciéndo este tipo de microburbuja. Circulan libremente por capilares y venas sin causar ningún daño, pero no es menos cierto que estamos expuestos a que en un momento puntual se fusionen produciendo una burbuja mayor con el consiguiente riesgo de ED.   

Vemos como pueden producirse. Según la ley de Laplace, existe una relación entre la diferencia de presiones que se producen en ambos lados de una membrana, en nuestro caso, de un gas. Debido a la curvatura de la superficie, se produce mayor fuerza desde el interior hacia el exterior. Por este motivo y en el caso de hacer un ascenso superior a lo establecido, la diferencia de presiones entre el gas y el líquido que le rodea aumentaría, provocando un aumento de la burbuja con serias posibilidades de experimentar una ED. Por eso es recomendable que las microburbujas sean lo más reducidas posible, para que esa diferencia de presiones sea mínima y no produzca un aumento del gas y por consiguiente eludir cualquier riesgo de accidente disbárico. Recordad lo importante de hacer un ascenso con una velocidad correcta y no pasar por alto nuestras paradas, incluso la de seguridad.   

Texto: Félix Corral para Buceoactual.com Seguir leyendo...

Paradas profundas














Es una breve parada de descompresión de un par de minutos que se realiza a mayor profundidad que las paradas de descompresión convencionales obligatorias, aproximadamente a la mitad de la profundidad máxima.
Esto parece que mejora el proceso de descompresión del buceador y hace que salga menos cansado de la inmersión.
Normalmente en el buceo deportivo se habla de una sola parada profunda, pero en inmersiones a mucha profundidad se pueden llegar a realizar varias paradas profundas.

¿EN UNA PARADA PROFUNDA NO ME ESTOY CARGANDO DE NITROGENO?

Las técnicas de ultrasonido Doppler han permitido descubrir que muchos buceadores acababan la inmersión teniendo microburbujas en su cuerpo aunque por su cantidad y tamaño no hacían que el buceador tuviera ningún síntoma de enfermedad descompresiva.

Esto ha hecho considerar a muchos expertos que las paradas de descompresión convencionales se realizan a poca profundidad lo que supone la aparición de microburbujas e implica realizar una parada de descompresión prolongada para tratar de aliviar el problema.

Evidencias experimentales presuponen que si se forman burbujas provoca un retardo en la eliminación de nitrógeno.

Las breves paradas profundas permiten evitar las microburbujas y por tanto descargarse más rápidamente de nitrógeno, y todo ello, sin prolongar más la descompresión e incluso reducir el tiempo total de descompresión.

¿CUANTO TIEMPO Y A QUE PROFUNDIDAD SE HACE?


Al igual que existen varias tablas de descompresión, en las paradas profundas no existe un criterio único aunque sí muy próximo.

El tiempo de la parada profunda siempre es de 2 a 3 minutos, y la profundidad es la mitad entre la profundidad máxima y la primera parada de descompresión obligatoria. Si entre la parada profunda y la primera parada de descompresión hay más de 10 metros, entonces se vuelve a calcular una segunda parada profunda, y así sucesivamente hasta que la distancia entre ambas es menor de 10 metros.

Por ejemplo en una inmersión a 33 metros y que tenemos una parada de descompresión a 3 metros, la parada profunda será a 18 metros ( 33 – ((33-3)/2) ). Pero como hay más de 10 metros entre la parada profunda y la parada de descompresión se calcula una segunda parada de descompresión a mitad camino, que en este caso sería a 10,5 metros de profundidad ( 18 – ((18-3)/2).

¿SI NO HAGO UNA PARADA PROFUNDA PUEDO SUFRIR UN ACCIDENTE DE DESCOMPRESIÓN?


Las tablas de descompresión usadas durante décadas han mostrado su fiabilidad por el bajo porcentaje de accidentes, aunque hay que recordar que no son seguras al cien por cien.

Hoy en día las paradas profundas no son obligatorias, pero si parece añadirle más seguridad a las tablas de descompresión convencionales.

¿MI ORDENADOR DE BUCEO PUEDE HACER ESTAS PARADAS PROFUNDAS?


Los modelos más recientes y de gama alta ya empiezan a incorporar las paradas profundas en sus programas de descompresión. Pero si tu “anticuado” ordenador no tiene esta posibilidad, no te preocupes, no hay necesidad de cambiarlo.

Puedes calcular tu mismo la parada profunda y luego hacer el resto de la descompresión que dice tu ordenador. El único inconveniente es que tu ordenador puede considerar ese par de minutos de parada profunda como que continuabas “cargándote” de nitrógeno y te penalizará con un par de minutos más de descompresión.Los modelos más recientes y de gama alta ya empiezan a incorporar las paradas profundas en sus programas de descompresión. Pero si tu “anticuado” ordenador no tiene esta posibilidad, no te preocupes, no hay necesidad de cambiarlo.Puedes calcular tu mismo la parada profunda y luego hacer el resto de la descompresión que dice tu ordenador. El único inconveniente es que tu ordenador puede considerar ese par de minutos de parada profunda como que continuabas “cargándote” de nitrógeno y te penalizará con un par de minutos más de descompresión.

¿ES MEJOR UNA PARADA DE DESCOMPRESION PROFUNDA O UNA VELOCIDAD DE ASCENSO MÁS LENTA?


Teóricamente sería mejor una velocidad de ascenso más lenta pero esto es muy difícil de controlar por parte del buceador. Además las últimas tendencias proponen una velocidad de ascenso variable, es decir más rápido al iniciar el ascenso para poco a poco ir disminuyendo la velocidad conforme nos acercamos a la superficie. Por eso hace ya 100 años Haldane propuso la descompresión por etapas o paradas a distintas profundidades, y aunque el modelo Haldane haya quedado superado, hoy en día todos los modelos de descompresión se basan en hacer distintas paradas.

¿SIRVE TAMBIEN PARA INMERSIONES SIN DESCOMPRESION?


En cierta manera se puede decir que todas las inmersiones son con descompresión. Realmente lo que queremos decir al referirnos a inmersiones sin descompresión es que no es necesario hacer ninguna parada de descompresión obligatoria. Por eso, incluso en las inmersiones sin descompresión, la velocidad de ascenso es lenta para facilitar el proceso de descompresión.

Muchas organizaciones de buceo aconsejan en inmersiones sin descompresión una parada de seguridad de 2 a 3 minutos entre 3 y 6 metros. ¿Acaso no se puede considerar esto como una parada profunda?

¿ES IGUAL EN EL BUCEO CON NITROX?


En general las tablas de descompresión con nitrox siguen los mismos modelos de descompresión que las de buceo con aire. Por lo tanto esto quiere decir que también son aplicables las mismas normas para las paradas profundas.

SEGÚN DAN EUROPE

REDUCCIÓN DE LA FORMACIÓN DE MICROBURBUJAS CON PARADAS DE DESCOMPRESIÓN EN AGUAS PROFUNDAS

Se ha probado que las microburbujas, también conocidas como burbujas silenciosas, se forman en los submarinistas que efectúan inmersiones sucesivas. Incluso pueden formarse cuando los submarinistas realizan una inmersión dentro de los límites estándar de no descompresión.

En el proyecto “Safe Dive” (Inmersión segura), DAN Europe descubrió que en un 67% de las inmersiones sucesivas se producía un nivel de microburbujas alto, un resultado que coincide con los informes de accidentes en inmersiones realizados por DAN en los últimos 15 años. Dichos informes muestran una frecuencia relativamente superior de aparición de la enfermedad descompresiva en las inmersiones sucesivas o múltiples.

La prueba llegó cuando Dan Europe realizó un “control doppler” a submarinistas en una muestra sustancial de 1.058 inmersiones antes de que pasaran 30 minutos tras la conclusión de la inmersión. Los submarinistas participantes eran submarinistas medios de mar abierto, que realizaban inmersiones típicas en mar abierto con una gama muy amplia de profundidades y permanencia en fondo.

A diferencia de las burbujas convencionales que pueden causar la enfermedad descompresiva, las microburbujas tienden a ser asintomáticas. Es decir, normalmente no aparecen síntomas visibles en el submarinista. La única manera de medir estas burbujas es con la ayuda de un dispositivo de detección doppler. Se trata de un dispositivo de mano que genera una señal ultrasónica. Cuando la señal rebota en una microburbuja en el cuerpo del submarinista, el detector “escucha” un sonido como un chirrido distintivo. El detector está vinculado a un dispositivo de grabado y, a continuación, se analizan los registros. Cuantos más “chirridos” se oyen en una grabación, mayor es la incidencia de microburbujas en el sujeto de prueba.

Sin embargo, mientras que los submarinistas con altas concentraciones de microburbujas pueden no mostrar síntomas visibles, es posible que las microburbujas sean una condición previa a la formación de burbujas mayores que pueden llevar a la enfermedad descompresiva.

Asimismo, los submarinistas expuestos a largo plazo a la formación de microburbujas, pueden sufrir daños en el tejido blando. Algunos ejemplos de tejido blando son el cerebro, los tejidos espinales y la retina (para más información, véase “Eye Tests Reveal Dangers of Diving” de Lesley Newson, New Scientist, 21 de enero de 1989 p33; “Diving Disease Linked to Brain Damage” de Lesley Newson, New Scientist, 8 de octubre de 1987 p26)

El grupo de riesgo incluye a submarinistas profesionales como los instructores o los Dive Masters que realizan un gran número de inmersiones sucesivas. Incluso los submarinistas aficionados que realizan múltiples inmersiones sucesivas a lo largo de unas vacaciones de buceo corren el riesgo de formación de microburbujas.

LA SOLUCIÓN:

Se planteó la hipótesis de que la aparición de microburbujas al término de una inmersión podría reducirse al máximo mediante un programa de descompresión más estricto, tipificado por la introducción de paradas de seguridad adicionales durante el ascenso. El objetivo era que, cuando el submarinista alcanzara la superficie, el dispositivo de detección doppler detectara una ausencia de burbujas.

Para descubrir qué podía hacerse para eliminar la formación de microburbujas, DAN sometió a 9 submarinistas voluntarios a un número de inmersiones de prueba de cámara de descompresión siguiendo tres perfiles de inmersión cuadrados relativamente “comunes” (”Inmersiones A”).

* 1ª serie: Una única inmersión a 20 metros con una permanencia en fondo de 60 minutos (incluyendo un descenso de 1 minuto, 40 segundos). La inmersión incluía una parada de seguridad de 15 minutos a 3 metros.
* 2ª serie: Una única inmersión a 40 metros con una permanencia en fondo de 10 minutos (incluyendo un descenso de 3 minutos, 1 segundo).
* 3ª serie: Una serie de tres inmersiones sucesivas a 30 metros con una permanencia en fondo de 16 minutos (incluyendo un descenso de 2 minutos, 40 segundos, y con un intervalo de estancia en superficie de 75 minutos).

Las inmersiones se realizaron un sábado y se controló la formación de microburbujas al término de todas las inmersiones este primer día. Un submarinista presentó una leve manifestación cutánea de enfermedad descompresiva que se trató con éxito de inmediato.

Se realizaron las mediciones Doppler y se efectuó una gradación de los Signos de burbujas Doppler de acuerdo con una variante del método Spencer, que presentaba las siguientes escalas de microburbujas:

* LBG Nivel de burbujas bajo: signos de burbujas ocasionales de Grado de burbujas Doppler (DBG) inferiores a 2 en la escala Spencer.
* HBG Nivel de burbujas alto: signos de burbujas de frecuentes a continuos de DBG superiores a 2 en la escala Spencer.
* HBG+ Grado de burbujas Doppler muy alto ocasionalmente cuando los signos de burbujas alcanzaron el grado 4 de la escala Spencer.

Justo una semana después, se repitieron exactamente los mismos perfiles (”Inmersiones B”), salvo que esta vez se realizaron con un programa de descompresión muy conservador, que dio lugar a un ascenso de 31 minutos, 25 segundos en la inmersión de 20 metros, y un ascenso de 18 minutos, 55 segundos para el resto de las inmersiones. Las paradas se programaron a las siguientes profundidades con las siguientes duraciones:

CONCLUSIÓN:

Por supuesto, en inmersiones en mar abierto, este programa de descompresión no es tan recomendable. Sin embargo, el objetivo de la investigación era demostrar la hipótesis de que podría reducirse e incluso eliminarse la formación de microburbujas mediante la realización de paradas de descompresión en aguas profundas.

En buena parte, los resultados de la investigación confirman dicha hipótesis, ya que en el 61% de las inmersiones observadas con paradas de descompresión profundas no se formaron burbujas. En comparación, en la primera semana la cifra fue sólo del 6,3%.

A fin de crear un programa de descompresión más práctico, en la actualidad se está realizando una investigación para ver si es posible conseguir resultados similares con un perfil de paradas de descompresión menos conservador.

Dicho perfil debería reducir al máximo la formación de microburbujas, para que sólo se formara un nivel de microburbujas bajo, y debería permitir un tiempo total de ascenso más rápido.

SEGÚN SUUNTO

PARADAS PROFUNDAS UTILIZADAS EN LOS INSTRUMENTOS DE BUCEO DE SUUNTO


Las paradas profundas son las paradas de descompresión que se producen a mayor profundidad que las paradas tradicionales, con el propósito de reducir al mínimo la formación de micro-brújulas. El número de paradas necesarias y la profundidad de estas paradas dependen de la profundidad máxima alcanzada durante la inmersión.

El modelo RGBM del ordenador de buceo calcula las paradas profundas de manera repetida, haciendo la primera parada a medio camino entre las profundidades máxima y techo. Una vez hecha la primera parada profunda, se volverá a producir otra parada profunda a mitad de camino hacia la profundidad techo, y así hasta que se llegue a la profundidad techo. A dicho punto, en lugar de utilizar paradas a profundidades fijas, el ordenador de buceo le permite efectuar la descompresión a distintos niveles de profundidad (descompresión continua).

EL USO DE LAS PARADAS PROFUNDAS


Las paradas profundas están tomando cada día mas importancia, los diferentes estudios que se han realizado demostraron grandes mejoras en la disminución de la cantidad de nitrógeno en los tejidos después de la inmersión, es por esto que se debe ir buscando la manera de llevarlas a la práctica. Seguramente como toda modificación, llevará un tiempo imponerla, pero debemos pensar que la aplicación de estas paradas mejoraran los márgenes de seguridad de cada inmersión.

Si vemos los resultados que se obtuvieron en diferentes experiencias, la disminución de los niveles de nitrógeno fueron favorables. En estos trabajos no solo se estudiaron el uso de paradas profundas sino también las los efectos de diferentes velocidades de ascenso.

Realizando una serie de inmersiones, con una población de buzos, y controlando la formación de micro-burbujas a través del sistema Doppler, se pudo estudiar el efecto de las paradas profundas en los tejidos.

La siguiente tabla muestra el resultado de uno de los trabajos que se realizo con diferentes perfiles de buceo monitoreando dos tejidos rápidos, el de 5 minutos y el de 10 minutos. Se estudiaron la formación de las burbujas a través del Sistema Spencer (SS), y el Sistema Spencer Expandido, (SSE).

Para el trabajo se realizaron 181 buceos con 22 voluntarios. Las inmersiones fueron a 25 metros por 25 minutos, con un intervalo en superficie de 3:30 hs, y una segunda inmersión a 25 metros por 20 minutos. Se realizaron perfiles sin paradas, con una parada a 6 metros por 5 minutos, y con dos paradas, una a 15 metros por 5 minutos y la de 6 metros por 5 minutos. También se realizaron 3 tipos de velocidades de ascenso: 3 metros por minuto, 10 metros por minuto y 18 metros por minuto.

Como conclusión de estos trabajos se puede decir que la aplicación de las paradas profundas esta fuera de toda discusión. Es muy positivo y mejora el margen de seguridad, al disminuir la formación de micro-burbujas en los tejidos.

Más allá de todas las teorías, lo mas importante es como llevar a la práctica el uso de las paradas profundas. Sabemos que los más simple para controlar el tiempo de fondo, la profundidad y la velocidad de ascenso, es usando una computadora. Hay 2 modelos de computadoras en el mercado, la Mares Nemo y la Suunto D6, que ya tienen incorporado el cálculo de estas paradas. Estos dos modelos trabajan con la incorporación de una parada profunda, antes de la clásica parada de seguridad que se aplica a 5 metros.

Si estas pensando que ya tenés una computadora y ahora tendrías que comprar otra, no es así. La verdad es que no estas obligado a hacerlo, hay una forma simple de poner en práctica las paradas profundas sin tener que tirar la antigua computadora.

Una vez que cumplimos con el tiempo planificado de nuestro buceo, comenzamos nuestro ascenso. Combinamos con nuestro compañero que este preparado para realizar el ascenso, chequeamos los instrumentos para controlar la velocidad de ascenso de 9 metros por minutos, eliminamos el exceso de aire del chaleco, nos ponemos de frente a él, e iniciamos el ascenso controlando la velocidad y la flotación neutra. Al llegar a los 5 metros, la parada de seguridad, hacemos una espera de uno 3 a 5 minutos, respirando normalmente. No hay nada nuevo en esta maniobra.

Durante nuestro ascenso vamos a agregar la parada profunda, para poder aplicar la teoría de las paradas profundas en forma muy simple y sin complicaciones, dividimos las profundidades de buceo en tres grupos, comenzando en los 18 metros, profundidad a partir de la cual se la consideran que son los buceos profundos.

Los 3 grupos son:

* Grupo 1: Buceos realizados a más de 18 metros hasta los 30 metros.
* Grupo 2: Buceos realizados a más de 30 metros hasta los 35 metros.
* Grupo 3: Buceos realizados a más de 35 metros hasta los 39 metros.

Si el buceo se realiza entre la superficie y los 18 metros no se requiere realizar paradas profundas.

Cada uno de estos 3 grupos tienen su parada profunda:

Ejemplo:

Un buceo a 32 metros por 10 minutos.

Este buceo ingresa dentro del grupo 2

Se ingresa en la tabla con 33 metros y 10 minutos. Al terminar la inmersión se obtienen el grupo de presión D.

Se asciende a 9 metros por minuto, y durante el ascenso se realiza una parada profunda a 14 metros por 3 minutos, y luego se asciende a la parada de 5 metros por 5 minutos.

Siempre debemos clasificar la inmersión según uno de los 3 grupos, en caso que la inmersión fuese a menos de 18 metros no se realizara la parada profunda.

Resumen:

a. Las normas de seguridad para el uso de las computadoras y tablas de descompresión no se eliminan.

b. Los buceos se deben mantener dentro de los límites del buceo recreativo: no superar los 39 metros (130 pies) y los límites de no-descompresión.

c. Adicionar una parada de seguridad en todas las inmersiones mayores a los 18 metros mejorar la eliminación de nitrógeno de los tejidos y aumentara los márgenes de seguridad.

d. Las profundidades de buceo a partir de los 18 metros fueron divididos en 3 grupos. Cada grupo tiene su parada profunda. Los tiempos de permanecía son iguales para todas.

e. Una vez entendido el ejemplo estará en condiciones de poder aplicar las paradas profundas a todas las inmersiones sin ninguna dificultad.

f. Ninguna técnica de descompresión lo aleja totalmente de los riesgos de tener un accidente generado por la formación de nitrógeno en los tejidos. Sea prudente en la planificación y siempre este atento a los síntomas de estos accidentes.

g. Ante la menor duda, no deje de consultar a su instructor.

EL RGBM de MARES


El RGBM es un algoritmo de cálculo para reducir la diferencia de presiones entre la presión del gas en el interior de la burbuja y la tensión (o presión del gas disuelto en los tejidos).

¿Por qué es necesario reducir esa diferencia?


Vayamos por partes:

Cuando efectuamos ejercicio, nuestro corazón aumenta el ritmo de bombeo y la sangre fluye con más fuerza por el interior de los diferentes conductos (arterias, capilares, …).

Ahora bien, el interior de esos conductos no es completamente liso, sino que está lleno de irregularidades que, del mismo modo que los cantos rodados en un riachuelo de montaña, provocan una serie de turbulencias que liberan pequeñas burbujas de gas.

Esas burbujas se conocen como “silent bubbles” o burbujas silenciosas y por si mismas no entrañan peligro, ya que dado su minúsculo tamaño, pueden circular libremente por todo el cuerpo.

El riesgo existe cuando se unen varias de esas burbujas para formar una burbuja más grande. Por eso a estas burbujas también se les denomina “seed” (semilla en inglés), ya que actúan como el núcleo a partir del cual puede generarse una burbuja mayor.

Y esta nueva burbuja de más diámetro, es la que puede provocar una enfermedad descompresiva al presionar un tejido nervioso o taponar o impedir el riego en una determinada zona.

Antes de proseguir, demos un vistazo a una ley olvidada por desconocida, llamada Ley de Laplace, en honor al físico que la enunció y que relaciona el tamaño de una burbuja de gas con la presión del mismo en su interior.

Debido al fenómeno de la tensión superficial, la presión en el interior de una burbuja puede ser bastante mayor que la tensión del gas en el líquido que la rodea. Para tener una idea, basta con saber que una micro-burbuja de 0.004mm de diámetro puede contener una diferencia de presión de 0.5 bar superior a la presión del líquido que la rodea.

El gradiente de presión, es decir, la diferencia entre la presión del interior de la burbuja y la del gas disuelto (tensión) aumentará al ascender rápidamente, lo que provocará una liberación de gas del interior al exterior, reduciendo el volumen de la burbuja y, por ello, aumentando la presión interna.

Llegados aquí, ya es evidente que una buena praxis para la prevención de la formación de más burbujas pasará por mantener ese gradiente, esa diferencia, lo más pequeña posible.

Y ello se consigue con las famosas paradas de descompresión profundas, consistentes en unas paradas de 1 minuto aproximadamente que se efectuan durante el ascenso y cuya finalidad es la de permitir que las diferentes presiones entre el interior de la burbuja y el exterior se igualen para que no haya una formación extra de microburbujas que puedan generar la BURBUJA malévola.

El RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), teniendo en cuenta los diferentes parámetros de la inmersión (tiempo, profundidades alcanzadas, temperaturas, velocidad de ascenso…) nos indicará, si es necesario, una o más paradas a realizar durante la subida y que están computadas dentro del tiempo de descompresión.

Hay varias maneras de hacerlo.

Los ordenadores Mares, Spora y Dacor utilizan el sistema Wiencke-RGBM. Para hallar más o menos el punto de la primera parada, hay que restar a la profundidad máxima alcanzada, la cota de la primera parada prevista de descompresión, y el resultado dividirlo por dos.

Ejemplo: si descendemos a -50m, la primera parada de descompresión recomendada por tablas sería la de -6m. Entonces (50-6)= 44 /2= 22 m aprox.

Si el tiempo de fondo ha sido significativo, es muy posible que el ordenador nos dé una 2ª parada, a menor profundidad.

¿Qué pasa si nos saltamos esas paradas de descompresión profundas?


Bien. En ese caso el ordenador ya no actuará preventivamente sino que pasará a hacerlo de manera PALIATIVA, dando por supuesto que se han formado microburbujas y aumentando el tiempo de descompresión, como si fuera un ordenador normal que utilizará otro algoritmo.

En los actuales ordenadores Mares de la gama Nemo (Steel, Titanium, Black Passion), Nemo Wide y el novísimo y espectacular Nemo Excel, se puede conocer si hay que efectuar la(s) parada(s) de descompresión profundas y la cota exacta apretando solamente un botón antes de iniciar el ascenso.

Colaboración Mares: Sr. Ramón Verdaguer
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Cómo los tiburones se guían por el olfato











Resulta que los tiburones pueden detectar pequeños retrasos, con no más de medio segundo de duración, en el tiempo de llegada de los olores a una fosa nasal con respecto de la otra. Cuando los animales perciben tal retraso, giran la cabeza hacia el lado al que el olor llegó primero.

Ese pequeño lapso de tiempo inferior a un segundo, en el que esta detección bilateral les hace girar la cabeza, se corresponde perfectamente con la velocidad de natación de la especie de tiburón investigada (Mustelus canis) y con la física de la dispersión acuática de los olores.

Este descubrimiento del equipo de Jayne Gardiner de la Universidad del Sur de Florida refuta la noción popular de que los tiburones y otros animales siguen los rastros de olor sobre la base de las diferencias en la concentración de las moléculas de olor que alcanzan una ventana de la nariz o la otra.

La idea predominante es que los animales utilizan la concentración de moléculas para orientarse hacia la fuente del olor. La mayoría de ellos cuenta con dos sensores olfativos, ya sean fosas nasales o antenas, y durante mucho tiempo ha existido la creencia de que lo que hacen es comparar la concentración en cada sensor y luego girar hacia el lado que recibe la señal más fuerte. Pero cuando los olores se dispersan por acción de las corrientes de aire o de agua, la pauta de dispersión es increíblemente caótica.

Estudios recientes han demostrado que las concentraciones de moléculas de olor podrían fácilmente inducir a un error. Con el uso de tintes que se iluminan bajo luz láser, los científicos encontraron que pueden existir picos repentinos en las concentraciones de moléculas, incluso lejos de su lugar de origen.

Fuente: Solo Ciencia
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Animales marinos: heridas producidas por mordedura III















Esta es una descripción de las especies marinas peligrosas para los buceadores, así como sus síntomas, prevención y tratamiento en caso de producirnos heridas por mordedura.

Peces


Especies

-Muraenidae

Tienen el cuerpo alargado, no tienen escamas, ni aletas y todo el cuerpo recubierto de mucus. Aparentemente parecen animales muy agresivos por su aspecto, pero son totalmente inofensivos. Piel de color pardo, aunque las hay de muy variados colores. Viven escondidos en cuevas u orificios.

Algunas especies de la familia:

Muraena helena (morena)
Gymnothorax javanicus (morena gigante)

-Congridae

Cuerpo alargado, sin escamas y a diferencia con las morenas, tienen una sola aleta formada por la dorsal, caudal y anal. Piel de color grisáceo. Viven escondidos en cuevas u orificios.

Algunas especies de la familia:

Conger conger (congrio)

-Scyliorhinidae/lamnidae

Entre todas las especies de tiburones describimos un par de familias, aunque muchas más. Prácticamente todos tienen el cuerpo esbelto y fusiforme con prominentes aletas, tanto las pectorales como la dorsal. A pesar de la agresividad infundada a estos tipos de peces, solamente 4 o 5 de las más de 350 especies destacan por su mal carácter. Hoy en día se ha podido demostrar que se puede nadar o bucear con cualquiera de ellos.

Algunas especies de la familia:

Scyliorhinus canícula (Pintarroja)
Carcharodon carcharias (tiburón blanco)

-Sphyraenidae

De cuerpo muy alargado con una cabeza terminada en forma de pico. Tienen grandes mandíbulas con numerosas filas de dientes. En general de color grisáceo.
Esta especie viven grupos, a veces muy numerosos. Son peces tranquilos, pero cuando se ven amenazados a veces pueden ser agresivos con los humanos. En la pesca submarina se dan ataques a submarinistas en defensa propia y se ha llegado a perder parte de una extremidad e incluso a matar a la persona.

Algunas especies de la familia:

Sphyraena barracuda (Barracuda)
Sphyraena flavicauda (barracuda de cola amarilla)

Síntomas

Las mordeduras producen heridas al penetrar los dientes en la piel produciendo dolor. A veces parte de esos dientes quedan incrustados y hay que eliminar a la hora de limpiar las heridas. Estas suelen ser feas, es decir con avulsiones y a veces con serias hemorragias. Ninguna mordeduras tienen veneno, pero si, algunas tienen toxinas en la saliva actuando como anticoagulante y esto hace que nuestras heridas tarden en cicatrizar.
Las morenas suelen dar una sola mordedura, huyendo a refugiarse. Estas suelen ser dolorosas produciendo escalofríos y espasmos. Tienen toxinas en la saliva dificultando la cicatrización y los restos de comida en descomposición puede infectar las heridas.
Los congrios en cambio, muerden y agitan la cabeza sin soltar, produciendo avulsiones y heridas realmente serias.
Avistar un tiburón es algo inusual y ser mordido por uno de ellos aún más, pero a veces sucede. Estas heridas si pueden ser realmente graves, muchas veces se producen amputaciones y otras veces incluso la muerte. En algunos casos se produce un shock hipovolémico debido a la gran pérdida de sangre. Pero la mayoría de la veces son heridas de un solo mordisco y solo deja las típicas marcas de dientes con algunas avulsiones.

Prevención

No tenemos que intentar tocar estos peces, ni meter las manos en sus guaridas. Los guantes no evitan grandes heridas.
El comportamiento de los tiburones es a veces imprevisible, así que no debemos tocarlos. Tampoco debemos desafiarles con la mirada, no perderles nunca de vista cuando estén dando vueltas a nuestro alrededor, procurar no estar por encima de ellos, ni darles la espalda.         
              
Tratamiento

Eliminación de dientes, comida putrefacta y restos de tejidos, limpieza quirúrgica y en la mayoría de los casos puntos de sutura. En caso de tener neopreno, no quitarlo hasta que llegues al médico.
En los casos más graves acudir a un servicio médico u hospital.




Moluscos

Especies

-Octopodidae

Tienen un cuerpo redondeado con 8 tentáculos y con dos hileras de ventosas en cada uno de ellos. El color es muy variado debido a la capacidad de mimetizarse que tiene. En la boca tienen un pico córneo con el que pueden hacer heridas de distinta magnitud.
El Hapalochlaena maculosa es el pulpo más pequeño del mundo. Su picadura es mortal y además en muy poco tiempo.
Algunas especies de la familia:

Octopus vulgaris (pulpo de roca)
Hapalochlaena lunulata (Pulpo mayor de anillos azules)
Hapalochlaena maculosa (Pulpo sureño de anillos azules)
Hapalochlaena fasciata (pulpo de líneas azules)

Síntomas

La mordedura de los pulpos en general son leves sin llegar más allá de una simple heridas. Es rara la vez que llega a mayor gravedad.
En cambio la mordedura del pulpo azul es diferente. Puede que ni siquiera te enteres de su picadura. El primer síntoma es una pequeña zona blanquecina que enseguida se inflama y puede perder rápidamente sangre en abundancia. A continuación aparece los primeros síntomas de parálisis, mucha dificultad a respirar y a hablar, problemas con la visión, vómitos etc.   hasta llegar a la parálisis completa. Cuidado con las parálisis, una persona no puede moverse, pero si está consciente en todo momento y puede difultar la comunicación .

Prevención

La única manera de evitarlos es no hacer el intento de tocarlos. Los pulpos son muy huidizos y no es fácil acercarte a ellos.  
El pulpo azul nos advierte antes con un color azul intenso. 

Tratamiento

En caso de una simple picadura es válida una limpieza y desinfección en condiciones.
En el caso del pulpo azul es importante el traslado urgente a un hospital, mientras se puede inmovilizar el miembro correspondiente y hacer un vendaje compresivo. Presionar e irrigar la zona afectada.

Texto: Félix Corral

Fuente: Buceoactual.com
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La Mujer y el Buceo














Afortunadamente, el submarinismo recreativo ya está al alcance de la mayoría, pero no hemos de olvidar que, como en todo deporte, siempre pueden darse contraindicaciones muy específicas derivadas de algún trastorno físico.

En este sentido, el presente artículo se basa en los estudios efectuados por la prestigiosa organización DAN (Divers Alert Nework), dedicada al estudio del submarinismo, sus riesgos y procedimientos de salvamento, para intentar despejar las dudas más habituales que se refieren a la mujer y su relación con el buceo.

La Menstruación

En general, bucear durante la menstruación no parece desaconsejable, si bien unos estudios efectuados recientemente sobre un colectivo formado por mujeres que han sufrido trastornos disbáricos (956 mujeres) han obtenido la evidencia de que el 38% de dichas mujeres se encontraban en período menstrual en el momento del accidente. Parece pues posible que debido a la retención de fluidos y a la hinchazón de los tejidos, las mujeres se vean algo mermadas en su capacidad para eliminar el nitrógeno disuelto.

Por consiguiente, y a pesar de que esta teoría no ha sido en modo alguno demostrada, parece recomendable sugerir que las mujeres que se encuentran en período menstrual apliquen un plus de conservadurismo a sus inmersiones, reduciendo el número de inmersiones al día, haciéndolas más cortas y a menor profundidad o aumentando el tiempo de su parada de seguridad.

Aún así, siempre que el ciclo menstrual no origine otros problemas o molestias que afecten negativamente al estado físico o psíquico de la mujer, no existe absolutamente ningún motivo para que una mujer bucee durante su período menstrual.

El Embarazo

No tenemos a nuestra disposición datos fidedignos que aporten conclusiones probadas respecto a la relación del buceo con el embarazo, y precisamente éste es el hecho preocupante, ya que el efecto que puede producir el nitrógeno y el resto de gases inertes, así como el aumento de la presión parcial del oxígeno sobre el feto nos es totalmente desconocido. Incluso cabe la posibilidad de que se pudieran formar burbujas en el feto.

Por otro lado, la mayor propensión a los mareos que experimentan las embarazadas puede añadir también un aspecto desagradable a las inmersiones que puede derivar incluso en un accidente si la buceadora no reacciona debidamente ante un vómito o mareo repentino encontrándose sumergida.

Por todo lo comentado, parece recomendable suspender la práctica del buceo durante el embarazo, retomándola si se desea una vez efectuado el parto y siempre respetando los períodos de convalecencia.

La vuelta al Buceo tras el Parto

Actualmente los ginecólogos recomiendan evitar la práctica del buceo durante los 21 días posteriores al parto, lo cual permite que se cierre el cuello uterino reduciendo la posibilidad de una infección. En la práctica, en círculos de buceo se recomienda no bucear durante las 4 semanas posteriores al parto, y siempre que éste haya sido vaginal.

Respecto a los partos mediante cesárea, hay que tener en cuenta otros factores añadidos, tales como el tiempo de recuperación de la herida. La mayoría de ginecólogos aconsejan esperar entre 4 y 6 semanas, aunque debido a la baja condición física que seguramente tendrá la recién “mamá” y a la considerable carga física que supone acarrear el equipo de buceo, parece más realista aplicar un período de espera de al menos 8 semanas. En general, cualquier complicación añadida al parto puede aconsejar retrasar aún más la vuelta a los fondos marinos.

Todos sabemos que el cuidado de un bebé requiere de una gran dosis de dedicación y que puede interferir de manera seria en nuestra rutina diaria, afectando a nuestro normal descanso y condición física. Debemos tener muy en cuenta estos aspectos y amoldar la práctica del submarinismo a nuestras reales condiciones físico-psíquicas, siendo también válido este consejo para el padre.

Implantes de pecho

La prestigiosa organización dedicada al estudio y prevención de accidentes de buceo, DAN, efectuó recientemente unos estudios sobre diversos tipos de implantes mamarios. Para ello se utilizó una cámara hiperbárica que permitía observar el comportamiento de dichos implantes ante las variaciones de presión. Se probaron concretamente tres tipos de implante: silicona, salinos y salino-silicona.

Los investigadores simularon varios perfiles de inmersión recreativa con equipo autónomo, detectándose que en los implantes salinos y los de gel de silicona se producía un aumento del tamaño insignificante (entre 1% y 4%), siempre dependiendo de la profundidad y tiempo de permanencia. Con los implantes rellenos de salino se produjo el menor aumento de tamaño, debido a que el nitrógeno es menos soluble en salino que en silicona. El tipo de relleno salino-silicona mostró el mayor cambio de volumen, pero nunca a un nivel que pudiera dañar los tejidos circundantes.

En cualquier caso, si se llegan a formar burbujas en el implante, éstas desaparecen una vez transcurrido un cierto tiempo, por lo que es perfectamente normal que una mujer con implantes mamarios, sean del tipo que sean, pueda seguir efectuando la práctica absolutamente normal del buceo recreativo.

Como aspecto a considerar tenemos la variación en nuestra flotabilidad que un implante mamario puede provocar. En este sentido, los implantes rellenos con salido tienen flotabilidad neutra, pero los rellenos de silicona son más pesados que el agua y pueden afectar a la flotabilidad global de la buceadora, debiéndose compensar adecuadamente mediante un lastrado correcto.

Fuente: Oceandive
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¿Es el buceo realmente un ejercicio?



¿Cuántas calorías quemamos en una inmersión?


Hagámonos esta pregunta:
¿Cuántas calorías quema una persona de 70 kilos de peso en una inmersión de aproximadamente 45 minutos? Estoy intentando convencer a mi mujer de que el buceo es realmente un ejercicio.

Esta podría ser una respuesta válida:
Si ella quiere un argumento convincente sobre el valor del buceo como ejercicio, entrégale tu bolsa con el equipo de buceo completo, hazle caminar medio kilómetro hasta un centro de buceo y envíale a una inmersión con corriente de tres nudos. Verás cómo se siente al regresar al barco. Si eso no acaba con las calorías del “crépe” que se tomó en el desayuno, nada lo hará. Como muchos submarinistas saben, el buceo puede resultar un ejercicio serio.

¿En qué medida?

En realidad no es sencillo medirlo exactamente, especialmente debido a que existen muchos factores que afectan a la cantidad de trabajo que se realiza bajo el agua:

Condiciones del agua.
Se pueden quemar dos veces más calorías luchando contra una corriente sostenida o peleándose contra olas de más de un metro que las que se quemarían en una inmersión con mar en calma.

Nivel de actividad.
Se pueden mover las aletas en un sprint a toda velocidad o flotar sin esfuerzo sobre un arrecife.

Peso. Cuanto más peso, más calorías utilizará el cuerpo para desplazarse.

Temperatura.
El agua fría disipa una cantidad de calor del cuerpo que éste debe recuperar quemando calorías. Sin embargo, se debe mantener el calor corporal en cada inmersión (la hipotermia es mucho peor que un poco de celulitis).

Experiencia.
En condiciones similares, un novato quemará más calorías que un buceador más experimentado y relajado. Un buen control de la flotabilidad, una respiración relajada y un aleteo eficiente pueden reducir considerablemente el trabajo del buceador.

Con lo anterior como premisa, veamos cuántas calorías se podrían quemar en una inmersión de aproximadamente 45 minutos. Para calcularlo, hemos consultado la “calculadora de calorías” en la página web de la revista americana “Prevention” .

Nos hemos sorprendido gratamente al encontrar el “buceo autónomo” como una de las actividades para las cuales podemos calcular la pérdida de calorías. En la página web se nos pide introducir nuestro peso (hemos introducido un peso de 80 kilos y el tiempo durante el que se prevé realizar el ejercicio (45 minutos).

La página ha utilizado dicha información para calcular que se perderían 374 calorías durante una inmersión de 45 minutos, y ha añadido (de forma ilustrativa y pedagógica) que es el equivalente a una ensalada completa del chef Burger King o un sándwich de bacon con tomate y lechuga o una ensalada de patata.

¡No es para tanto!

Otras actividades que queman una cantidad similar de calorías incluyen pasear en bicicleta a 4.5 Km. por hora o nadar a un ritmo de 90 metros por minuto. Para aquellos de vosotros que no pesáis 80Kg., esto es lo que la “calculadora de calorías” dice que quemaréis durante una inmersión de 45 minutos:

45Kg,: 247 calorías
57Kg.: 281 calorías
68Kg.: 337 calorías
90Kg.: 412 calorías

Por descontado se deberán tener en cuenta todos aquellos factores que pueden afectar a la cantidad de ejercicio que realizáis. Y no olvidéis que el buceo proporciona la oportunidad de hacer ejercicio fuera del agua: acarrear todo el equipo, entrar al agua desde la orilla con oleaje, pelearse poniéndote y quitándote un traje húmedo, etc.

Ahora, pásame la ensalada de patata…

Carlos Vaquero
Fuente: Thalassa
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Enfisema Mediastínico












¡¡¡ATENCIÓN!!! Una sobrepresión pulmonar puede provocar : un enfisema mediastínico, un enfisema subcutáneo, un neumotórax y un embolismo arterial gaseoso. Estos casos se pueden presentar aisladamente, una combinación de ellos o todos ellos al mismo tiempo. Así mismo hay que tener en cuenta que una súbita ascensión no solo puede provocar una sobrepresión pulmonar sino también un accidente de descompresión.

¿QUÉ ES UN ENFISEMA MEDIASTÍNICO?

Cuando a consecuencia de una sobrepresión pulmonar el exceso de aire contenido en los pulmones rompe los alvéolos, el aire penetra entre el tejido pulmonar y las arterias, venas y/o bronquios, llegando hasta el mediastino, que es el espacio donde se aloja el corazón.

¿QUE SÍNTOMAS TIENE?

La acumulación de burbujas en el mediastínico perturba el correcto funcionamiento del corazón, y debido al dolor que ocasiona se podría hacer creer a personal no médico que se trata de un fallo cardíaco.

El dolor en el pecho es mayor si se respira profundamente o al toser.

Si con los dedos movemos la piel sobre el esternón podemos notar la crepitación de las burbujas de aire allí acumuladas.

¿ES GRAVE?

A pesar de los síntomas, no se trata de algo grave. Pero aún así debemos llevar al buceador afectado a un hospital porque la misma sobrepresión pulmonar que le ha ocasionado el enfisema mediastínico le podría haber producido un embolismo arterial gaseoso o un neumotorax.

¿QUÉ SECUELAS DEJA?

Afortunadamente, al igual que el enfisema subcutáneo, el tiempo y el reposo hacen que el paciente se recupere totalmente, ya que las heridas cicatrizan y el aire acaba por ser absorbido por el cuerpo.

Fuente: Bucea
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Enfisema Subcutáneo














¡¡¡ATENCIÓN!!! Una sobrepresión pulmonar puede provocar : un enfisema mediastínico, un enfisema subcutáneo, un neumotórax y un embolismo arterial gaseoso. Estos casos se pueden presentar aisladamente, una combinación de ellos o todos ellos al mismo tiempo. Así mismo hay que tener en cuenta que una súbita ascensión no solo puede provocar una sobrepresión pulmonar sino también un accidente de descompresión.

¿QUÉ ES UN ENFISEMA SUBCUTÁNEO?

Al igual que en el enfisema mediastínico, el exceso de aire contenido en los pulmones rompe los alveolos, el aire penetra entre el tejido pulmonar y las arterias, venas y/o bronquios, pero en este caso el aire se acumula en el cuello. En ciertos casos el aire también se deposita en los hombros.

¿QUE SÍNTOMAS TIENE?

Los síntomas aparecen inmediatamente y el más llamativo es el cambio de voz que se produce al acumularse el aire alrededor de la faringe. La voz suena como si nos tapáramos la nariz, no en vano otro de los síntomas es el de tener la sensación de nariz tapada.

El cuello puede estar ligeramente hinchado. Si tocamos el cuello notaremos el crepitar de las burbujas acumuladas bajo la piel.

¿ES GRAVE?

Aunque no se trata de algo grave, es conveniente llevar al buceador afectado a un hospital porque la misma sobrepresión pulmonar que le ha ocasionado el enfisema subcutáneo le podría haber producido un embolismo arterial gaseoso o un neumotorax.

¿QUÉ SECUELAS DEJA?

Afortunadamente, al igual que el enfisema mediastínico, el tiempo y el reposo hacen que el paciente se recupere totalmente, ya que las heridas cicatrizan y el aire acaba por ser absorbido por el cuerpo.

Fuente: Bucea
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