<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://station14.ru/history/WL:%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5?feed=atom</id>
	<title>WL:Руководство по медицине - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://station14.ru/history/WL:%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5?feed=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://station14.ru/history/WL:%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5"/>
	<updated>2026-05-26T15:07:29Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://station14.ru/index.php?title=WL:%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5&amp;diff=220000&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tau2: Новая страница: «{{quote|Эпинефрин, дексалин, маннитол...}}  Данное руководство пригодится как для &lt;s&gt;грейтайдеров&lt;/s&gt; обычных игроков на пассажирах, так и для игроков на медиках любой должности и уровня навыка. В первую очередь здесь делается акцент на &#039;&#039;&#039;новой системе медицин...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://station14.ru/index.php?title=WL:%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5&amp;diff=220000&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-05-26T12:43:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{quote|Эпинефрин, дексалин, маннитол...}}  Данное руководство пригодится как для &amp;lt;s&amp;gt;грейтайдеров&amp;lt;/s&amp;gt; обычных игроков на пассажирах, так и для игроков на медиках любой должности и уровня навыка. В первую очередь здесь делается акцент на &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;новой системе медицин...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{quote|Эпинефрин, дексалин, маннитол...}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное руководство пригодится как для &amp;lt;s&amp;gt;грейтайдеров&amp;lt;/s&amp;gt; обычных игроков на пассажирах, так и для игроков на медиках любой должности и уровня навыка. В первую очередь здесь делается акцент на &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;новой системе медицины оффмед (aka offbrand)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, потому предполагается, что читатель уже знаком с базовыми механиками ванильной медицины (метаболизм, типы урона). Если это не так, рекомендуем ознакомиться с [[Медицина|гайдом на базовую медицину]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Оказание первой помощи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В данном разделе описаны инструкции для первоначальной стабилизации пациентов. Некоторые из них можно выполнить и обычному члену экипажа, если в экстренной ситуации медиков рядом не оказалось.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Первые шаги===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь, стоит понять, в каком состоянии ваша цель. Возможно, офицер СБ совсем не пострадал, а просто решил отдохнуть в тёплой лужице крови.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Осматриваем пациента (обычное действие осмотра), так мы определим, так ли всё действительно плохо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Вы можете увидеть следующее:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;font color=red&amp;gt;Он не имеет пульса и задыхается!&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** Скорее всего, вы увидите именно это. Если это так, то всё просто: у пациента случилась &amp;lt;font color=yellow&amp;gt;остановка сердца&amp;lt;/font&amp;gt;. В таком случае &amp;lt;font color=cyan&amp;gt;немедленно начать СЛР &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(Alt+ЛКМ или через контекстное меню)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;font color=red&amp;gt;Он фонтанирует кровью!&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** У пациента &amp;lt;font color=yellow&amp;gt;перерезана артерия&amp;lt;/font&amp;gt; и он &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;очень быстро теряет кровь&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Нужно &amp;lt;font color=cyan&amp;gt;наложить жгут и начать восполнять кровь&amp;lt;/font&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;font color=red&amp;gt;Он выглядит так, будто что-то неправильной формы застряло у него под кожей!&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** У цели &amp;lt;font color=yellow&amp;gt;внутренний перелом&amp;lt;/font&amp;gt;. Меньшая проблема, чем перерезанная артерия, но всё равно неприятная. Постарайтесь &amp;lt;font color=cyan&amp;gt;наложить шину и не давайте пациенту ходить самостоятельно&amp;lt;/font&amp;gt;. Используйте каталки для перемещения пострадавшего (в крайнем случае подойдут и обычные стулья).&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;font color=red&amp;gt;Он искалечен!&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Всё плохо.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; У пациента &amp;lt;font color=yellow&amp;gt;костная смерть&amp;lt;/font&amp;gt;. Тут поможет только операция. Постарайтесь &amp;lt;font color=cyan&amp;gt;дать обезболивающие&amp;lt;/font&amp;gt; и как можно скорее попасть в мед-отсек.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;font color=red&amp;gt;Он выглядит так, будто с него содрали кожу!&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Всё очень плохо.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; У пациента &amp;lt;font color=yellow&amp;gt;ожоги 4 степени&amp;lt;/font&amp;gt;. Тут поможет только операция. Постарайтесь &amp;lt;font color=cyan&amp;gt;дать обезболивающие&amp;lt;/font&amp;gt; и как можно скорее попасть в мед-отсек.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если вы не увидели ничего из этого, то всё не так плохо (по крайней мере пока).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теперь нужно приступить к дополнительному осмотру &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(иконка сердца в меню осмотра)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ModernTitle|background-color = #33259c|Что такое фарон?}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Фарон (также известный как плазма) — это уникальное высокоактивное вещество, обладающее множеством свойств, которые практически не встречаются у других веществ и химических соединений, известных науке. Благодаря этим свойствам фарон завоевал своё место в современных науке и инженерии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Фарон является органическим химическим соединением. В составе имеет атомы углерода и трития — нестабильного изотопа водорода. При этом в молекулах фарона тритий крайне стабилен. Причины этого всё ещё не известны. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее примечательным свойством фарона является его способность поддерживать все три классических агрегатных состояния вне зависимости от условий среды: температуры и давления. Это происходит, потому что переход из одного состояния в другое требует значительных энергетических затрат. При этом энергия достичь перехода в иное агрегатное состояние удаётся только при использовании определённого вида энергии. Как пример, переход из твёрдого состояния в жидкое: для оного преобразования необходимо приложить механическую работу. С этим отлично справляются измельчители веществ, которыми оснащают современные станции. При этом микроскопическая кинетическая энергия (хаотическое тепловое движение) не способна преобразовать твёрдый фарон в рамках показателей, достижимых при нынешнем уровне технологий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подобная своеобразность и несоответствие классическим физическим принципам сохраняются во всех свойствах фарона. Это вынудило галактическое научное сообщество потратить триллионы кредитов и миллионы работнико-часов для его изучения, что позволило найти фарону применение в различных научных и инженерных технологиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ModernTitle|background-color = #33259c|Свойства фарона}} &lt;br /&gt;
[[Файл:Формула_Фарона.png|200px|thumb|right|Молекулярная формула]]&lt;br /&gt;
При нормальных условиях фарон может находиться в любом агрегатном состоянии. В каждом из них вещество сохраняет свой отличительный фиолетовый цвет, высокую активность и столь же высокую токсичность для большинства живых организмов. Молекулярно фарон схож с углеводородами, отличаясь лишь в молекулах трития, заменяющего водород.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Газообразный фарон — едкий фиолетовый газ с сильным кислотным запахом. Не конденсируется при любой температуре. Крайне токсичен и канцерогенен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Жидкий фарон представляет из себя плотную фиолетовую субстанцию. Густота жидкого фарона схожа с таковой у воды. Не летуч и совершенно не испаряется. Едкое и токсичное вещество, при малейшем попадании на кожу вызывает сильное отравление и ожоги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Твёрдый фарон схож по свойствам с металлами, очень ковок, при этом невероятно мягкий. Обладает лёгким блеском. Имеет невысокую плотность, даже меньше, чем у своей жидкой формы, от чего достаточно лёгок. Также твёрдый фарон, в отличие от жидкого, почти не токсичен при прямом контакте, хотя всё ещё опасен при приёме внутрь.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Другие агрегатные состояния фарона, в том числе и плазменное, на данный момент находятся лишь в рамках гипотез и общих теорий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ModernTitle|background-color = #33259c|Плазма}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Впервые фарон был получен в газообразном виде, в атмосфере газового гиганта. На тот момент свойства вещества, в частности особенность фазовых переходов, поразили и значительно запутали исследовательскую группу. Из-за этого некоторое время фарон считали не отдельным веществом, а низкотемпературной и очень стабильной плазмой другого газа. Хотя и эта теория была впоследствии опровергнута, она возымела некоторую популярность в момент повсеместного распространения фарона и его популяризации. По этой причине такое устаревшее «плазма» прочно закрепилось в общественной среде, став, по сути, равноправным названием. Но оно считается неактуальным и не применяется в академической сфере.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ModernTitle|background-color = #33259c|Области применения фарона}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ГАЗ ===&lt;br /&gt;
Газообразный фарон имеет два основных применения в производстве электроэнергии: коллекторы радиации и термоэлектрические генераторы (сокр. ТЭГ). Тут высокая активность фарона играет на руку инженерам — он является эффективным и универсальным источником энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Термоэлектрические генераторы====&lt;br /&gt;
Для работы ТЭГа необходима разница температур холодного и горячего контуров. Чем больше разница, тем больше энерговыработка. И если приблизить температуру холодного контура к абсолютному нулю могут и обычные радиаторы вкупе с космическим пространством, то нагревание горячего, особенно в ограниченных условиях космической станции, оказывается настоящей проблемой. Тут и пригождается газообразный фарон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для горения фарону необходим кислород в качестве окислителя. Газовая смесь фарона и кислорода в соотношении 2 к 98 показала наибольшую энерговыработку. При горении фарон окисляется и распадается на водяной пар, тритий и чистый углерод. Углерод всегда выпадает осадком, очень тонкой графитовой плёнкой на стенках камеры сгорания. Водяной пар и тритий из-за высокой температуры самой реакции остаются в газообразной форме и именно эта смесь чаще всего используется в качестве горячего контура ТЭГа. При этом водород в водяном паре представляет из себя протий, т. е. стабильную форму. Это происходит, потому что тритий при соединении с кислородом распадается до стабильного водорода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Фактически, при горении фарона происходит вынужденная ядерная реакция, которая высвобождает основную часть используемой энергии. Благодаря низкой концентрации трития в смеси и большому объёму камер сгорания это не приводит ни к значительно повышенному радиоактивному фону, ни к переходу реакции в неконтролируемую фазу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К сожалению, при несоблюдении техники безопасности (например смешивании фарона с кислородом в канистрах и баллонах) реакция может перейти в неконтролируемую фазу, что зачастую приводит к мощному взрыву непосредственно внутри камеры сгорания. Такие взрывы приводили к потере целых станций, поэтому для работы с газообразным фароном необходимы высокая квалификация и значительный опыт атмосферной техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Добыча трития====&lt;br /&gt;
Благодаря тому, что тритий в фароне стабилен и не подвержен естественному распаду, газообразный фарон часто используют для добычи чистого трития на местах. Основной принцип тот же, что и в добыче тепла из фарона — сгорание. Но этот процесс ещё более сложен из-за значительного количества тонкостей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Поглощение радиации====&lt;br /&gt;
Своё применение фарон нашёл и в электрогенераторах, основанных на явлении радиации. В любом виде фарон, так или иначе, способен поглощать радиоактивное излучение, но в виде напыления он почти полностью преобразует поглощённое излучение в электроэнергию. На этом свойство основана работа коллекторов радиации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Газообразный фарон закачивается между тонких металлических пластин, заполняющих внутреннее пространство коллектора. При подаче слабого напряжения на пластины большая часть фарона оседает на них очень тонким слоем, толщиной всего в несколько молекул, что упрощает автоматическую замену отработанного фарона и увеличивает энергоэффективность устройства. Один такой слой обрабатывает около 40% излучения, именно поэтому зачастую используется несколько десятков слоёв, доводящих этот показатель до 40. Вкупе с другими потерями, подобные коллекторы обладают КПД в 80%, что является превосходным результатом в сравнении с другими генераторами на радиации (напр. РИТЭГами). Такая эффективность частично нивелируется необходимостью постоянно пополнять газообразный фарон, так как при поглощении радиации тот постепенно распадается на бесполезные соединения водорода и углерода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;border-bottom: 3px solid #33259c;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
===ЖИДКОСТЬ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Химический синтез====&lt;br /&gt;
Конечно, фарону нашлось место и в химии. Хотя из-за особо высокой активности он стабилен лишь в нескольких соединениях, его универсальность как катализатора трудно переоценить,  особенно в фармацевтике. Значительная часть современных лекарств при синтезе используют каталитические свойства жидкого фарона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;border-bottom: 3px solid #33259c;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
===ТВЁРДЫЙ ФАРОН===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Твёрдое топливо====&lt;br /&gt;
Твёрдый фарон иногда применяется в качестве топлива для генераторов. Из-за малой эффективности подобные генераторы используются только как дополнительные или аварийные источники энергии. Также твёрдый фарон выступает топливом в генераторе аномалий, обеспечивая высокую энерговыработку в краткий промежуток времени. Но всё же твёрдый фарон не часто использую в качестве топлива из-за его ценности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Материалы====&lt;br /&gt;
Наиболее часто твёрдый фарон применяется в качестве материала для создания различной техники и механизмов. По большей части он выполняет экранирующую функцию, защищая внешнее пространство от вредоносного излучения. Также он применяется в некоторых электронных компонентах, например в конденсаторах, выступая кислотной средой. Подобные конденсаторы часто используются в экспериментальных микросхемах, требующих крайне высокого напряжения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Фаронное стекло====&lt;br /&gt;
Поглощающая способность фарона не могла не найти применение в сфере экранирования. При добавлении примесей фарона в стекло оно начинает почти полностью поглощать радиацию, при этом всё ещё пропуская видимый свет. Это стало прорывом в области радиационных технологий, ведь для подобной защиты достаточно лишь слоя стекла всего в несколько сантиметров. Благодаря высокой концентрации фарона такие стёкла не теряют свою эффективность продолжительное время, несмотря на распад вещества под действием радиации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{ModernTitle|background-color = #33259c|Фарон и Лаплато}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Было замечено, что многие технологии и артефакты Лаплато имеют в составе компоненты, частично состоящие из фарона или его соединений. При этом почти всегда фарон применялся неизвестным для современной науки способом. Обратный инжиниринг, силившийся воспроизвести древние технологии, в подавляющем большинстве случаев терпел неудачу из-за крайне сложного и чуждого научному сообществу Ориона устройства артефактов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также было замечено, что некоторые артефакты, не содержащие в себе фарон, активно реагировали на его жидкую и/или газообразную формы. Предположительно, эти артефакты использовали фарон в качестве топлива или катализатора.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tau2</name></author>
	</entry>
</feed>