Bei Überdruckkammern werden häufig Werte wie 1,3 ATA, 1,5 ATA oder 2,0 ATA angegeben. ATA beschreibt den absoluten Druck in der Kammer. Der Wert misst weder die Sauerstoffkonzentration noch den Sauerstofffluss.
Was bedeutet ATA?
ATA steht für Atmosphären absolut. Ein Druck von 1,0 ATA entspricht ungefähr dem normalen Atmosphärendruck auf Meereshöhe. Nach Angaben des National Institute of Standards and Technology entspricht eine Standardatmosphäre 101,325 kPa.
2,0 ATA entsprechen daher ungefähr 202,65 kPa absolutem Gesamtdruck. Das bedeutet nicht, dass zwei zusätzliche Atmosphären aufgebracht werden. Auf Meereshöhe liegt der Druck ungefähr eine Atmosphäre über dem Umgebungsdruck.

Was geschieht beim Atmen von Sauerstoff bei 2,0 ATA?
Der Druck allein bestimmt nicht die Sauerstoffexposition des Körpers. Sie hängt außerdem von der eingeatmeten Sauerstoffkonzentration, der Zufuhrmethode, der Dauer und individuellen Gesundheitsfaktoren ab.
Unter normalen Bedingungen wird der größte Teil des Sauerstoffs im Blut vom Hämoglobin transportiert. Nur eine geringe Menge ist direkt im Plasma gelöst. Beim Atmen von hochkonzentriertem Sauerstoff bei 2,0 ATA steigt der Sauerstoffpartialdruck. Nach dem Henry-Gesetz kann sich bei höherem Gaspartialdruck mehr Gas in einer Flüssigkeit lösen. Dadurch kann mehr Sauerstoff im Blutplasma gelöst werden und das Druckgefälle für die Diffusion aus dem Blut in das Gewebe zunehmen.
Messbare physiologische Veränderungen können mehr gelösten Sauerstoff im Plasma sowie einen höheren arteriellen und geweblichen Sauerstoffdruck umfassen. Ein Finger-Pulsoximeter misst vor allem die Hämoglobinsättigung und zeigt deshalb nicht die gesamte Veränderung des gelösten Sauerstoffs.
Wo kann dieser Effekt nützlich sein?
In der klinischen Überdruckmedizin wird die kontrollierte Erhöhung des gelösten und für Gewebe verfügbaren Sauerstoffs bei bestimmten diagnostizierten Erkrankungen eingesetzt. Die Undersea and Hyperbaric Medical Society nennt anerkannte Anwendungen wie Dekompressionskrankheit, Kohlenmonoxidvergiftung und ausgewählte schwer heilende Wunden.
Diese medizinischen Anwendungen erfordern festgelegte Sauerstoffkonzentration, Druck und Dauer, geeignete Geräte sowie professionelle Überwachung. Sie bedeuten nicht, dass jeder gesunde Mensch in jeder bei 2,0 ATA betriebenen Kammer denselben Nutzen erhält.

Ist ein höherer Druck immer besser?
Nein. Die Sauerstoffdosis ergibt sich aus Druck, Konzentration und Dauer. Unsachgemäße Anwendung kann Barotrauma an Ohr oder Nebenhöhlen, Sauerstofftoxizität und weitere Risiken verursachen. Die US-amerikanische Food and Drug Administration empfiehlt, die Herstelleranweisungen zu befolgen und Schulung, Erdung, Brandschutz, Wartung und Sicherheitsprüfungen sicherzustellen.
OxySail veröffentlicht für die auf der Website gezeigten Produkte derzeit einen Nenndruck von höchstens 2,0 ATA. Druckbereich, Sauerstoffzufuhr und Betriebsanforderungen eines Modells müssen in den offiziellen Unterlagen bestätigt werden. Zum aktuellen OxySail Katalog für Hartschalenkammern.
Zusammenfassung
ATA misst den absoluten Gesamtdruck. Beim Atmen von hochkonzentriertem Sauerstoff bei 2,0 ATA kann mehr Sauerstoff im Plasma gelöst werden und der für die Diffusion in das Gewebe verfügbare Sauerstoffdruck steigen. Die tatsächliche Wirkung hängt von allen Expositionsbedingungen ab, nicht allein vom ATA-Wert.



