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Betreuung von Verletzten und Kranken. Anwendung von Kälte

Grundlagen der Ersten Hilfe (OPMP)

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Kälte Es hat die gegenteilige Wirkung von Wärme: Es verengt die Blutgefäße, verringert die Blutversorgung des entsprechenden Bereichs, senkt die Erregbarkeitsschwelle der Nervenenden, hilft, die Ausbreitung des Entzündungsprozesses zu begrenzen und Blutungen zu stoppen.

Sehr häufig, insbesondere in der chirurgischen Praxis, wird lokale Kälte eingesetzt. Benutzen Sie dazu eine Gummiblase mit Schraubverschluss, die den weiten Hals verschließt. Nachdem Sie den Deckel der Blase abgeschraubt haben, füllen Sie ihn bis zur Hälfte mit kleinen Eisstücken, Schnee oder kaltem Wasser, lassen Sie die Luft ab, drücken Sie die Blase zusammen und schrauben Sie den Korken fest. Ein Eisbeutel wird durch die Wäsche hindurch auf den Körper des Patienten gelegt oder mit einem Handtuch umwickelt. Wenn keine Blase vorhanden ist, kann sie leicht durch eine Plastiktüte ersetzt werden, in die Sie Eis und Schnee geben oder kaltes Wasser einfüllen und fest verschließen können. Im Extremfall können Sie Eis und Schnee in Wachstuch einwickeln.

Manchmal wird anstelle eines Eisbeutels eine kalte Kompresse verwendet. Dazu wird ein in mehreren Lagen gefaltetes Baumwolltuch (Serviette) mit Eiswasser angefeuchtet, ausgedrückt und auf den Körper des Patienten gelegt. Da sich die Kompresse nach 1-2 Minuten erwärmt, nehmen Sie 2 Servietten: Während eine auf der erkrankten Stelle liegt, wird die andere gekühlt. Die Servietten werden alle 1-3 Minuten gewechselt. Dies geschieht für eine Stunde oder länger. Kalte Kompressen werden am ersten Tag nach Prellungen, bei akuten lokalen Entzündungsprozessen zur Verringerung der Blutversorgung eines Organs oder Körperteils, Nasenbluten (am Nasenrücken), Herzklopfen (im Herzbereich), Fieber ( auf dem Kopf).

Autoren: Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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Die Untersuchung von auf sehr niedrige Temperaturen gekühlten Molekülen ist wichtig für die Entwicklung von Quantensimulationen, Präzisionsmessungen, ultrakalter Chemie und mehr. Dazu müssen Physiker lernen, sie zu kühlen, zu sammeln und zu halten sowie vor Zerstörung zu schützen. Letzteres schränkt die Bandbreite an Experimenten und Phänomenen, die Wissenschaftler in solchen Systemen untersuchen könnten, erheblich ein.

Der Hauptkanal für den Zerfall ultrakalter Moleküle sind ihre unelastischen Stöße untereinander. Um sie zu vermeiden, verwenden Wissenschaftler das Screening, dh die Schaffung zusätzlicher Abstoßung zwischen Molekülen in Abständen, in denen inelastische Wechselwirkungsprozesse beginnen. Bis heute wurde die Abschirmung von Atomen und Molekülen bereits durch viele verschiedene Methoden realisiert. Wissenschaftler haben zum Beispiel gelernt, wie man ultrakalte KRb-Moleküle durch konstante elektrische Felder voreinander schützt. Trotz der erzielten Fortschritte suchen Physiker ständig nach neuen Regimen, die die Lebensdauer solcher Moleküle verlängern würden.

Forscher aus Korea und den USA haben unter Beteiligung von Tijs Karman von der University of Cambridge Mikrowellenstrahlung verwendet, um zwei CaF-Moleküle, die von einer optischen Pinzette gehalten werden, voneinander abzuschirmen. Sie zeigten, dass es durch die Steuerung der Parameter der externen Felder möglich ist, Moleküle zwischen dem Screening- und dem Anti-Screening-Modus umzuschalten, wodurch sich ihre Lebensdauer um den Faktor 24 ändert.

Die Idee eines solchen Screenings basiert auf dem Konzept der „bekleideten“ Zustände. Wird ein Zwei-Niveau-System mit einem resonanten Wechselfeld bestrahlt ("bekleidet"), dann schwingt die Besetzung seiner Zustände mit der Rabi-Frequenz. Durch die Steuerung der Feldparameter ist es möglich, sicherzustellen, dass zwischen Molekülen in "angezogenen" Zuständen eine starke weitreichende Dipol-Dipol-Wechselwirkung entsteht, die sowohl anziehend als auch abstoßend sein kann. Letzteres hängt unter anderem davon ab, welche Staaten durch das Feld „angezogen“ werden.

Um dieses Prinzip umzusetzen, präparierten die Autoren vorläufig zwei CaF-Moleküle, die jeweils in einer eigenen Falle einer optischen Pinzette gefangen waren, indem sie ein Magnetfeld von 27 Gauß anlegten. Danach schoben Physiker sie einige Zeit in Gegenwart eines Mikrowellenfeldes zusammen, trugen sie in verschiedene Richtungen und schauten mit der Lambda-Bildgebungsmethode, ob sie auseinanderfallen oder nicht. So konnten die Wissenschaftler den Anteil der „überlebenden“ Moleküle in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Wechselwirkung aufzeichnen. Durch die Veränderung der Konfiguration der „bekleideten“ Zustände konnten die Autoren diese Zahl beeinflussen, indem sie sie mit der Zahl der „nackten“ Moleküle verglichen, die keinen Mikrowellen ausgesetzt waren.

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