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文档简介
生理学实验,1,实验1神经干动作电位的诱导及传导速度和不响应时间测量,2,实验目的,1。学习和掌握青蛙神经的干燥制造方法。2.学习使用BL-420生物功能实验系统指导青蛙坐骨神经干动作电位的方法。分析神经干动作电位的基本波形、振幅、时间过去,测量神经兴奋的传导速度和不合适时间。3,实验原理神经干动作电位是神经兴奋的客观表现。它由厚度不同、兴奋性不同的神经纤维组成,记录在神经干表面的动作电位是复合动作电位。这个电位的振幅可以随着一定范围内刺激强度的增加而增大。4,兴奋部位的膜电位与休息部位相比是阴性的。神经冲动通过后,这里的电位又恢复到休息水平。可扩展的,暂时性的电位变化,即活动电位。将两个感应电极分别放置在神经干表面,神经干斑兴奋时,兴奋波依次通过两个感应电极,记录两个相反方向的电位偏转波形,称为双向动作电位。5,实验对象蟾蜍或青蛙实验设备青蛙手术工具(粗剪刀、眼科剪刀、手术剪刀、镊子、探针、蜡盘、玻璃分针、别针)。培养皿,神经屏蔽盒,引导线,刺激电极,任何液体,BL-420生物功能实验系统,废液圆筒,张力转换器。6,实验阶段 1。准备坐骨神经腓神经标本(1)破坏脑脊液(2)切断躯干上部和内脏(3)剥壳分离(4)制造坐骨神经-腓神经标本。7、8、9、10、11、12、2。仪器连接,(1) BL-420生物功能实验系统,(2)双通道记录,将两对感应电极连接到通道1和通道2,将刺激电极连接到刺激器输出接口。连接方法为:图:13,BL-420生物功能实验系统神经屏蔽盒,ch1ch1ch2,刺激输出,16,实验项目 1,观察细胞外诱导两相动作电位的波形特征,确定振幅的及时途径。2、测定神经干活动电位传导速度。3,测量不应期:记下第二个动作电位刚消失时两个刺激脉冲之间的波间隔。此时,波间隔值是绝对不响应时间。将相对不响应时间从不响应时间中减去17,结果分析 1。描述两相动作电位的机制,记录动作电位的时间,振幅。(3)2 .神经干活动电位传导速度: v= s/ t (m/s)的测量。(4)3 .动作电位不适应持续时间测量(5)4。刺激强度与复合动作电位振幅的关系(6),18,注意事项 1。在破坏蟾蜍的大脑和脊髓时,要确保耳后腺和皮肤分泌的蟾毒不会渗入工人的内部或污染实验标本。2.在准备神经标本的过程中,要避免用手用神经或镊子刮神经。3.为了防止神经标本干燥,在准备过程中,需要持续降低林氏液,保持良好的兴奋性。19,4。在将神经干放入屏蔽盒之前,用刀片轻刮电极,使电极和神经干紧贴。5.在制作标本的过程中,不要伤害神经干及其分支,避免牵引和其他不良刺激,6 .在实验过程中,要经常将林氏液滴在标本上,保持湿润,保持良好的兴奋性。7.每次刺激标本后,要让肌肉休息1-2分钟,防止标本疲劳。20,双向动作电位,21,传导速度:神经中动作电位的传导速度,电生理方法可以测量。如果测量神经冲动在神经之间传递的距离(s)和通过该距离所需的时间(t),则计算神经冲动的传导速度(v),v= s/ t。22,不响应时间:双脉冲间隔约20毫秒时,示波器荧光表示两个大小相同的动作电位。双脉冲之间的间隔逐渐减小,第二个动作电位越来越接近第一个动作电位,振幅也减少,最终下降到第一个动作电位的绝对不响应时间,完全消失。23,刺激强度与复合动作电位振幅的关系,由阈值以上的刺激产生的动作电位不随刺激强度的增加而增加,但坐骨神经间由很多神经纤维组成,由阈值以上的刺激产生的不同数量的神经纤维产生动作电位,随着刺激强度的增加,神经纤维产生更多的动作电位数量,动作电位的宽度也更多,所有神经纤维产生动作电位时动作电位的振幅不增加。因此,在一定范围内,坐骨神经干动作电位的振幅随刺激强度的增加而增加,为什么?24,实验报告要求,神经干活动电位诱导和传导速度和不响应时间测量,第一,实验目的2,实验设备3,实验阶段,4,实验结果,1。动作电位的时
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