Спелеография что это такое: Спирография. Что показывает, как проводят и где сделать спирографию в Москве?
Спирография: исследование функции внешнего дыхания
Что такое «спирометрия» и «спирография»?
Спирометрией называется метод исследования, с помощью которого возможно определение состояния основной функции дыхательной системы — функции внешнего дыхания. С помощью спирометрии доктор может определить объёмы лёгких и скорости воздушного потока, рассчитать соотношения этих параметров, сопоставить полученные результаты с должными значениями, которые рассчитываются индивидуально, в зависимости от пола, возраста, веса и роста обследуемого человека. Спирометрия назначается с целью диагностики или исключения ряда заболеваний дыхательной системы. Кроме того, при помощи повторных исследований у одного и того же пациента с установленным диагнозом дыхательной патологии можно определить особенности течения заболевания, достаточность и эффективность назначенных лечебных мероприятий.
Спирография – это та же спирометрия с графическим изображением полученных результатов, на основании которых доктор может получить дополнительную важную информацию.
Для диагностики отдельных патологий дыхательной системы спирометрия и спирография могут быть выполнены с проведением различных проб, например: спирография с бронхолитиком, спирометрия с физической нагрузкой. В этом случае, исследование проводится дважды – исходно и через определённое время после проведения теста, полученные результаты доктор сравнивает между собой.
Как будет проводиться исследование?
Что необходимо будет выполнять во время проведения исследования?
1. Сообщите доктору Ваш вес и рост (если Вы не знаете точных параметров, Вам будет проведено взвешивание и измерение роста), которые будут внесены в программу спирографа.
2. Вам будет проведён краткий инструктаж о необходимых действиях и правильности их выполнения.
3. Доктор предложит Вам надеть на нос специальную прищепку, чтобы исключить дыхание через нос.
4. Вам будет предоставлен специальный мундштук, соединённый со спирометром, через который нужно будет дышать.
5. Вам нужно будет плотно обхватить мундштук губами (если обхвату мундштука или выполнению дыхательных маневров будет препятствовать съёмный зубной протез, его нужно будет вынуть из ротовой полости) и выполнять команды доктора, касающиеся Вашего дыхания. Как правило, это 2 – 3 спокойных дыхательных цикла «вдох-выдох», после чего без паузы выполняется максимально полный вдох, затем сразу же – резкий, быстрый, максимально полный выдох («выдуть почти весь воздух из лёгких») с последующим спокойным дыханием.
6. Как минимум, проводится 3 измерения. В конце каждого измерения разбираются допущенные неточности для последующей их коррекции.
7. Если проводится спирография с бронхолитиком, после окончания первой серии измерений Вам будет проведена ингаляция лекарственного средства через специальное приспособление («спейсер»). Это не потребует от Вас специальных навыков.
8. Через 15 – 30 минут после ингаляции будет повторно проведена спирография.
9. Доктор обработает полученные результаты и предоставит Вам основные показатели Вашей функции внешнего дыхания, график исследования и заключение на бумажном носителе.
Уважаемые пациенты, чтобы получить наиболее достоверные сведения при проведении спирографии, необходимо соблюдение следующих условий:
- одежда, в которой Вы будете находиться во время исследования, не должна стягивать грудную клетку и живот
- сообщите доктору, проводящему исследование, о наличии съёмных зубных протезов, а также заболеваний и состояний, препятствующих плотному обхвату мундштука спирометра
- уточните действующие вещества, входящие в лекарственные средства, которые Вы применяете
- перед исследованием не применяйте препараты, которые содержат лекарственные вещества, способные влиять на результаты спирографии:
антигипертензивные препараты:
метопролол, атенолол, нифедипин, верапамил, дилтиазем – как минимум, за 12 часов до исследования
небиволол, бисопролол, карведилол – как минимум, за 24 часа до исследования;
сосудосуживающие препараты для назального применения (ксилометазолин, нафазолин, фенилэфрин и др.), как минимум, за 8 часов до исследования;
бронхолитики короткого действия:
из класса симпатомиметиков (сальбутамол, фенотерол, псевдоэфедрин, фенилэфрин), как минимум, за 6 часов до исследования,
из класса холинолитиков (ипратропиум), как минимум, за 8 часов до исследования,
комбинированные (фенотерол + ипратропиум, сальбутамол + ипратропиум), как минимум, за 8 часов до исследования;
препараты, содержащие бронхолитики продолжительного действия:
салметерол, формотерол, аклидиний, теофиллин – как минимум, за 12 часов до исследования
вилантерол, индакатерол, олодатерол, тиотропий, гликопирроний, умеклидиний – как минимум, за 24 часа до исследования.
Если Вы не можете отменить лекарственные средства, перед проведением исследования сообщите доктору названия препаратов, и за какое время до предстоящего исследования Вы их принимали.
Записаться на обследование и консультацию к врачу-пульмонологу можно по телефонам:
(8332) 22-03-03; 52-53-53
Спирометрия, спирография — Центр семейной медицины «Созвездие»
Спирометрия (спирография, функция внешнего дыхания) — это один из основных методов диагностики в пульмонологии и терапии для оценки функционального состояния легких. Метод позволяет измерить объем легких, объем выдоха за одну секунду и скорость выдоха. После проведения исследования врач может оценить, насколько болезнь изменила способность легких к наполнению воздухом и способность бронхов пропускать воздух во время вдоха и выдоха.
Спирометрия — исследование функции внешнего дыхания.
Показания к выполнению: Спирометрическое обследование показано детям и взрослым, страдающим различными нарушениями функции дыхательной системы (частые бронхиты, в первую очередь обструктивные, эмфиземы легочной ткани, хронические неспецифические заболевания легких, пневмонии, трахеиты и ларинготрахеиты, аллергические, инфекционно-аллергические и вазомоторные риниты, поражения диафрагмы). Принципиально важно проведение данного исследования в группах пациентов, имеющих предрасположенность (угрозу) развития бронхиальной астмы для более раннего выявления этого заболевания, соответственно и более раннего и адекватного назначения необходимой схемы лечения. Возможно проведение данного исследования у здоровых людей — спортсменов с целью определения переносимости физических нагрузок и изучения вентиляционных способностей дыхательной системы.
Подготовка к исследованию:
Специальной подготовки к исследованию функции внешнего дыхания не требуется. К исследованию ФВД приступают натощак или не ранее 1-1,5 часа после приема пищи. Перед проведением исследования запрещаются нервные, физические перенапряжения, физиопроцедуры. Обследование ФВД проводят в положении сидя. Пациент выполняет несколько дыхательных маневров, после чего проводится компьютерная обработка и выдача результатов исследования. Желательно проводить процедуру натощак, после опорожнения кишечника и мочевого пузыря.
Несколько простых правил при подготовке к исследованию:
— Исследование проводится по направлению врача с обязательным указанием предполагаемого диагноза, если подобное исследование проводилось ранее, желательно взять предыдущие данные.
— Пациент или родители пациента должны знать его точный вес и рост.
— Исследование проводится натощак или не ранее, чем за 2 часа после легкого завтрака
— Перед исследованием необходим отдых в положении сидя в течение 15 минут (т.е. приходите на исследование немного заранее)
— Одежда должна быть свободной, не стесняющей движения грудной клетки при форсированном дыхании
— Не надо пользоваться ингаляционными бронхорасширяющими препаратами (сальбутамол, вентолин, атровент, беродуал, беротек и другими препаратами этой группы) в течение 8 часов
— Не надо принимать кофе, чай и иные кофеинсодержащие напитки и препараты в течение 8 часов
— Не надо принимать теофиллин, эуфиллин и подобные препараты в течение 24 часов.
как метод иследования внешнего дыхания — Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради
- Деталі
-
Останнє оновлення: 12 жовтня 2020 -
Створено: 12 жовтня 2020 -
Перегляди: 6768
Спирография — метод графической регистрации изменений легочных объемов при выполнении естественных дыхательных движений и волевых форсированных дыхательных маневров. Спирография позволяет получить ряд показателей, которые описывают вентиляцию легких. В первую очередь, это статические объемы и емкости, которые характеризуют упругие свойства легких и грудной стенки, а также динамические показатели, которые определяют количество воздуха, вентилируемого через дыхательные пути во время вдоха и выдоха за единицу времени. Показатели определяют в режиме спокойного дыхания, а некоторые — при проведении форсированных дыхательных маневров.
В техническом выполнении все спирографы делятся на приборы открытого и закрытого типа (рис. 1). В аппаратах открытого типа больной через клапанную коробку вдыхает атмосферный воздух, а выдыхаемый воздух поступает в мешок Дугласа или в спирометр Тисо (емкостью 100—200 л), иногда — к газовому счетчику, который непрерывно определяет его объем. Собранный таким образом воздух анализируют: в нем определяют величины поглощения кислорода и выделения углекислого газа за единицу времени. В аппаратах закрытого типа используется воздух колокола аппарата, циркулирующий в закрытом контуре без сообщения с атмосферой. Выдыхаемый углекислый газ поглощается специальным поглотителем.
Показания к проведению спирографии следующие:
1.Определение типа и степени легочной недостаточности.
2.Мониторинг показателей легочной вентиляции в цельях определения степени и быстроты прогрессирования заболевания.
3.Оценка эффективности курсового лечения заболеваний с бронхиальной обструкцией бронходилататорами β2-агонистами короткого и пролонгированного действия, холинолитиками), ингаляционными ГКС и мембраностабилизирующими препаратами.
4.Проведение дифференциальной диагностики между легочной и сердечной недостаточностью в комплексе с другими методами исследования.
5.Выявление начальных признаков вентиляционной недостаточности у лиц, подверженных риску легочных заболеваний, или у лиц, работающих в условиях влияния вредных производственных факторов.
6.Экспертиза работоспособности и военная экспертиза на основе оценки функции легочной вентиляции в комплексе с клиническими показателями.
7.Проведение бронходилатационных тестов в целях выявления обратимости бронхиальной обструкции, а также провокационных ингаляционных тестов для выявления гиперреактивности бронхов.
Несмотря на широкое клиническое применение, спирография противопоказана при следующих заболеваниях и патологических состояниях:
тяжелое общее состояние больного, не дающее возможности провести исследование;
прогрессирующая стенокардия, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения;
злокачественная артериальная гипертензия, гипертонический криз;
токсикозы беременности, вторая половина беременности;
недостаточность кровообращения III стадии;
тяжелая легочная недостаточность, не позволяющая провести дыхательные маневры.
Техника проведения спирографии.
Исследование проводят утром натощак. Перед исследованием пациенту рекомендуется находиться в спокойном состоянии на протяжении 30 мин, а также прекратить прием бронхолитиков не позже чем за 12 часов до начала исследования. Спирографическая кривая и показатели легочной вентиляции приведены на рис. 2.
Статические показатели определяют во время спокойного дыхания. Измеряют дыхательный объем (ДО) — средний объем воздуха, который больной вдыхает и выдыхает во время обычного дыхания в состоянии покоя. В норме он составляет 500—800 мл. Часть ДО, которая принимает участие в газообмене, называется альвеолярным объемом (АО) и в среднем равняется 2/3 величины ДО. Остаток (1/3 величины ДО) составляет объем функционального мертвого пространства (ФМП). После спокойного выдоха пациент максимально глубоко выдыхает — измеряется резервный объем выдоха (РОВыд), который в норме составляет IООО—1500 мл. После спокойного вдоха делается максимально глубокий вдох — измеряется резервный объем вдоха (РОвд). При анализе статических показателей рассчитывается емкость вдоха (Евд) — сумма ДО и РОвд, которая характеризует способность легочной ткани к растяжению, а также жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — максимальный объем, который можно вдохнуть после максимально глубокого выдоха (сумма ДО, РОВД и РОвыд в норме составляет от 3000 до 5000 мл). После обычного спокойного дыхания проводится дыхательный маневр: делается максимально глубокий вдох, а затем — максимально глубокий, самый резкий и длительный (не менее 6 с) выдох.
Так определяется форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) — объем воздуха, который можно выдохнуть при форсированном выдохе после максимального вдоха (в норме составляет 70—80 % ЖЕЛ).
Как заключительный этап исследования проводится запись максимальной вентиляции легких (МВЛ) — максимального объема воздуха, который может быть провентилирован легкими за I мин. МВЛ характеризует функциональную способность аппарата внешнего дыхания и в норме составляет 50—180 л. Снижение МВЛ наблюдается при уменьшении легочных объемов вследствие рестриктивных (ограничительных) и обструктивных нарушений легочной вентиляции.
Рис. 2. Спирографическая кривая и показатели легочной вентиляции
При анализе спирографической кривой, полученной в маневре с форсированным выдохом, измеряют определенные скоростные показатели (рис. 3): 1) объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) — объем воздуха, который выдыхается за первую секунду при максимально быстром выдохе; он измеряется в мл и высчитывается в процентах к ФЖЕЛ; здоровые люди за первую секунду выдыхают не менее 70 % ФЖЕЛ; 2) проба или индекс Тиффно — соотношение ОФВ1 (мл)/ЖЕЛ (мл), умноженное на 100 %; в норме составляет не менее 70—75 %; 3) максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 75 % ФЖЕЛ (МОС75), оставшейся в легких; 4) максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 50 % ФЖЕЛ (МОС50), оставшейся в легких; 5) максимальная объемная скорость воздуха на уровне выдоха 25 % ФЖЕЛ (МОС25), оставшейся в легких; 6) средняя объемная скорость форсированного выдоха, вычисленная в интервале измерения от 25 до 75 % ФЖЕЛ (СОС25-75).
Рис. 3. Спирографическая кривая, полученная в маневре форсированного выдоха. Расчет показателей ОФВ1 и СОС25-75
Вычисление скоростных показателей имеет большое значение в выявлении признаков бронхиальной обструкции. Уменьшение индекса Тиффно и ОФВ1 является характерным признаком заболеваний, которые сопровождаются снижением бронхиальной проходимости — бронхиальной астмы, хронического обструктивного заболевания легких, бронхоэктатической болезни и пр. Показатели МОС имеют наибольшую ценность в диагностике начальных проявлений бронхиальной обструкции. СОС25-75 отображает состояние проходимости мелких бронхов и бронхиол. Последний показатель является более информативным, чем ОФВ1, для выявления ранних обструктивных нарушений.
Все показатели легочной вентиляции изменчивы. Они зависят от пола, возраста, веса, роста, положения тела, состояния нервной системы больного и прочих факторов. Поэтому для правильной оценки функционального состояния легочной вентиляции абсолютное значение того или иного показателя является недостаточным. Необходимо сопоставлять полученные абсолютные показатели с соответствующими величинами у здорового человека того же возраста, роста, веса и пола — так называемыми должными показателями. Такое сопоставление выражается в процентах по отношению к должному показателю. Патологическими считаются отклонения, превышающие 15—20 % от величины должного показателя.
СПИРОГРАФИЯ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПЕТЛИ «ПОТОК-ОБЪЁМ»
Спирография с регистрацией петли «поток-объем» — современный метод исследования легочной вентиляции, который заключается в определении объемной скорости движения потока воздуха вдыхательных путях и его графическом отображением в виде петли «поток—объем» при спокойном дыхании пациента и при выполнении им определенных дыхательных маневров. За рубежом этот метод называют спирометрией. Целью исследования является диагностика вида и степени нарушений легочной вентиляции на основании анализа количественных и качественных изменений спирографических показателей.
Показания и противопоказания к применению сприрометрии аналогичны таковым для классической спирографии.
Методика проведения. Исследование проводят в первой половине дня, независимо от приема еды. Пациенту предлагают закрыть оба носовых хода специальным зажимом, взять индивидуальную простерилизованную насадку-мундштук в рот и плотно обхватить ее губами. Пациент в положении сидя дышит через трубку по открытому контуру, практически не испытывая сопротивления дыханию
Процедура выполнения дыхательных маневров с регистрацией кривой «поток—объем» форсированного дыхания идентична той, которая выполняется при записи ФЖЕЛ во время проведения классической спирографии. Больному надлежит объяснить, что в пробе с форсированным дыханием выдохнуть в прибор следует так, будто нужно погасить свечи на праздничном торте. После некоторого периода спокойного дыхания пациент делает максимально глубокий вдох, в результате чего регистрируется кривая эллиптической формы (кривая АЕВ). Затем больной делает максимально быстрый и интенсивный форсированный выдох. При этом регистрируется кривая характерной формы, которая у здоровых людей напоминает треугольник (рис. 4).
Рис. 4. Нормальная петля (кривая) соотношения объемной скорости потока и объема воздуха при проведении дыхательных маневров. Вдох начинается в точке А, выдох — в точке В. ПОСвыд регистрируется в точке С. Максимальный экспираторный поток в середине ФЖЕЛ соответствует точке D, максимальный инспираторный поток —
точке Е
Максимальная экспираторная объемная скорость потока воздуха отображается начальной частью кривой (точка С, где регистрируется пиковая объемная скорость выдоха — ПОСВЫД)- После этого объемная скорость потока уменьшается (точка D, где регистрируется МОС50), и кривая возвращается к изначальной позиции (точка А). При этом кривая «поток—объем» описывает соотношение между объемной скоростью воздушного потока и легочным объемом (емкостью легких) во время дыхательных движений.
Данные скоростей и объемов потока воздуха обрабатываются персональным компьютером благодаря адаптированному программному обеспечению. Кривая «поток—объем» при этом отображается на экране монитора и может быть распечатана на бумаге, сохранена на магнитном носителе или в памяти персонального компьютера.
Современные аппараты работают со спирографическими датчиками в открытой системе с последующей интеграцией сигнала потока воздуха для получения синхронных значений объемов легких. Рассчитанные компьютером результаты исследования печатаются вместе с кривой «поток—объем» на бумаге в абсолютных значениях и в процентах к должным величинам. При этом на оси абсцисс откладывается ФЖЕЛ (объем воздуха), а на оси ординат — поток воздуха, измеряемый в литрах в секунду (л/с) ( рис. 5).
Рис. 5. Кривая «поток-объем» форсированного дыхания и показатели легочной вентиляции у здорового человека
Рис. 6 Схема спирограммы ФЖЕЛ и соответствующей кривой форсированного выдоха в координатах «поток-объем»: V — ось объема; V’ — ось потока
Петля «поток—объем» представляет собой первую производную классической спирограммы. Хотя кривая «поток—объем» содержит в основном ту же информацию, что и классическая спирограмма, наглядность соотношения между потоком и объемом позволяет более глубоко проникнуть в функциональные характеристики как верхних, так и нижних дыхательных путей (рис. 6). Расчет по классической спирограмме высокоинформативных показателей МОС25, МОС50, МОС75 имеет ряд технических трудностей при выполнении графических изображений. Поэтому его результаты не обладают высокой точностью В связи с этим лучше определять указанные показатели по кривой «поток—объем».
Оценка изменений скоростных спирографических показателей осуществляется по степени их отклонения от должной величины. Как правило, за нижнюю границу нормы принимается значение показателя потока, что составляет 60 % от должного уровня.
Зав .отд. ФД Ж.Г. Жилкина
Теги:
что это за процедура, и как она проводится?
Малоподвижный образ жизни, плохая экология, курение, наследственность и стрессы — только малая часть причин патологий органов дыхания. Даже обычные переохлаждения, грипп и ОРВИ могут дать осложнения на бронхи и легкие. В подобных случаях для постановки диагноза и выбора подходящего метода лечения назначают спирометрию.
Что позволяет определить спирометрия?
Спирометрия (спиро — дыхание, метрия — измерение) — это метод, позволяющий оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии.
С помощью этого безопасного и безболезненного исследования определяются возможные патологии функции дыхания и кислородного обмена, наличие бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
Исследование проводится с помощью спирометра ― прибора для измерения объема воздуха, выходящего из легких при наибольшем выдохе после наибольшего вдоха.
Пробы спирометрии
Существует несколько видов проб:
- пробы спокойного дыхания;
-
пробы форсированного выдоха; -
пробы определения максимальной вентиляции легких; -
функциональные пробы с использованием препаратов снимающих бронхоспазм.
Показания для проведения спирометрии
Исследование функции внешнего дыхания назначают чтобы:
- выявить патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
-
оценить влияние патологии любого органа или системы на функцию внешнего дыхания; -
уточнить или подтвердить диагноз при респираторных заболеваниях; -
оценить эффективность применяемых лекарственных препаратов; -
выявить очаг нарушения газообмена; -
оценить уровень обструкции бронхов; -
оценить трудоспособность при работе во вредных условиях труда; -
выбрать метод наркоза.
Спирометрия выявляет нарушения в работе дыхательной системы на начальных этапах, что увеличивает шансы на выздоровление.
Курильщикам, астматикам и спортсменам назначают это обследование на регулярной основе для контроля состояния здоровья и наблюдения за ходом лечения.
Как подготовиться к спирометрии?
За полчаса до начала начала процедуры необходимо успокоиться, расслабиться и восстановить дыхание.
Для максимальной достоверности результатов врач может отменить прием бронхолитиков за сутки или за несколько часов до диагностики.
Также рекомендуется надеть комфортную, не стесняющую движений одежду.
Медицинский работник уточнит рост, вес и возраст пациента, какие лекарственные препараты и в каких дозировках принимались в последнее время. Все эти сведения могут влиять на результаты, и они будут учтены при расшифровке спирограммы.
Как проходит процедура спирометрии?
Пациент садится перед спирометром. К аппарату прикрепляют одноразовый мундштук. Обследуемый плотно обхватывает губами и слегка прижимает зубами мундштук. Для полной фиксации объема и скорости вдыхаемого и выдыхаемого воздуха медицинский сотрудник накладывает пациенту носовой зажим через индивидуальную салфетку.
Пациенту объясняют, какой дыхательный маневр необходимо сделать: максимальные спокойные вдох и выдох; спокойный вдох и максимально сильный выдох и т.д. Каждая проба выполняется трижды. Отдых между дыхательными маневрами составляет 1 – 2 минуты.
Не стоит переживать, если у вас закружилась голова – это нормальная реакция, которая проходит через несколько минут.
Противопоказания
Несмотря на безболезненность и безопасность спирометрии существует ряд противопоказаний:
- перенесенный менее трех месяцев назад инсульт, инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения;
-
перенесенная менее месяца назад операция на глазах, животе и грудной клетке; -
перенесенный менее двух недель назад «пневмоторакс»; -
неадекватное состояние обследуемого; -
активная форма туберкулеза; -
кровохарканье или обильное отхождение мокроты; -
тяжелая форма бронхиальной астмы.
Симптоматика патологий органов дыхания схожа с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, поэтому врач может назначить такие дополнительные обследования, как рентгенографическая диагностика легких, электрокардиография и эхокардиография.
Работа медицинского центра «Адмиралтейские верфи» построена таким образом, что пациент может пройти дополнительные обследования в тот же день: перезаписываться на последующие даты не потребуется.
Если вам необходимо исследовать функцию внешнего дыхания на современном оборудовании экспертного класса, позвоните по номеру телефона, указанному на сайте или оставьте заявку в форме обратной связи.
Сотрудники медицинского центра ответят на ваши вопросы и проведут необходимые обследования в течение одного рабочего дня. Давайте заботиться о вашем здоровье вместе!
Спирометрия с бронхолитическим тестом (ФВД) — (клиники Di Центр)
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
Функция внешнего дыхания (ФВД) нуждается в объективном анализе при любых пульмонологических заболеваниях. Оценка параметров дыхательной деятельности является основой для постановки точного диагноза, прогнозирования и выбора лечебной схемы. Исследования функции внешнего дыхания также необходимы при принятии решения об оперативном лечении патологии иного профиля, при выборе препаратов для анестезии, для сбора данных при подготовке к медико-социальной экспертизы, а также для оценки эффективности уже проводимой терапии.
Спирометрия — современный метод оценки ФВД, позволяющий получать объективную информацию о работе дыхательной системы. Это безболезненный неинвазивный метод, основанный на анализе параметров прохождения воздуха по дыхательным путям. В ходе спирометрии, а также путём последующих программных вычислений, оценивается скорость воздушного потока, жизненная ёмкость лёгких иные показатели, отражающие степень отклонения от нормы. Спирометрия может выступать как основной диагностический метод или же служить дополнением к иным способам диагностики, например, стать уточняющим инструментом для подтверждения предполагаемого диагноза после рентгенографии, которую вы тоже можете пройти в Медицинском Ди центре.
В ЧЁМ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПИРОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТА С БРОНХОЛИТИКОМ
Спирометрия в современной пульмонологии даёт возможность не только экспериментальным путём оценить явные параметры функции дыхания, но и выявить скрытые отклонения, обнаруживающие себя при определённых условиях. Это особенно важно для тех заболеваний, которые невозможно диагностировать путём стандартной спирометрии.
Спирография в классическом варианте даёт ценные сведения и отражает ясную клиническую картину при бронхиальной астме, хронических бронхитах с бронхиальной обструкцией, бронхиолите, рестриктивной патологии. Однако скрытый бронхоспазм может остаться незамеченным, что затруднит диагностику при определённых нарушениях функции внешнего дыхания. В связи с этим тест с бронхолитиком всегда рекомендуется проводить в дополнение к стандартному комплексу.
Такое исследование в Медицинском Ди центре в Саратове и Энгельсе учитывает параметры дыхания до и после ингаляторного вдыхания лекарства, снимающего возможный спазм. Если показатели существенно различаются, с большой вероятностью можно предположить скрытый бронхоспазм. В качестве бронхолитика могут применяться:
- беродуал;
- сальбутамол;
- вентолин.
Такое тестирование не существенно увеличивает продолжительность процедуры, однако даёт возможность выявить многие нарушения на ранних стадиях. Кроме того, спирометрия с бронхолитиком показывает, какое именно лекарство для данного пациента наиболее эффективно применять с целью снятия спазма дыхательной системы.
КОМУ ПРОВОДИТСЯ СПИРОМЕТРИЯ С БРОНХОЛИТИКОМ
Показания к проведению исследований функции внешнего дыхания достаточно широки и охватывают любые нарушения в работе лёгких и бронхов. Объективные данные диагностики дают врачу более чёткое представление о причинах тех или иных субъективных жалоб пациента, позволяют оценить тяжесть текущего состояния и назначить адекватное лечение. Если больной описывает симптоматику как более тяжёлую в определённых ситуациях, или же его восприятие собственного состояния существенно разниться с объективными результатами спирометрии, стоит предположить, что имеет место скрытый бронхоспазм. В этом случае оценка ФВД обязательно должна включать тест после ингаляции бронхолитика.
Диагностика при помощи спирометра совершенно безопасна, может проводиться даже детям, если они способны выполнять команды врача и контролировать собственное дыхание.
Противопоказанием к тестированию, включающему бронхолитик, является непереносимость применяемого для ингаляции препарата. Иные ограничения те же, что для обычной спирометрии:
- боли в сердце, стенокардия;
- послеоперационный период;
- пневмоторакс;
- неконтролируемая артериальная гипертензия;
- аневризма аорты.
КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА СПИРОМЕТРИИ С БРОНХОЛИТИКОМ
Перед прохождением диагностики на спирографе необходимо воздержаться от курения и кофе, а также приёма пищи. Не рекомендуются стрессовые ситуации и физические нагрузки за сутки до исследования.
После прихода к пульмонологу необходимо какое-то время спокойно посидеть и согреться, а это вы сможете сделать в комфортных условиях нашей клиники. Врач в это время описывает действия, которые может вас попросить осуществлять в ходе спирометрии. Для детей разработаны специальные анимационные компьютерные программы, которые в виде игры задают последовательность дыхательных манёвров.
В Медицинском Ди центре каждый пациент использует индивидуальный одноразовый мундштук. Ингаляция бронхолитика также отвечает требованиям антисептики.
Результаты исследования поступают в память спирографа, который затем их обрабатывает. Специальное программное обеспечение позволяет получить расчётные параметры функции дыхания, которые затем лягут в основу разработки эффективной терапевтической схемы. По мере прохождения лечебного курса спирометрия может быть назначена пульмонологом повторно с целью оценки ответной реакции на проводимую терапию.
Спирография в Кудрово — Первая Невская Клиника
В Первой Невской клинике в Кудрово можно сделать спирографию. Сама процедура спирографии позволяет определить возможности организма (наших лёгких) по снабжению организма кислородом, а также по выведению из организма углекислого газа. Метод эффективен и безопасен, практически не имеет противопоказаний.
Суть процедуры в том, что пациент, взяв в рот загубник прибора, делает глубокий вдох, потом сильный выдох, и так нескоколько раз. Прибор фиксирует показания и распечатывает их на ленте. Врач изучает и интерпретирует данные, то есть даёт оценку показаниям.
Спирограф — прибор для проведения спирографии — позволяет оценить до 36 параметров дыхания. В результате интерпретации данных врач может определить проблемный участок с патологией, предсказать развитие возможных заболеваний.
Вся процедура занимает минут 15 и не требует каких-то специальных приготовлений. Желательно не проводить спирографию сразу же после нагрузок, например, если Вы спешили к врачу, шли быстрым шагом или несли тяжёлую сумку, то перед процедурой желательно минут 15 отдохнуть, восстановить дыхание.
Если пациент принимает бронходилатирующие препараты, от их приёма нужно воздержаться за 6-12 часов до проведения процедуры.
Существует отдельный вид спирографии — спирография с лекарственными средствами. Она проводится в два этапа — сначала без лекарств, а потом после того, как пациент примет препараты, расширяющие бронхи.
Когда проводят спирографию
Спирографию делать если нужно оценить:
- риски перед хирургическим вмешательством
- диагностика заболеваний дыхательной системы, в случае если они сопровождаются бронхиальной обструкцией и нарушениями вентиляционной системы. В частности — бронхит, бронхиальная астма, хронический бронхит.
- если нужно оценить способность человека к выполнению различных профессиональных обязанностей (например, аквалангисты)
- для оценки физического состояния спортсменов
- в профилактических целях у людей, попадающих в группы риска, в частности, курильщиков
Противопоказаниями к спирографии являются
- Острые инфекционные заболевания
- Туберкулёз и кровохарканье
- Угроза выкидыша при беременности
Записаться на спирографию можно по нашим контактным телефонам, а также с помощью формы на сайте.
Звоните нам прямо сейчас
+7 (812) 456-31-30
или оставьте заявку, мы вам перезвоним
Терапевт Писаренко Алевтина Александровна показывает, как проводится спирография
Спирография (спирометрия) в Москве | Столичная медицинская клиника
Стоимость
Спирография(или спирометрия) при записи на автоматизированных аппаратах ФВД- функция внешнего дыхания без бронхолитика.
Во время этого обследования проводится измерение легочного объема, регистрируемое при обычном и форсированном дыхании и записанное в виде спирограммы. Спирография дыхания без проведения записи называется спирометрией. Процедура используется для определения тяжести врождённых и приобретённых легочных патологий у взрослых и детей. Метод доступен по цене, безболезнен и безопасен.
Как проводится процедура
Обследование проводится в утренние часы натощак. Перед автоматизированной спирографией нельзя пить кофе и курить. Измерение делается в положении сидя. Пациент дышит в специальную дыхательную трубку, нос при этом зажимается носовым зажимом.
В течение первых шести циклов измеряется дыхательный объём в спокойном состоянии, в это же время рассчитывается ЧД (частота дыхания) в покое. Это нужно для вычисления дыхательных показателей вне нагрузки.
После этого пациент вдыхает максимальное количество воздуха и делает мощный глубокий выдох в течение 6 секунд. Для выведения максимально точных показателей делается три-четыре таких цикла с высчитыванием средних данных.
Затем пациент 12 секунд дышит максимально часто и глубоко. Нужно следить, чтобы больной не упал в обморок, вызванный гипервентиляцией легких. Все данные, полученные в ходе спирографии лёгких, записываются аппаратом, на который передаются данные.
Показания к спирографии
- Длительный кашель, особенно сопровождающийся одышкой и болью в грудной клетке.
- Обострение хронических легочных патологий – бронхита, пневмонии, астмы.
- Длительное курение.
- Одышка, затруднение дыхания.
- Анализ состояния дыхательной системы у людей, работающих на вредных производствах.
- Определение врождённых легочных патологий.
- Измерение легочного объема после проведенных операций.
- Коррекция лечения бронхиальной астмы.
Противопоказания
- Тяжелая легочная недостаточность и стенокардия.
- Высокий риск гипертонического криза и инфаркта миокарда.
- Декомпенсированные патологии кровообращения.
- Тяжелое состояние больного.
Результаты спирографии
Показатель
|
Норма
|
Количество дыхательных движений
|
12-20 ед.
|
Дыхательный объем легких
|
4-10 л
|
Форсированный выдох – объем воздуха, выдыхаемого в течение первой минуты
|
70%
|
Форсированная жизненная емкость легких – количество воздуха, выдыхаемого с усилием после вдоха
|
80%
|
Индекс Тиффно – отношение объема форсированного выдоха к форсированной жизненной емкости легких
|
75%
|
Всего во время такого обследования, имеющего достаточно невысокую стоимость, можно определить более 10 дыхательных показателей. Однако для этого нужна специальная аппаратура, дающая возможность проведения таких измерений. Сделать спирографию можно в «Столичной Медицинской Клинике» в Москве.
Поделиться в соц. сети:
Vkontakte
Google+
Что такое 3D-картирование. 3D-картографирование — еще одно чудо современного… | by The Geospatial
Трехмерное картографирование, еще одно чудо современных технологий, представляет собой новую технологию машинного зрения в области картографии. Хотя мы уже знакомы с 2D-картами и 3D-видением, нетрудно представить, как выглядит 3D-карта? Не позволяйте кривизне Земли мешать обзору и приближайте ваше местоположение с помощью 3D-карт.
Трехмерное отображение означает профилирование объектов в трех измерениях для отображения объектов в реальном мире.Существует несколько способов трехмерного профилирования области или объекта, например, с помощью пары стереокамер. Другой метод — измерить глубину объекта или особенности от фокуса. Вы также можете создать трехмерный эффект, обнаружив световое поле пленоптическими методами или используя активные методы трехмерной визуализации.
Одним из лучших преимуществ 3D-картографии является то, что они предоставляют новейшие технические методы для визуализации и сбора информации. Визуализация знаний и научное картирование становятся проще, когда доступна трехмерная карта для изучаемого объекта / области.
Трехмерная карта обеспечивает реалистичный вид местности, которую могут использовать местные органы власти и планировщики. Для строительного сектора 3D-карта так же полезна, как и чертеж. Очень легко визуализировать планы этажей на трехмерной карте и определить возможные препятствия, которые могут возникнуть во время строительства.
Когда перед вами трехмерная карта, вы попадаете в мир безграничного воображения, где вы можете экспериментировать со многими визуальными эффектами виртуально перед окончательным результатом. От определения местоположения самолета до создания особенного события с помощью проекционного картографирования — 3D-картографирование работает как волшебный глаз.
3D-отображение также называется «проецированием» или «видеомэппингом». Многие люди также называют трехмерное отображение «пространственной дополненной реальностью».
Для отображения проекций используется метод, позволяющий преобразовать любую поверхность в динамическое визуальное отображение. Хотя многие способы могут создать тот же эффект, но объединение 2D или 3D данных с некоторыми компьютерными анимациями может выделить необходимые функции и уменьшить не столь важные вещи.
Значение Z (кроме x и y) дает повышенную глубину при сборе данных для анализа ГИС.Градостроительство, информационное моделирование зданий (BIM), прибрежное моделирование, оценка ветряных электростанций — вот некоторые области, в которых 3D ГИС работает как экран чудес.
Трехмерное картографирование и картография — важный инструмент для создания трехмерных сцен местности, которые полезны для многих исследований, таких как высотное строительство, интерьер и экстерьер зданий, а также последствия стихийных бедствий. Если вы хотите создать 3D-карту с помощью ArcGIS, вы можете сделать это за несколько простых шагов. ArcGIS предоставляет функцию «Средство просмотра сцен ArcGIS». Еще одно настольное приложение от ArcGIS — это настольное приложение ArcGIS Pro.Поскольку это 64-битное приложение, оно содержит множество встроенных обширных 3D-возможностей. Он предлагает возможность одновременно работать как с 2D-видом, так и с 3D-сценами.
3D-картография предоставляет точную информацию, например координаты пожара, и помогает быстро реагировать на стихийные бедствия.
Вы также можете использовать программу AutoCAD Map 3D для создания карт, которые полезны при управлении и планировании ресурсов. Интегрируя данные ГИС с инструментами САПР и некоторыми интеллектуальными моделями, вы можете улучшить качество и производительность вашего проекта.
Очень немногие из нас знают, что мы можем создать 3D-карту и в Microsoft Excel . Введите данные в рабочий лист (с координатами X и Y), а затем выберите данные. На этом этапе нельзя пренебрегать заголовками столбцов. Теперь нажмите «Вставить», затем «3D-карты» и откройте «3D-карты», чтобы узнать больше.
3D-картографирование находит широкое применение в различных областях, от науки до развлечений и рекламы. Когда Земля не плоская, зачем тогда представлять ее в 2D? Добавьте координату «Z» и смотрите, как ваши проекты воплощаются в реальность.
Спелеография Большой соляной пещеры Петра
Перепечатано из новостей NSS за сентябрь 1967 года
Уэйн Р. Уайт
NSS 8768
Университет Восточного Кентукки
Отредактировано на основе более длинной рукописи Х. Л. Блока
Одна из самых известных из многих пещер Кентукки — пещера Великая Соляная Питера.
В течение нескольких десятилетий в прошлом и до настоящего столетия эта пещера
была так же известна, как и Мамонтова пещера. Наблюдательным и любознательным
спелеолога в его отрывках отражается аура многих прошлых эпох.
Общая геология и топография
Пещера Соляного Петра расположена в откосе плато Камберленд.
известная географам как район поселения Риджтоп и Известняковая долина, а также
геологи как Восточный Карстовый регион Кентукки (см. диаграмму). Пещера находится в
дренаж Крукед-Крик, притока крупного регионального ручья,
Ручей Раундстоун. Это примерно в тридцати милях к юго-востоку от Ричмонда,
Кентукки. Географическая служба США (1: 24,000) Четырехугольник Ливингстона указывает местонахождение
пещера по названию и символу.Гравийная дорога от государственного шоссе 1004 в Орландо.
ведет прямо к южному входу.
Карстовый регион образован обнажением известняков Миссисипи, которые падают на поверхность.
постепенно на юго-восток, где они перекрываются песками Пенсильвании,
сланцы и конгломераты с вкраплениями нескольких тонких угольных пластов. В
основные известняки, Сент-Женевьев и Сент-Луис, такие же, как и в
которые образовались в большинстве пещер западной части штата. В
Пенсильванские материалы, обладая высокой устойчивостью, являются основными образующими вершины хребтов.
по всей территории, и именно из-за их появления и постоянства
пещеры региона все еще сохранились.
Региональный рельеф на всей территории пещеры колеблется в пределах 200
и 300 футов с вершинами хребтов, в среднем от 1200 до 1300 футов над уровнем моря.
Обычно потоки размываются до основания известняков Миссисипи и
на несколько футов в нижележащие сланцы на высоте от 900 до 1000 футов. В
наибольший местный рельеф встречается у вершин хребтов, где пенсильванский
конгломерат образует отвесные обрывы высотой до семидесяти пяти футов. Ниже
контакт конгломерата, уклон до дна долины и ручьев около двадцати
градусов.
Большинство потоков первого порядка в этом районе эфемерны, если только они не питаются напрямую от
возрождающиеся воды. Крукед-Крик, хотя, по-видимому, пересыхает в конце лета,
на самом деле всегда несет воду. Вода обычно скапливается прерывисто.
бассейны и / или медленно движется под наносными песками и гравием русла ручья.
Пещера
Пещера Соляного Петра расположена в зоне соприкосновения рек Сент-Луис и Св.
Известняки Женевьевы на высоте около 1000 футов, около 80 футов
над руслом Кривого ручья.Пещера имеет два входа; южный вход
находится на высоте 980 футов, а север на высоте 1010 футов, на противоположных сторонах
холм. На прилагаемой карте пещеры показаны характерные особенности и территория.
имена.
Открытие и разведка: 1799–1801
Согласно Брауну, 1806 г., Джон Бейкер открыл и частично исследовал Великий
Соляная пещера Петра в 1799 году. Когда он обнаружил пещеру, Бейкер прошел только
небольшое расстояние в него; возможно только через сумеречную зону.Последующий
Днем он вернулся с женой и двумя или тремя детьми. Они вошли
пещера через северный вход; Бейкер нес сосновый факел. После
проникая на несколько сотен ярдов, Бейкер был взволнован звуком
«Гремящий поток» и уронил факел. Гром превратился в водопад высотой 20 футов.
Факел был потушен, и семья без кремня и стали
окутанный тьмой. Около трех дней они бродили по
пещера, боясь подойти слишком близко к «потоку».»Наконец-то это была миссис
Бейкер, который «увидел дневной свет», и его семья выбрались из пещеры.
По иронии судьбы, если бы Пекари приблизились на расстояние менее 50 футов от «пугающего»
торрент «, они могли бы видеть южный вход.
Хотя никаких других упоминаний об исследованиях в пещере в то время не было.
найдено, можно предположить, что многие другие жители области исследовали
пещера. Пещера расположена рядом с одной из самых популярных дорог того периода.
и поэтому после первоначального открытия он был легко доступен.
Первый период большой важности: 1801-1813 гг.
События этого периода спроецировали Великий Соленый Петр на региональные и региональные уровни.
государственное значение. Пещера больше не была просто дырой в земле. Большой
Пещера Соляного Петра должна была стать одним из основных ресурсов страны. Целый
сообщество, прилегающее к пещере, было захвачено и переплетено с хозяйственной и
военная необходимость преобразования пещеры в ее нынешнее состояние, которое как
во многом проявление человеческих усилий, поскольку это естественные процессы решения
и осаждение.
Из-за нехватки пороха до и во время войны 1812 года селитра была
извлекается из пещеры в большом количестве. Изготовление селитры на
коммерческая база началась около 1801 г., увеличивалась до 1812 г. и начала
уменьшаются сразу после. Способ изготовления, реконструированный с
доказательства в пещере и от Брауна в большинстве случаев были аналогичны тем, которые использовались
в другом месте. Чаны строились из доступной древесины. Петердирт был
слили в чаны.Вода, пролитая сквозь грязь, впоследствии была слита.
в сборную поилку. Раствор выносили за пределы пещеры и кипятили.
Затем нитрат натрия, продукт процесса выщелачивания, смешивали с
золы и превращен в нитрат калия, один из ингредиентов пороха.
Однако при ближайшем рассмотрении было несколько практик, отличных от
те, которые используются на других производственных площадках. Чаны для выщелачивания были сконструированы из
фундамент из бревен, поверх которых были положены деревянные плиты толщиной около двух дюймов.На плитах была соединена деревянная черепица, образовавшая дно чана.
водонепроницаемость. Борта чанов были построены из плит примерно от двух до
три дюйма толщиной, скрепленные колышками между четырьмя бревнами угловой стойки. В
средние размеры остальных чанов составляют 38 дюймов в высоту, 96 дюймов в ширину и
84 дюйма в глубину. Внизу и рядом с рядом соседних чанов был
построил сборный лоток. Это корыто, как правило, было колотым бревном.
а потом выдолбил. Лучше всего сохранившийся желоб имеет ширину 22 дюйма, 9 дюймов.
глубиной и длиной 33 фута.Он обслуживал девять чанов выщелачивания.
Согласно Брауну, источник воды для процесса выщелачивания во время
Зимой был водопад у южного входа. Вода подавалась через
журналы. Однако этого источника воды явно не хватало во время
лето и воду в чаны привозили из Кривого ручья. С топографии
площади, представляется, что было бы более целесообразным
вода, возможно, на телеге, из ближайшей точки Кривого ручья в пещеру
через южный вход.Здесь расстояние немного больше, но уклон больше.
значительно меньше, чем у северного входа. Кроме того, никаких следов или следов
Дорога существует на северном склоне.
После тщательного выщелачивания одной ванны с грязью отработанная или стерильная грязь была удалена.
извлекли из чана и поместили в него новую грязь. После этого процесса использовались все
легкодоступная грязь в непосредственной близости от чанов, и если чаны
полезная, грязь была принесена из других частей пещеры.
После долгого использования чаны часто становились достаточно
ухудшились, или место новой грязи было достаточно далеко от
чан, где были построены новые чаны.На месте старых чанов обычно
использовался как место сброса отработанной грязи, удаляемой из более новых чанов. Этим
процесс строительства, а затем отказ от чанов в качестве источника питания
сместился, производственный процесс переместился по всей пещере. Тем не менее
миграция не была ни случайной, ни случайной. Судя по свидетельствам в пещере,
чаны этого периода были построены в секциях переходов несколько
удален от главного (южного) входа. Первые чаны были построены либо
в Ричардс-Ран или в северном конце Главного сундука.Старые чаны все еще
присутствует на обоих этих участках, но погребен под свалками на несколько футов. Как
производственный процесс продолжался, и грязь в этих секциях использовалась,
сайты с чанами переместились в сторону Maypole Room. Похороненные останки
самые дальние от Maypole Room, как правило, наименее сохранились.
В разгар горных работ непосредственно перед и во время войны 1812 г.
В пещере работало от 60 до 70 человек. Большинство этих рабочих были людьми
живущие рядом с пещерой.Так как это количество мужчин на столь раннем этапе
составляют довольно большую часть всей доступной мужской рабочей силы, это
вполне возможно, что многие традиционные занятия региона были
заброшенный. Также из традиционной хозяйственной системы региона были выведены
большое количество волов, повозок и повозок, которые использовались в операции.
Волы и повозки были использованы для перевозки новой земли в чаны и для перевозки
отработанная грязь вдали от процесса выщелачивания.Коллинз описывает сцену так:
«Повозки и повозки прошли через (пещеру) от одной стороны горы к
прочее, без труда. Дорога такая ровная и прямая, что скоро быки
научили проходить в полной темноте, без возницы ».
В некоторых частях пещеры есть свидетельства прохода быков и
тележки. Расположение наиболее хорошо сохранившихся следов указано на карте. Также
в месте, указанном на карте, видны полосы, образованные ярмами, как
волы прошли через часть пещеры с полутораметровым потолком, самым низким
высота потолка в основном проходе пещеры.В других частях главного ствола
являются частичками поломки, свидетельствующими о колесах с железными ободами, которые
прошли и оставили зачищенные бороздки, свидетельствующие об их прохождении.
Остальные остатки добычи — это отвалы, которые указаны на карте. В
«Гребневые отвалы», несомненно, были произведены путем разгрузки двухколесных тележек на
позволяя весу груза наклонить тележку назад. Средняя громкость
из этих свалок составляет примерно один кубический ярд. Отвал плоского типа, вероятно, был
производится путем сгребания грязи из четырехколесных вагонов.
Источником света для горняков были в основном сосновые факелы и масло.
горящие лампы. Образцы ламп хранятся в музее Ренфро.
Долина. Доказательства сосновых факелов сохранились в самой пещере. Полоски сажи
появляются на стенках с интервалом примерно в каждый четвертый чан. Факелы
были установлены либо в искусственных уступах или укромных уголках, либо в естественных
укромные уголки.
В этот период большая часть произведенной селитры отгружалась в
Питтсбург или Лексингтон, Кентукки, на фургоне и на лодке.Еще в 1805 г.
большая пороховая мельница »была построена в Лексингтоне. К 1810 году их насчитывалось 63
пороховые мельницы в Кентукки, которые произвели 115 716 фунтов порошка из 201 937
фунтов селитры. Кентукки произвел еще большее количество в 1812 году, а на
по национальной шкале следуют Вирджиния с 48 175 фунтами и Массачусетс.
с 23600 фунтами. После войны 1812 года производство селитры из
пещера резко обвалилась, продолжаясь в первую очередь из-за местных и
региональные потребности.
Межвоенный период: 1815-1843 гг.
События пещеры в эту эпоху относительно неясны и кажутся непонятными.
похожи на те, что были до 1801 года. Однако кажется вероятным, что пещера
не ушли в полную безвестность и не оставались без посетителей или
местные производители селитры.
Период мексиканской войны: 1844-1848 гг.
Незадолго до 1845 г. началась коммерческая разработка отложений пещеры.
заново: дровосеки рубили деревья на новые чаны и на пепел; шахтеры вышли на работу
с киркой, лопатой, телегой для волов и фарами.Снова пещера загудела от
звуки горных работ.
Однако в этот период деятельность пещеры была не так важна, как
эпоха 1812 года. Было нанято всего несколько человек и всего несколько волов. Из доказательств
собранных в пещере, очевидно, что метод чан
строительство. Новые чаны были построены почти полностью из бревен без плит.
даже по бокам. Это изменение конструкции чана можно интерпретировать по-разному.
способов: 1) это могло быть связано с повышенным спросом на селитру, что потребовало
более быстрый способ строительства чана; или 2) это могло произойти из-за нехватки
разнорабочие по рубке бревен на плиты.Какой бы ни была основная причина
изменения, мы действительно находим серию чанов, построенных радикально иным образом
из более ранней эпохи.
Период местного функционирования: 1850-1940 гг.
В течение примерно девяноста лет добывались лишь небольшие количества селитры. Выравнивать
хотя этот интервал включает в себя период Гражданской войны и несколько сражений
сражались в окрестностях, пещере уделялось очень мало внимания.
потенциальный источник селитры. Именно в этот период названия Ball Room или
Номер Maypole был присоединен к самому большому залу в пещере.Во время каждого
год, обычно при весенней посадке, жители области забывают многие
их общих проблем, отмечая начало лета целым днем
выезд на «квартиры» у южного входа в пещеру. Здесь люди бы
собирать и приносить еду, напитки и музыкальные инструменты, чтобы скоротать день.
На балу прошли два главных мероприятия этого празднования летнего дня.
Комната. Один из них — танец в южном конце комнаты. Вот отрывок
относительно гладкий и ровный и «годный для танцев».»Еще одно крупное мероприятие
Днем прошли соревнования по восхождению на Майский полюс, саженец тополя. Журнал был
обрезаны с веток и очищены от коры. Шест помещался в большой
камера так, чтобы ее верхний конец упирался в потолок, а нижний конец
в земляной пол. На вершине столба находилась долларовая банкнота, принадлежавшая
первый человек, поднявшийся на нее.
Пещера в то время была также ареной двух противоречивых действий:
самогон и религия. Главный молитвенный дом в непосредственной близости
поблизости находился укрытый ветками и виноградной лозой хижин из бревен.В ненастные дни
погоду, члены общины собирались в бальном зале
пещера. Несколько раз в эту эпоху также проводились самогонные работы.
в пещере. По словам нынешних жителей этого района, последние и
самая популярная площадка для перегонных кубов и сопутствующего оборудования находилась в южном конце
Главного сундука на западной стороне прохода рядом с цифрой высоты потолка
из «7» В качестве побочного продукта свиней приносили в пещеру и откармливали на
пюре из процесса изготовления виски.
Именно в эту эпоху многие старые чаны были разрушены и использовались
для дров. В зимний или дождливый период те люди, которые не
накопил запас древесины, хранил в сухом месте, нашел готовый запас
выдержанный лес в пещере. За несколько десятилетий почти все
из пещеры вывозили дрова.
Таким образом, хотя в этот период пещера полностью вышла из национальной или
даже внимание всего государства, он был одним из доминирующих центров в делах
общество.Эта эпоха в истории Великой соли Петра подошла к концу.
с передачей права собственности от вдовы миссис Моррис Джону Лэру, владельцу
Долина Ренфро.
Период коммерциализации для туристов: 1940-1943 гг.
В начале 1940 г. Джон Лэр купил пещеру с намерением
продвижение его в главную туристическую достопримечательность Кентукки. Это было хорошо известно
по всему штату и расположен всего в восьми милях от одного из основных
автомагистрали с севера на юг в восточной части США: шоссе 25,
Дикси Шоссе.Кроме того, Renfro Valley, благодаря своему национально известному Barn Dance,
изысканная кухня и музеи были главной достопримечательностью, которую можно было использовать для
Обратите внимание на пещеру Соляного Петра.
Коммерциализация пещеры включала восстановление нескольких чанов, небольшой
выровнять пол в нескольких местах и выложить плитку, чтобы
переход от дороги к южному входу в пещеру. Также серия
ступеньки были построены из главного прохода возле входа в Бугер-Бранч.Чтобы привлечь внимание к пещере, радио CBS транслировало общенациональную трансляцию.
внутри южного входа в «ночь открытия».
По нескольким причинам достопримечательности пещеры Соляного Петра не были
достаточно сильны, чтобы гарантировать продолжение его деятельности на коммерческой
основание. В 1943 году пещера была заброшена и снова перешла в
относительная безвестность.
Недавний и современный период: 1943-1966 гг.
Хотя мистер Лэр и покинул пещеру в коммерческих целях, те не оставили ее.
мало кого привлекала его приманка.Ричард Маллинз (Ричард Бег) рассказывает о
ведущие группы людей, в основном из южного Огайо и северного Кентукки,
через пещеру почти каждые выходные. В выходные 4 июля 1966 года мы
встретил около 60 человек в течение дня внутри и
вне пещеры; гид был Ричард Маллинз. Похоже, что в пещере есть
не полностью утратил свою функцию и не погрузился в полную безвестность.
Штат Кентукки выразил заинтересованность в пещере для создания области
в Государственный исторический парк и коммерциализацию пещеры.Однако это
очевидно, что потребуется разрешение мистера Лэра, и у него есть планы на
коммерциализирует пещеру. В августе 1966 года бульдозер расчищал
деревья и другая растительность с краю «квартир» для создания стоянки,
зона для столиков для пикника и места для отдыха. Идеи и планы реализуются
обсудили, какой ремонт или реставрация следует провести в
пещера. Хотя большинство планов не были обнародованы, очевидно, что
возможно Великая соляная пещера Петра снова ждет возрождения посетителей
просматривать и вспоминать эти эпохи своего прошлого.
Благодарности
Особая благодарность профессору Уильяму Адамсу за его помощь в
собираем материал для этой статьи. Также выражаем признательность Чарльзу
Р. Холл и Дональд Стюарт из Университета Восточного Кентукки и Центральной
Кентукки спелеологическое общество, без чьей помощи эта статья не могла бы быть
завершенный.
Ссылки
Brown, Samuel. Описание пещеры на Кривом ручье с примечаниями и
Наблюдения за азотом и порохом .Эта статья была прочитана до
Философское общество Филадельфии 7 февраля 1806 г.
уроженец Лексингтона, Кентукки, и посетил пещеру несколько раз в период с 1801 г.
и 1806. Фотостатическая копия газеты находится в библиотеке Университета г.
Кентукки, Лексингтон, Кентукки.
Коллинз, Льюис. История штата Кентукки . Издатель не указан. Ковингтон,
Кентукки, 1874 г. Особенно актуальны для этой темы страницы 690-692.
Сохранившиеся соответствующие записи округов Мэдисон и Роккасл, Кентукки.Большинство
налоговые отчеты 19 века были уничтожены пожаром. Однако некоторые
были найдены записи, в которых упоминалась горнодобывающая деятельность Великого Соляного Петра.
Пещера.
Максон, Ральф Нельсон. Пещеры Нитры в Кентукки . Эта статья прочитана ранее
Отдел истории химии Американского химического общества, 31 марта,
1931 г. Оригинал находится в библиотеке Университета Кентукки.
Личные интервью с г-ном Джоном Лэром из Ренфро-Вэлли, Кентукки, и с г-ном Дж.Ричард Маллинз из Орландо, Кентукки.
Обширные полевые работы автора, Уильяма Адамса, Чарльза Холла и Дона
Стюарт.
Сканирование и оптическое распознавание текста, выполненные Энди Никампом
Индонезия: обнаружена самая старая спелеография, возраст которой составляет не менее 45 500 лет.
Картина с изображением кабана, найденная на стене недоступной пещеры на индонезийском острове Сулавеси, датируется не менее 45 годами. 900 лет, может быть, тысячи лет назад, это самая старая наскальная живопись животных в мире и вообще самая старая изобразительная наскальная живопись, найденная на сегодняшний день.
В 2017 году та же научная группа обнаружила в другом месте на том же острове самую старую спелеографию на сегодняшний день, по крайней мере, 43 года. Исследователи надеются найти в Сулавеси еще более древние наскальные рисунки. кажется, является частью повествования более широкой сцены с участием двух других свиней, сохранившейся лишь частично. Эти коротконогие кабаны, которые все еще выживают как вид, на протяжении тысячелетий были основной целью охотников на острове Индонезия.
Жители Запада видели картину с животными в пещере. Но местные жители не знали о существовании пещеры до 2017 года, когда она была обнаружена.
Исследователи под руководством Максима Обера из австралийского университета Гриффита опубликовали результаты в журнале Science Advances, сообщают BBC, Французское агентство и New York Times.
Создатели нарисованного изображения неизвестны. Возможно, но не с уверенностью, что картина была написана Homo sapiens.Как сказал Обер, «люди, которые рисовали это, были совершенно современными, как и мы, у них были все возможности и инструменты, чтобы рисовать то, что им нравилось».
Изображение самца свиньи имеет размер 250) на 65 см, то есть длину почти полтора метра, а рядом с ним есть цветные отпечатки двух человеческих рук, из которых ученые попытаются извлечь образцы. древней ДНК.
«Открытие подкрепляет свидетельство того, что первые произведения современного искусства« Человеческие пещеры появились в Европе не во время ледникового периода, как предполагалось давно, а намного раньше », — сказал археолог из Университета Гриффита Адам Брам.
Картина является старейшей в мире изображением животных, но не самой старой, созданной руками человека. Это конструкция, найденная в Южной Африке, возрастом около 136 лет.
Неизвестно, когда предки человека прибыли в Индонезию и другие острова Юго-Восточной Азии. Предполагается, что после массового «исхода» из Африки мигранты прошлого каким-то образом пересекли эти острова и прибыли в Австралию незадолго до 54. 35 лет.
-: ΑΠΕ-ΜΠΕ
–
новых находок в пещере Теопетра проливают свет на эпоху неолита в Греции
Кредит: Tolis-3kala / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Пещера Теопетра в Фессалии, Центральная Греция, образовалась в верхнемеловом периоде, за 137 000 000 — 65 000 000 лет до настоящего времени.
Пещера, созданная в известняке, была заселена со времен среднего палеолита, и новые находки позволяют по-новому взглянуть на жизнь этих древних народов.
По словам археологов, пещера, вероятно, была местом самого старого человеческого строительства на земле, поскольку находки показывают, что убежище было заселено еще 130 000 лет назад.
Пещера Феопетра может быть домом для старейших построек на земле, построенных людьми
Раскопки в Феопетре начались в 1987 году под руководством археолога доктора Катерины Кипарисси-Апостолика, почетного главы Эфората палеоантропологии и спелеографии Министерства культуры и спорта Греции .
Находки, сделанные с тех пор, включают каменные орудия палеолита, мезолита и неолита, а также неолитическую керамику, предметы из кости и ракушек.
Находки являются важным свидетельством перехода от палеолитического к неолитическому образу жизни в Греции.
Ступеньки, ведущие ко входу в пещеру. Предоставлено: Министерство культуры и спорта
Климат в то время, когда он был заселен людьми, включал три ледниковых периода и два более теплых периода, первый из которых датируется примерно 60 000 лет назад.
Неолитические жители пещеры ели пшеницу и выращивали ячмень, оливки, чечевицу и дикую грушу, среди прочего. Они ели немного мяса, в основном домашних овец и коз (на долю которых приходится 60 процентов найденных костей), а также держали крупный рогатый скот, свиней и по крайней мере одну собаку.
Около 11 процентов костей, найденных в пещере, принадлежат оленям, диким кабанам, медведям, зайцам, диким кошкам и барсукам, на всех из которых велась охота. Кости медведя, например, до сих пор несут на себе следы ножей.
Община также делала свои собственные украшения, сверля отверстия в оленьих зубах и ракушках из близлежащей реки. Остатки пчелиного воска также были найдены в общине. Последние данные показывают, что в эпоху неолита в пещере Феопетра проживало около 43 человек.
Пещера служила убежищем для первых людей в течение тысяч лет
Τ Последние данные, представленные доктором Кипарисси-Апостолика, показывают, что пещера служила убежищем для людей в течение многих тысяч лет, и весьма вероятно, что там жили люди. периоды, когда они покинули его, в зависимости от преобладающих погодных условий, поскольку климат неоднократно менялся в течение этих многих тысяч лет.
В последние годы пещера также служила убежищем для местного населения во время войны, а также в другое время для загонов для животных.
По словам доктора Кипариси-Апостолика, на этом месте также обнаружены человеческие захоронения, поэтому нет никаких сомнений в том, что в этой пещере были обитатели. Два захоронения относятся к послеледниковому периоду верхнего палеолита, одно датируется 14 990–14 060 годами до нашей эры; в то время как три других захоронения относятся к периоду мезолита и датируются периодом между 7000 и 7500 годами до нашей эры.
Все скелеты, вероятно, принадлежат виду Homo Sapiens sapiens.
В более глубоких слоях среднего палеолита захоронений обнаружено не было, но были обнаружены человеческие следы, что было очень редкой находкой в мире.Стопы были покрыты каким-то покрытием, поэтому трудно определить анатомические особенности.
Однако, судя по типам каменных орудий, обнаруженных в этих слоях, здесь жили неандертальцы.
Кредит: Министерство культуры и спорта
Люди покинули пещеру Феопетра около 4000 г. до н.э.
Согласно палеопатологическому анализу найденных человеческих костей периода неолита, примерно 43 человека, которые жили в то время в пещере, похоже, так и остались были вполне здоровы, сообщил археолог.
Оставление пещеры ее обитателями около 4000 г. до н.э., скорее всего, связано с природными явлениями, а также с использованием земли для возделывания земель.
Сила воды, которая вошла в пещеру по карстовым трубам к концу эпохи неолита, а также отрыв и обрушение больших частей крыши, опять же из-за эрозии, вероятно, вытолкнула обитателей пещеры в поисках — другое место жительства, — отметила Нина Кипариси-Апостолика.
Из-за своей важности для предыстории Юго-Восточной Европы, пещера стала местом археологических раскопок, открытым для посетителей, а ее находки выставлены в Центре документации и обучения пещеры Теопетры (музей) у входа в деревню, недалеко от пещера.
Это место было официально открыто для публики в 2009 году, но временно закрыто через год, так как в течение этого года были обнаружены остатки каменной стены, построенной людьми.
Это сооружение было признано самым первым сохранившимся сооружением, созданным руками человека, которое было обнаружено где-либо в мире.
Археология Средиземноморского мира | Я продолжал размышлять об археологии, технологиях, преподавании и истории.
Довольно редко меня просят написать на определенную тему, но это случилось на прошлой неделе. После моего выступления на семинаре по цифровой археологической практике несколько человек подтолкнули меня к более подробному обсуждению «медленной археологии». По правде говоря, я придумал этот термин на лету, и, судя по быстрому поиску в Google, это кажется неологизмом.Я получил эту идею, потому что случайно прочитал статью о «медленной педагогике» во время полета в западный Массачусетс. Я собираюсь написать об этом в блоге сегодня, потому что я только что закончил читать (в 40-й раз) E.P. Блестящая работа Томпсона «Время, работа, дисциплина и промышленный капитализм» из тома 38 (1967) из Прошлое и настоящее (pdf) .
Итак, вот мои мысли о «медленной археологии» (в духе Е.П. Томпсона):
Обычно в период между 1950 и 1970 годами в области археологии произошли важные изменения в том, как собирались и понимались археологические свидетельства.В последующие десятилетия технологические изменения ускорили изменения на практике. В Средиземноморье это совпало с новым, менее снисходительным отношением к разрешению иностранных проектов, неблагоприятным (для археологов!) Обменным курсом и сокращением финансирования так называемых «больших раскопок». Все эти тенденции постепенно изменили то, как археологи работают в этой области. Некоторые изменения хороши. Например, более систематический сбор данных позволил нам привести количественные аргументы, которые позволили выявить закономерности, раскрывающие новые культурные и экономические отношения.Эти изменения также способствовали развитию интенсивных исследований пешеходов и других менее интенсивных, но, тем не менее, региональных исследований, основанных на сборе и организации археологической информации. Представление археологических свидетельств как данных также облегчило проектам общение друг с другом и создание хрупких, но реальных обобщений о древнем Средиземноморье как культурной, экономической и политической единице.
1. Новая археология. Появление Новой археологии в 1950-х годах стимулировало использование научного метода для получения археологических знаний.В то время как научные практики давно подтвердили археологические практики, с появлением Новой археологии сопутствующая строгость в сборе и интерпретации данных способствовала развитию методов и методологического дискурса, которые отдавали предпочтение количественному анализу (хотя и не исключительно) как способу преодоления разрыва между объектом и человеческое поведение является составной частью культуры. Конечно, это чрезмерное упрощение (в конце концов, это блог!), Но мое описание Новой археологии резюмирует напряжение в этом движении, которое повлияло на интенсивные исследования пешеходов в Средиземноморье с акцентом на диахронические изменения регионального уровня.
2. Технологии. Технологии ускорили влияние Новой археологии на полевые практики. Способность компьютеров упростить и нормализовать сбор больших наборов данных, проанализировать их и отобразить их в пространстве вызвала массовую волну археологических проектов, основанных на данных. Технологии упростили как анализ, так и сбор данных в полевых условиях и незаметно переместили объект исследования с реальных объектов, мест и пространств на данные. (Я понимаю, что археологические записные книжки и ненормализованные записи в открытом поле — это своего рода данные, но археологи только недавно начали анализировать такие неструктурированные наборы данных сложным образом.Технология произвела полевые работы, поэтому сбор данных и инструменты, начиная от DTM, устройств GPS, iPad и даже скромного кликера, служат для нормализации того, как мы описываем археологическую среду, чтобы обеспечить более эффективный анализ.
Technology также внесла свой вклад в дескрипцию полевых археологов, стремясь к автоматизированным и более атомизированным задачам, предназначенным для получения фрагментов информации, пригодных для эффективного анализа. Этот вид археологического тейлоризма вписывался в более крупные научные направления в этой области (см. Пункт 1) и был опосредован технологическим развитием.
3. Разрешения, финансы и прекращение крупных раскопок. За свою относительно короткую карьеру в области археологии я стал свидетелем постепенного ограничения разрешений, выдаваемых иностранным проектам в Восточном Средиземноморье. В частности, последние события в Греции и Турции ограничили продолжительность полевых сезонов и проектов, их географический охват и даже количество участников. Это совпало с переходом Греции на евро и менее благоприятными обменными курсами для иностранных валют (т.е. В Северной Америке), что еще больше ограничило объем полевых работ. Дни Больших раскопок, с продолжительными полевыми сезонами, почти вечным разрешением на раскопки и массивной постоянной инфраструктурой, прошли. В результате уровень экспертизы конкретных участков начал снижаться, поскольку археологи больше не могли работать на одном месте или даже в регионе в течение десятилетий.
Ограничение разрешений и экономические изменения потребовали более эффективного времени в полевых условиях в тот самый момент, когда технологии и археологический тейлоризм позволили повысить эффективность сбора данных.Если «Большие раскопки» представляли собой неограниченное время и открытое исследование (в основном основанное на практике, предшествовавшей движению «Новая археология»), то археологический проект конца 20-го и 21-го веков предполагает обеспечение эффективности за счет строгого соблюдения предписанного метода.
4. Методология. Таким образом, развитие методологии сопровождалось развитием технологий, упадком знаний о конкретных местах и появлением Новой археологии как влиятельной парадигмы для производства знаний.Методология — это разговор об археологических методах как о ключевом месте авторитета в производстве знаний. В рамках методологии более пристальное внимание уделяется взаимосвязи между полевой процедурой и методом. Это внимание отчасти сосредоточилось на эффективности, практических ограничениях различных полевых практик и на процессе, посредством которого систематическое наблюдение становится археологическим знанием. Короче говоря, научная археология требовала упорядоченного процесса, который гарантировал бы, что все части практики производства археологических знаний прозрачны и (насколько это возможно) воспроизводимы.
5. Профессиональная археология. Наконец, я чувствую, как мои коллеги из профессионального CRM / археологического бизнеса одновременно кивают головой и бормочут: «Время — деньги». Рост профессиональной археологии и необходимость быстрого сбора и анализа данных для обеспечения сохранения культурного наследия и ответственного развития. Альянс между археологией и развитием, а также так называемой индустрией наследия только подчеркивает растущее давление на археологию с целью перенять методы научной индустрии в том, как они производят знания.
Эффективность, «время — деньги», технологии и методология — все это способствовало постепенному развитию археологических практик в этой области. Возврат к «медленной археологии» требует критического отношения к этим разработкам, и я приложу усилия к этому позже на этой неделе.
Как это:
Нравится Загрузка …
Самая старая человеческая постройка на Земле — HT
Пещера Теопетра в Центральной Греции: самая старая человеческая постройка на Земле
Пещера Теопетра — археологический памятник, расположенный в Метеоре, в центральный греческий регион Фессалия.В результате археологических раскопок, которые проводились на протяжении многих лет, было обнаружено, что пещера Феопетра была заселена людьми еще 130 000 лет назад.
Кроме того, свидетельства проживания людей в пещере Феопетра можно без перерыва датировать от среднего палеолита до конца неолита. Это важно, поскольку позволяет археологам лучше понять доисторический период Греции. Раскопки в пещере Феопетра начались в 1987 году под руководством Н.Кипариси-Апостолика.
Пещера Теопетра расположена на северо-восточном склоне известнякового холма, примерно в 100 м (330 футов над долиной), с видом на удаленную деревню Феопетра и реку Летайос, приток реки Пинеос. рядом.
По мнению геологов, известняковый холм образовался между 137 и 65 миллионами лет назад, что соответствует верхнему меловому периоду. Согласно археологическим данным, люди начали заселять пещеру только в период среднего палеолита, т.е.е. около 130 000 лет назад. Пещера расположена на склонах известнякового холма с видом на деревню Феопетра.
Сама пещера имеет форму примерно четырехугольника с узкими нишами на краю и занимает площадь около 500 квадратных метров (5380 квадратных футов). Пещера Теопетра имеет широкое отверстие, что позволяет свету легко проникать внутрь пещеры.
Археологические раскопки пещеры Теопетра начались в 1987 году и продолжались до 2007 года.Этим проектом руководила д-р Нина Кипариси-Апостолика, которая во время раскопок возглавляла Отделение палеоантропологии и спелеографии.
Можно упомянуть, что когда археологические работы были впервые проведены, пещера Теопетра использовалась местными пастухами в качестве временного убежища, в котором они держали свои стада.
Можно добавить, что пещера Феопетра была первой пещерой в Фессалии, археологически раскопанной, а также единственной пещерой в Греции, которая имеет непрерывную последовательность отложений от среднего палеолита до конца неолита.Это важно, поскольку позволило археологам лучше понять переход от палеолита к неолитическому образу жизни в материковой Греции.
В ходе археологических исследований пещеры Теопетра было сделано несколько интересных открытий. Один из них, например, относится к климату в районе, когда пещера была занята.
Проведя микроморфологический анализ проб отложений, собранных в каждом археологическом слое, археологи смогли определить, что во время заселения пещеры были периоды жары и холода.В результате этих изменений климата численность населения пещеры также изменилась соответствующим образом.
Еще одна интересная находка из пещеры Теопетра — это остатки каменной стены, которая когда-то частично закрывала вход в пещеру. Эти останки были обнаружены в 2010 году, и с помощью относительно нового метода датировки, известного как оптически стимулированная люминесценция, ученые смогли датировать эту стену примерно 23000 лет назад.
Возраст этой стены, который совпадает с последним ледниковым периодом, заставил исследователей предположить, что стена была построена обитателями пещеры, чтобы защитить их от холода снаружи.Утверждалось, что это старейшее известное рукотворное сооружение в Греции и, возможно, даже в мире.
За год до того, как было сделано это невероятное открытие, было объявлено, что был обнаружен след из как минимум трех следов гоминидов, оставленных на мягком земляном полу пещеры.
Основываясь на форме и размере следов, было высказано предположение, что они были сделаны несколькими детьми неандертальцев в возрасте от двух до четырех лет, которые жили в пещере в период среднего палеолита.
В 2009 году пещера Теопетра была официально открыта для публики, хотя через год она была временно закрыта, так как в том же году были обнаружены остатки каменной стены. Хотя позже археологические раскопки были вновь открыты, в 2016 году они были снова закрыты и остаются таковыми из соображений безопасности, то есть из-за риска возникновения оползней.
П. Наташа освещает новости классической археологии и работает в Histecho с 2017 года. Она имеет степень магистра археологии по программе Нью-Йоркского университета по науке, охране здоровья и окружающей среде.Уроженка Калифорнии, она также имеет степень бакалавра наук в области молекулярной биологии и степень магистра биологии Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Пещера Феопетра и самое древнее строение человека в мире
Пещера Феопетра — это археологический памятник, расположенный в Метеоре, в центральном греческом регионе Фессалия. В результате археологических раскопок, которые проводились на протяжении многих лет, было обнаружено, что пещера Теопетра была заселена людьми еще 130000 лет назад.Кроме того, свидетельства проживания людей в пещере Феопетра можно проследить без перерыва от среднего палеолита до конца неолита. Это важно, поскольку позволяет археологам лучше понять доисторический период Греции.
Пещера расположена на склонах известнякового холма с видом на деревню Феопетра. ( CC BY-SA 4.0 )
Захват пещеры Теопетра
Пещера Теопетра расположена на северо-восточном склоне известнякового холма, примерно в 100 м (330 футов над долиной).Из пещеры открывается вид на небольшую деревню Феопетра, а неподалеку протекает река Летайос, приток реки Пинеос. По мнению геологов, известняковый холм образовался между 137 и 65 миллионами лет назад, что соответствует верхнему меловому периоду. Согласно археологическим данным, люди начали заселять пещеру только в период среднего палеолита, то есть около 130000 лет назад. Сама пещера имеет форму примерно четырехугольника с небольшими нишами по периферии и занимает площадь около 500 квадратных метров (5380 квадратных футов).Пещера Теопетра имеет большой вход, который позволяет свету обильно проникать внутрь пещеры.
Интерьер пещеры Теопетра. Изображение: Meteora.com .
Расследование начинается
Археологические раскопки пещеры Феопетра начались в 1987 году и продолжались до 2007 года. Этим проектом руководила д-р Нина Кипариси-Апостолика, которая во время раскопок возглавляла Эфорат палеоантропологии и спелеографии.Можно упомянуть, что когда археологические работы были впервые проведены, пещера Теопетра использовалась местными пастухами в качестве временного убежища, в котором они держали свои стада. Можно добавить, что пещера Феопетра была первой пещерой в Фессалии, которая была археологически раскопана, а также единственной пещерой в Греции, которая имеет непрерывную последовательность отложений от среднего палеолита до конца неолита. Это важно, поскольку позволило археологам лучше понять переход от палеолита к неолитическому образу жизни в материковой Греции.
Раскопки в пещере Феопетра начались в 1987 году под руководством Н. Кипариси-Апостолика. ( CC BY-NC-ND 2.0 )
В ходе археологических исследований пещеры Теопетра было сделано несколько интересных открытий. Один из них, например, относится к климату в районе, когда пещера была занята. Проведя микроморфологический анализ образцов отложений, собранных в каждом археологическом слое, археологи смогли определить, что во время заселения пещеры были периоды жары и холода.В результате этих изменений климата численность населения пещеры также изменилась соответствующим образом.
Самая старая стена в мире
Еще одна интересная находка из пещеры Теопетра — остатки каменной стены, которая когда-то частично закрывала вход в пещеру. Эти останки были обнаружены в 2010 году, и с помощью относительно нового метода датировки, известного как оптически стимулированная люминесценция, ученые смогли датировать эту стену примерно 23000 лет назад. Возраст этой стены, который совпадает с последним ледниковым периодом, заставил исследователей предположить, что стена была построена обитателями пещеры, чтобы защитить их от холода снаружи.Утверждалось, что это старейшее известное рукотворное сооружение в Греции и, возможно, даже в мире.
Стена в Теопетре — возможно, самое старое существующее рукотворное сооружение. (Изображение: Посетите Метеоры )
За год до того, как было сделано это невероятное открытие, было объявлено, что был обнаружен след из как минимум трех следов гоминидов, оставленных на мягком земляном полу пещеры. Основываясь на форме и размере следов, было высказано предположение, что они были сделаны несколькими детьми неандертальцев в возрасте от двух до четырех лет, которые жили в пещере в период среднего палеолита.
В 2009 году пещера Теопетра была официально открыта для публики, хотя через год она была временно закрыта, так как в том же году были обнаружены остатки каменной стены. Хотя позже археологические раскопки были вновь открыты, в 2016 году они были снова закрыты и остаются таковыми из соображений безопасности, то есть из-за риска возникновения оползней.
Изображение вверху: воссоздание сцены каменного века в пещере Феопетра. Источник: Картсон
Автор: Wu Mingren
Список литературы
Дакек, Дж., 2015. Spilia Theopetra — пещера Феопетра. [Онлайн]
Доступно по адресу: http://www.showcaves.com/english/gr/caves/Theopetra.html
Греческих туристических мест, 2017. Пещера Феопетра. [Онлайн]
Доступно по адресу: https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=15004
Кипариси-Апостолика, Н., 2015. Пещера Феопетра в Фессалии: предыстория возрастом 130 000 лет (Часть 1). [Онлайн]
Доступно по адресу: https: // www.archaeology.wiki/blog/2015/10/05/theopetra-cave-thessaly-130000-year-old-prehistory-part-1/
Леонард, Дж.