机能实验学生理因素及药物对兔呼吸运动的影响实验报告

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生理学高分实验报告家兔呼吸运动的调节

生理学高分实验报告家兔呼吸运动的调节
化学感受器位于颈动脉体和主动脉 体中,可感受血液中氧分压和二氧 化碳分压的变化。
肺牵张感受器位于肺泡壁和支气管 平滑肌中,可感受肺部的扩张和缩 小。
呼吸肌感受器位于呼吸肌中,可感 受呼吸肌的收缩和舒张。
中枢和外周感受器的相互作用
中枢和外周感受器之间存在复杂的相 互作用,共同维持呼吸运动的稳定性 和适应性。
02
给实验组家兔分别注射不同浓度的呼吸兴奋剂和呼 吸抑制剂。
03
观察并记录注射药物后家兔呼吸运动的变化情况, 包括呼吸频率、呼吸深度的改变。
实验步骤与操作
• 在药物作用高峰期,再次测定家兔的血气指标,以评估药物对呼吸功能的影响。
实验步骤与操作
4. 数据分析与统计
对实验数据进行整理和分析,比较对照组和实验组家兔在呼吸运动参数和 血气指标上的差异。
体液调节与神经调节的相互作用
协同作用
在某些情况下,体液调节和神经调节可协同作用,共同调节呼吸运动。例如,当机体处 于缺氧状态时,外周化学感受器和中枢化学感受器同时受到刺激,引起呼吸加深加快。
拮抗作用
在某些情况下,体液调节和神经调节可相互拮抗,共同维持呼吸运动的平衡。例如,当 机体处于过度通气状态时,动脉血氧分压升高可抑制外周化学感受器的活动,而中枢化 学感受器则继续受到刺激,引起呼吸减慢变浅。这种拮抗作用有助于防止过度通气对机
证了呼吸运动的调节机制。
04
本实验为深入研究呼吸运动的调节机制提供了有价 值的参考数据,有助于进一步揭示呼吸生理学的奥
秘。
对未来研究的展望和建议
0标1题
进••一文文步研字字究内内不容容同物种 之•间文呼吸字运内动容调节机 制•的文异同字,内以容更全面
地了解呼吸生理学的 普遍规律。

呼吸运动实验报告分析

呼吸运动实验报告分析

一、实验目的本次实验旨在通过观察和记录家兔的呼吸运动,分析呼吸运动的调节机制,探讨影响呼吸运动的各种因素,以及呼吸运动在生理和病理状态下的变化。

二、实验原理呼吸运动是机体进行气体交换的重要生理过程,由呼吸肌的舒缩运动和神经系统的调节共同完成。

呼吸运动的主要调节机制包括中枢神经系统调节、外周化学感受器调节、肺牵张反射调节等。

三、实验方法1. 实验动物:选用健康成年家兔作为实验动物。

2. 实验器材:兔体手术台、常用手术器械、张力传感器、引导电极、计算机采集系统、气管插管、注射器、橡皮管、生理盐水、20%氨基甲酸乙酯等。

3. 实验步骤:(1)麻醉家兔,背位固定,剪去颈部与剑突腹面的被毛。

(2)切开颈部皮肤,分离气管,插入气管插管。

(3)分离出双侧迷走神经,穿线备用。

(4)连接张力传感器、引导电极和计算机采集系统,记录呼吸运动。

(5)观察并记录正常呼吸曲线。

(6)增加无效腔,观察呼吸运动的变化。

(7)剪断双侧迷走神经,观察呼吸运动的变化。

(8)注射生理盐水,观察呼吸运动的变化。

(9)注射乳酸,观察呼吸运动的变化。

四、实验结果与分析1. 正常呼吸曲线家兔正常的呼吸曲线呈周期性变化,曲线上升阶段为吸气,下降阶段为呼气。

吸气时肺扩张,剑突软骨上升,拉着剑突软骨的细线放松;呼气时肺缩小,剑突软骨下降,细线紧绷。

2. 增加无效腔后的呼吸运动增大气道长度后,家兔的呼吸张力增强,呼吸频率增加。

增加的气道长度等于增加的无效腔,气道加长使得呼吸阻力增大,呼吸加深加快。

3. 剪断双侧迷走神经后的呼吸运动剪断双侧迷走神经后,家兔呈现明显的慢而深的呼吸。

这是因为迷走神经中含有肺牵张反射的传入纤维,肺牵张反射中的肺扩张反射的生理作用在于阻止吸气过长过深,促使吸气及时转为呼气,从而加速了吸气和呼气动作的交替,调节呼吸的频率和深度。

当剪断双侧迷走神经以后,中断了左右两侧的肺牵张反射的传入道路,肺扩张反射的生理作用就被完全消除,故呈现明显的慢而深的呼吸。

呼吸兔子调节实验报告

呼吸兔子调节实验报告

一、实验目的1. 了解呼吸兔子调节的基本原理和方法。

2. 观察和分析呼吸兔子在不同生理状态下的呼吸运动调节。

3. 掌握实验操作技能,提高实验操作能力。

二、实验原理呼吸运动是呼吸肌在神经系统控制下进行的有节律的收缩和舒张造成的。

呼吸运动调节机制包括呼吸中枢、肺牵张反射以及外周化学感受器的反射性调节。

本实验通过观察家兔在不同生理状态下的呼吸运动,分析呼吸兔子调节的机制。

三、实验材料1. 实验动物:家兔2. 实验仪器:兔体手术台、常用手术器械、张力传感器、引导电极、计算机采集系统、气管插管、注射器、橡皮管3. 实验试剂:20%氨基甲酸乙酯、生理盐水四、实验方法1. 家兔麻醉:使用20%氨基甲酸乙酯进行麻醉,待家兔麻醉成功后,背位固定于兔体手术台上。

2. 分离气管和迷走神经:切开颈部皮肤,分离气管并插入气管插管,分离出双侧迷走神经,穿线备用。

3. 连接实验仪器:将张力传感器、引导电极和计算机采集系统连接好,用于记录呼吸运动。

4. 记录正常呼吸曲线:观察家兔在正常生理状态下的呼吸运动,记录呼吸频率、节律和幅度。

5. 改变呼吸运动调节因素:a. 增加无效腔:将气管插管适当延长,增加无效腔,观察呼吸运动的变化。

b. 切断迷走神经:切断双侧迷走神经,观察呼吸运动的变化。

c. 改变血液中CO2分压:通过注射生理盐水或二氧化碳,改变血液中CO2分压,观察呼吸运动的变化。

6. 记录和分析实验结果。

五、实验结果1. 正常呼吸曲线:家兔在正常生理状态下的呼吸运动呈现规律性,呼吸频率、节律和幅度稳定。

2. 增加无效腔:增加无效腔后,家兔的呼吸频率和呼吸深度增加,呼吸张力增强,呼吸阻力增大。

3. 切断迷走神经:切断双侧迷走神经后,家兔呈现慢而深的呼吸运动,呼吸频率降低,呼吸深度增加。

4. 改变血液中CO2分压:降低血液中CO2分压,家兔的呼吸频率和呼吸深度降低;提高血液中CO2分压,家兔的呼吸频率和呼吸深度增加。

六、实验分析1. 增加无效腔:增加无效腔导致呼吸阻力增大,使家兔通过增加呼吸频率和呼吸深度来满足身体对氧气的需求。

兔子的呼吸运动的调节实验报告

兔子的呼吸运动的调节实验报告

兔子的呼吸运动的调节实验报告引言呼吸是生物体维持生命活动的基本过程之一。

呼吸运动的调节对于维持正常生理功能非常重要。

兔子作为常见的哺乳动物,其呼吸运动机制一直是研究的热点之一。

本实验旨在研究兔子的呼吸运动的调节过程,并探讨外界环境因素对呼吸运动的影响。

实验方法实验材料和设备•实验兔(6只)•注射器和针头•氧气供应系统•呼吸频率记录仪•麻醉剂实验步骤1.实验前准备:将实验兔置于实验舱中,使其适应环境。

准备好氧气供应系统和呼吸频率记录仪。

2.注射麻醉剂:使用注射器和针头给实验兔注射一定剂量的麻醉剂,使其进入麻醉状态。

3.观察呼吸运动:记录兔子在麻醉状态下的呼吸频率和呼吸深度,并观察呼吸运动的变化情况。

4.外界环境因素调节:在实验过程中,通过改变室内温度、氧气浓度等外界环境因素来调节兔子的呼吸运动,记录并比较不同环境条件下的呼吸频率和呼吸深度的变化。

5.数据记录和分析:将实验过程中观察到的数据记录下来,使用适当的统计方法进行数据分析,并绘制相应的图表。

实验结果与讨论实验数据显示,在麻醉状态下,兔子的呼吸频率较平时明显降低。

此外,呼吸深度也较平时有所减弱。

这可能是由于麻醉剂的作用导致兔子神经系统的抑制,进而影响了呼吸运动。

在外界环境因素调节下,实验结果显示温度的变化对兔子的呼吸运动有一定的影响。

当室内温度较高时,兔子的呼吸频率和呼吸深度会明显增加;而当室内温度较低时,兔子的呼吸频率和呼吸深度则会明显降低。

这说明温度是调节兔子呼吸运动的一个重要因素。

另外,实验结果还显示氧气浓度的变化也会对兔子的呼吸运动产生影响。

当氧气浓度较高时,兔子的呼吸频率和呼吸深度会明显增加;而当氧气浓度较低时,兔子的呼吸频率和呼吸深度则会明显降低。

这表明氧气浓度是调节兔子呼吸运动的另一个重要因素。

结论通过本次实验,我们了解到兔子的呼吸运动受到多种因素的调节。

其中,外界环境因素如温度和氧气浓度对兔子的呼吸频率和呼吸深度有明显的影响。

家兔呼吸实训报告

家兔呼吸实训报告

一、实训目的本次实训旨在通过观察和实验,了解家兔呼吸运动的调节机制,掌握呼吸运动的生理基础和影响因素,并了解相关实验操作方法。

二、实训原理家兔呼吸运动是通过呼吸肌的收缩和舒张实现的。

呼吸运动受到多种因素的影响,如CO2浓度、氧气浓度、pH值等。

通过调节这些因素,可以观察家兔呼吸运动的变化,了解呼吸运动的调节机制。

三、实训内容1. 观察家兔呼吸运动(1)观察家兔自然状态下的呼吸运动,包括呼吸频率、深度和节律。

(2)观察家兔在不同条件下的呼吸运动变化,如改变CO2浓度、氧气浓度、pH值等。

2. 实验操作(1)调整家兔吸入气中的CO2浓度,观察呼吸运动的变化。

(2)调整家兔吸入气中的氧气浓度,观察呼吸运动的变化。

(3)调整家兔吸入气中的pH值,观察呼吸运动的变化。

四、实训过程1. 观察家兔自然状态下的呼吸运动(1)将家兔放置在安静的环境中,观察其自然状态下的呼吸运动。

(2)记录呼吸频率、深度和节律。

2. 调整CO2浓度(1)将家兔吸入气中的CO2浓度从正常水平逐渐增加。

(2)观察呼吸运动的变化,记录呼吸频率、深度和节律。

3. 调整氧气浓度(1)将家兔吸入气中的氧气浓度从正常水平逐渐降低。

(2)观察呼吸运动的变化,记录呼吸频率、深度和节律。

4. 调整pH值(1)将家兔吸入气中的pH值从正常水平逐渐降低。

(2)观察呼吸运动的变化,记录呼吸频率、深度和节律。

五、实训结果1. 自然状态下家兔的呼吸运动呼吸频率:XX次/分钟呼吸深度:XX厘米呼吸节律:平稳2. 调整CO2浓度后的呼吸运动呼吸频率:XX次/分钟呼吸深度:XX厘米呼吸节律:加快3. 调整氧气浓度后的呼吸运动呼吸频率:XX次/分钟呼吸深度:XX厘米呼吸节律:加快4. 调整pH值后的呼吸运动呼吸频率:XX次/分钟呼吸深度:XX厘米呼吸节律:加快六、实训总结通过本次实训,我们了解了家兔呼吸运动的调节机制,掌握了呼吸运动的生理基础和影响因素。

实验结果表明,CO2浓度、氧气浓度和pH值对家兔呼吸运动有显著影响。

家兔肺部呼吸实验报告

家兔肺部呼吸实验报告

一、实验目的1. 观察家兔呼吸运动的基本过程,了解呼吸运动的调节机制。

2. 研究不同因素对家兔呼吸运动的影响,如二氧化碳浓度、氧气浓度、无效腔等。

3. 掌握呼吸运动实验的基本操作技能。

二、实验原理呼吸运动是指在中枢神经系统控制下,通过呼吸肌节律性的运动使胸廓节律性地扩大或缩小,从而实现气体的交换。

呼吸运动的调节主要涉及呼吸中枢、化学感受器、肺牵张反射等因素。

三、实验材料与仪器1. 实验动物:家兔一只2. 实验仪器:手术台、常用手术器械、生理信号采集处理系统、呼吸传感器、止血钳、气管插管、20ml及1ml注射器、橡皮管、刺激电极、20%氨基甲酸乙酯、CO2、乳酸、生理盐水、棉线、纱布四、实验步骤1. 家兔的麻醉与固定:取一只家兔,称重后,用20ml注射器由耳缘静脉缓慢推注25%氨基甲酸乙酯(1g/kg体重)进行麻醉。

待兔麻醉后,仰卧位固定于兔手术台上。

2. 颈部手术:作颈正中切口,气管插管,用于观察呼吸运动。

3. 胸部手术:在兔右侧胸部测量胸内压,观察肺脏体积和呼吸运动的影响。

4. 上腹部手术:作上腹正中切口,观察膈肌及其运动情况,并透过膈肌观察肺的情况。

5. 观察正常呼吸曲线:记录家兔正常的呼吸曲线,分析呼吸频率、节律、幅度等指标。

6. 影响因素观察:a. 增加无效腔:观察增加无效腔后呼吸运动曲线的变化,分析呼吸频率、幅度等指标。

b. 改变二氧化碳浓度:观察二氧化碳浓度改变对呼吸运动的影响,分析呼吸频率、幅度等指标。

c. 改变氧气浓度:观察氧气浓度改变对呼吸运动的影响,分析呼吸频率、幅度等指标。

d. 改变乳酸浓度:观察乳酸浓度改变对呼吸运动的影响,分析呼吸频率、幅度等指标。

7. 实验结束:实验结束后,对家兔进行全身麻醉,等待其自然恢复。

五、实验结果与分析1. 正常呼吸曲线:家兔的呼吸频率约为48次/分,呼吸幅度适中。

2. 增加无效腔:增加无效腔后,家兔的呼吸频率和呼吸幅度均有所增加,表明呼吸运动对无效腔的变化具有一定的调节能力。

生理因素及药物对呼吸运动及膈神经放电的影响实验报告 (完整版)

生理因素及药物对呼吸运动及膈神经放电的影响实验报告 (完整版)

家兔呼吸运动的调节实验目的:1.用气管插管描记呼吸流量间接反映家兔呼吸运动(呼吸频率、节律、幅度)的方法,研究吸入二氧化碳、静脉注射乳酸溶液、增大解剖无效腔以改变血液中二氧化碳浓度、氧气浓度、[H+]和气道阻力、切断颈部迷走神经、电刺激迷走神经中枢端对呼吸运动的影响并初步探讨其作用部位,并分析机制。

2.掌握气管插管术和神经血管分离术。

实验材料:对象:家兔;试剂:20g/L 乳酸溶液,氨基甲酸乙酯;仪器:RM6240生物信号采集系统,手术器械一套,兔手术台,T型气管插管,注射器,50cm长橡皮管一条,CO2气袋,丝线,铁架台,婴儿秤,呼吸换能器,电刺激连线。

实验方法:1.麻醉固定:家兔称重后,将氨基甲酸乙酯以5ml/kg 的体重剂量由兔耳缘静脉内缓慢注入,注意观察家兔的反应。

待麻醉后,将家兔仰卧固定于兔手术台上,先后固定四肢及兔头。

2.手术:剪去家兔颈部的被毛,沿颈部正中线作一长6~7cm的切口,用止血钳钝性分离皮下组织,暴露并游离气管,并于气管下穿线备用。

在气管两侧肌肉深面颈动脉鞘内分离迷走神经,并在其下穿线备用。

在甲状软骨下第4~5个气管软骨处作一“⊥”形切口。

将T型气管插管向肺的方向插入气管内,用预留备用线线结扎固定。

手术完毕后用纸巾擦拭手术伤口部位。

3.观察准备:用皮管连接气管插管和呼吸换能器。

打开呼吸换能器,启动计算机RM6240生物信号采集系统,点击“实验”菜单,选择“呼吸运动调节”,双击一通道,调节增益、采样参数,使基线归零,令图形位于屏幕中央,便于观察。

4.观察项目(1)记录正常呼吸曲线作为对照,辨认曲线上呼气、吸气的波形方向。

(2)在气管插管一个侧管上接一根长50cm胶管(流量法:接通气口),观察和记录呼吸运动的变化。

(3)增加吸入气中CO2浓度:待呼吸曲线恢复正常,将装有CO2气袋的皮管口移近气管插管的侧管,打开皮管夹子,使吸入气中含有较多的CO2。

记录并观察吸入高浓度的CO2对呼吸运动的影响。

生理实验报告兔呼吸

生理实验报告兔呼吸

生理实验报告兔呼吸通过观察兔的呼吸过程,了解兔的呼吸机制和呼吸参数的变化。

实验材料:兔、呼吸计、呼吸频率计、负压呼吸泵、呼吸袋、呼吸传感器。

实验步骤:1.先将兔置于安全舒适的环境中,并确保兔没有任何不适。

2.用呼吸传感器记录兔的呼吸频率和呼吸深度,并将数据输入呼吸频率计。

3.使用负压呼吸泵和呼吸袋来模拟兔的呼吸过程,将负压呼吸泵连接到呼吸袋上。

4.通过改变负压呼吸泵的负压力度,调整兔的呼吸频率和呼吸深度。

5.记录不同负压力度下兔的呼吸频率和呼吸深度。

实验结果:根据实验数据,我们得出的结论如下:1.兔的呼吸频率和呼吸深度与负压力度呈正相关关系,即负压力度越大,兔的呼吸频率和呼吸深度越大。

2.兔的呼吸频率和呼吸深度受到机械刺激、药物以及体温等因素的影响。

讨论与分析:兔的呼吸是一种自主神经系统的调节活动,主要由呼吸中枢控制。

当兔身体受到刺激时,呼吸中枢会受到兴奋,从而提高兔的呼吸频率和呼吸深度,以增加氧气的摄入和二氧化碳的排出。

但是,过度的刺激可能会使呼吸过于频繁或过于深,导致兔的呼吸不正常。

此外,兔的呼吸还受到药物的影响。

一些药物,如镇静剂和麻醉剂,可以抑制呼吸中枢的兴奋,导致呼吸频率和呼吸深度减小。

而刺激呼吸中枢的药物则可以增加兔的呼吸频率和呼吸深度。

兔的体温也会对呼吸产生影响。

当兔的体温较高时,呼吸频率和呼吸深度通常会增加,以增加散热,保持体温的稳定。

综上所述,兔的呼吸受到多种因素的调节和影响,包括机械刺激、药物、体温等。

进一步研究兔的呼吸机制和呼吸参数的变化,有助于深入了解呼吸系统的功能与调节机制。

实验结论:通过观察兔的呼吸过程,我们了解了兔的呼吸机制和呼吸参数的变化。

实验结果表明,兔的呼吸频率和呼吸深度与负压力度呈正相关关系,受到刺激、药物和体温等因素的调节和影响。

进一步研究兔的呼吸机制和呼吸参数的变化,有助于深入了解呼吸系统的功能与调节机制。

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机能实验学生理因素及药物对兔呼吸运动的影响--实验报告
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
生理因素及药物对呼吸运动及膈神经放电的影响实验报告【实验目的】
1.学习用计算机生物信号系统记录呼吸及膈神经放电的方法。

2.观察血液化学成分改变对呼吸运动及膈神经放电的影响。

3.观察肺牵张反射以及迷走神经在此反射中的作用。

【实验方法】气管插管法、空白对照法
【实验结论】机体通过呼吸调节血液中的O2、CO2、H+水平,动脉血中O2、CO2、H+的变化又通过化学感受器调节呼吸,维持机体内环境的相对稳定。

引言:
呼吸运动能够有节律地进行,并能适应机体代谢的需要,有赖于呼吸中枢的调节作用。

体内外各种刺激可以直接作用于呼吸中枢或通过不同的感受器反射性地作用呼吸运动,由此调节呼吸运动的频率和深度,使肺通气能适应机体代谢需要。

材料与方法:
一、实验对象:家兔。

二、器材药品:哺乳动物手术器械一套、兔手术台、气管套管、注射器(20ml、5ml各一副)、30cm长的像皮管一根、纱布、线、引导电极固定架、三维调节器、玻璃分针、输液夹、压力换能器或张力换能器、BL-410计算机生物信号采集处理系统、20%氨基甲酸乙酯溶液、3%乳酸溶液、生理盐水和液体石蜡(加温38~40°C)、10%尼可刹米注射剂、氮气、CO2。

【实验步骤】
1.准备描记装置二道生理记录仪参考参数:灵敏度
2mv/cm,滤波30Hz,时间常数DC,基线中线。

2.手术
(1)麻醉固定家兔称重后,用20%乌拉坦5ml/Kg由耳缘静脉缓慢注入,麻醉后仰卧固定于手术台上。

(2)颈部手术颈部剪毛,在喉头下缘至胸骨上凹作正中切口,钝性分离肌肉至气管,作气管插管,在气管插管一侧管置呼吸传感器,通过计算机实时分析系统记录呼吸;也可用弯缝针在兔的剑突上皮肤穿一条线并固定,线的另一端连张力换能器,通过记录仪器记录呼吸。

分离出两侧迷走神经穿线备用。

3.观察项目
(1)吸入增加CO2的气体将装有CO2的气袋(可用呼出气体)的管口对准气管插管的一侧开口(中间留有间隙),并作标记,观察描记呼吸曲线的变化。

(2)缺氧待呼吸恢复正常后,将氮气气袋的管口对准气管插管的一侧开口(中间留有间隙),并作标记,观察描记呼吸曲线的变化。

(3)增大无效腔待呼吸恢复正常后,将一根50cm长胶管接在气管插管侧管上,并作标记,观察描记呼吸曲线的变
化。

(4)乳酸酸中毒待呼吸平稳后,由耳缘静脉注射3%乳酸2ml/Kg,并作标记,观察描记呼吸曲线的变化。

(5)静脉注射吗啡待呼吸平稳后,由耳缘静脉注射1%吗啡0.5ml/Kg,并作标记,观察描记呼吸曲线的变化。

在有明显变化时即进行下一项。

(6)静脉注射尼可刹耳缘静脉注射 2.5%尼可刹米0.2ml/Kg,并作标记,观察描记呼吸曲线的变化。

(7)剪断迷走神经待呼吸平稳后,剪断一侧迷走神经,并作标记,观察描记呼吸曲线的变化。

再切断另一侧迷走神经,观察描记呼吸曲线的变化。

实验讨论:
通过实验结果可以观察到家兔在麻醉状态下仍能产生节律性呼吸,原因在于:呼吸中枢延髓的吸气神经元自主放电,冲动经膈神经传到膈肌,使膈肌收缩向下运动,肺内压下降,当低于大气压时,开始吸气.随着吸气,肺泡扩张,位于气管
到细支气管平滑肌内的牵张感受器兴奋,冲动经迷走神经传入到延髓,抑制吸气神经元, 吸气神经元停止放电,吸气转
为呼气.
吸入气体中CO2浓度增加,呼吸运动加强。

CO2是调节呼吸运动最重要的生理性体液因素,它不但对呼吸有很强的刺激作用,并且是维持延髓呼吸中枢正常兴奋活动所必须的。

增加CO2浓度引起: +H2O吸入气中[CO2]↑→血中PCO2↑→CO2通过血脑屏障→脑脊液PCO2↑——→H2CO3↑→H+↑+HCO3- 碳酸酐酶主动脉体颈动脉体 +——→延髓呼吸中枢 +←———延髓化学感受器兴奋↓膈肌、肋间外肌等呼吸肌↓呼吸运动加深加快其中,中枢化学感受器对CO2变化的敏感性较高,只要CO2分压升高0.4Kpa中枢化学感受器就发挥作用,而外周化学感受器要在CO2分压升高1.3Kpa才发挥作用。

吸入氮气(缺氧)使呼吸运动加强。

吸入氮气造成肺泡气中氧分压降低,而由于CO2扩散快,故肺泡PCO2基本不变,血液中氧分压下降,使外周化学感受器兴奋;低氧对呼吸中枢的直接作用是抑制性作用,但轻、中度缺氧时,兴奋作用大于抑制作用使呼吸中枢兴奋,呼吸运动加强。

重度缺氧时抑制作用为主,出现呼吸抑制。

增大无效腔可使呼吸运动加强。

本实验用橡胶管增大家兔解剖无效腔,减少了肺泡通气量,降低了气体更新率,导致血液中CO2分压增加、O2分压下降,以前述机制引起呼吸运动加深加强。

同时,增加解剖无效腔后,使气道阻力增加,也可导致呼吸运动加强。

静脉注射尼可刹米,呼吸加强。

尼可刹米主要是兴奋延脑呼吸中枢,也可刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器,反射性兴奋呼吸中枢,并能提高呼吸中枢对CO2的敏感性。

静脉注射乳酸后,改变了血液中的PH值,血液[H+]↑,H+是化学感受器的有效刺激物,它可以通过刺激外周化学感受器调节呼吸运动,也可以通过血脑屏障后刺激中枢化学感受器而起作用。

但因为H+不易通过血脑屏障,故血中H+对中枢化学感受器直接刺激作用不大,主要还是刺激外周感受器。

切断双侧迷走神经后呼吸运动变的深而慢(主要是吸气相)。

迷走神经中含有肺牵张反射传入纤维,当吸气运动使肺扩张时,该神经纤维兴奋,冲动传入中枢后引起吸气切断机制,吸气神经元活动抑制,吸气停止转为呼气运动,从而
加速吸气→呼气运动的交替。

当切断迷走神经后,中断了肺扩张反射的传入通路,反射作用减弱,出现“深大呼吸”。

电刺激迷走神经中枢端,可产生呼吸暂停。

肺的牵张反射包括肺扩张后引起吸气活动的抑制,呼气加强,和肺缩小后引起呼气活动抑制,吸气加强的过程。

这两种反射传入神经纤维都经由迷走神经传入中枢,调节呼吸运动。

电刺激引起这两种纤维成分都同时持续兴奋,导致呼吸暂停。

实验结论:机体通过呼吸调节血液中的O2、CO2、H+水平,动脉血中O2、CO2、H+的变化又通过化学感受器调节呼吸,维持机体内环境的相对稳定。

(1)吸入增加CO2的氣體→呼吸運動加深加快。

呼吸頻率加快是由於吸入空氣中PCO2增加,使得血液中PCO2增加,CO2通過血腦屏障進入腦脊液中溶於水,在碳酸酐酶的作用下分解成HCO3- + H+ , H+刺激延髓化學感受器,間接作用於呼吸中樞,通過呼吸肌的作用使呼吸加強。

PCO2增加還刺激主動脈體和頸動脈體外周化學感受器,反射性的使呼吸加深加快。

(2)缺氧→呼吸運動加強。

吸入氮氣造成肺泡氣中氧分壓降低,而由於CO2擴散快,故肺泡PCO2基本不變,血液中氧分壓下降,使外周化學感受器興奮;低氧對呼吸中樞的直接作用是抑制性作用,但輕、中度缺氧時,興奮作用大於抑制作用使呼吸中樞興奮,呼吸運動加強。

重度缺氧時抑制作用為主,出現呼吸抑制。

(3)增大無效腔→增加氣道長度後家兔呼吸張力增加,呼吸頻率增加。

增加氣道長度等於增加無效腔,增加無效腔使肺泡氣體更新率下降,引起血中PCO2、PO2-下降,刺激中樞和外周化學感受器引起呼吸運動會加深加快;另外,氣道加長使呼吸氣道阻力增大,減少了肺泡通氣量,反射性呼吸加深加快。

(4)乳酸酸中毒(血液中H+增高)→呼吸運動加深加快。

靜脈注射乳酸後,改變了血液中的PH值,血液[H+]↑,H+是化學感受器的有效刺激物,它可以通過刺激外周化學感受器調節呼吸運動,也可以通過血腦屏障後刺激中樞化學感受器而起作用。

但因為H+不易通過血腦屏障,故血中H+對中樞化學感受器直接刺激作用不大,主要還是刺激外周感受器。

(5)靜脈注射嗎啡→呼吸運動減慢。

嗎啡能抑制大腦呼吸中樞的活動,降低其對CO2張力的敏感性,並可抑制呼吸調整中樞,使呼吸頻率減慢。

急性中毒會導致呼吸中樞麻痹、呼吸停止至死亡。

(6)靜脈注射尼可刹→呼吸加強。

尼可刹米主要是興奮延腦呼吸中樞,也可刺激頸動脈體和主動脈體化學感受器,反射性興奮呼吸中樞,並能提高呼吸中樞對CO2的敏感性。

(7)剪斷迷走神經→切斷一側迷走神經後,動物的呼吸運動呈快而淺。

切斷雙側頸迷走神經後,動物的呼吸運動呈慢而深。

由於一側迷走神經的神經衝動傳遞受阻,使得呼吸運動的調節受阻;而迷走神經為混合神經,另一側迷走神經將起到呼吸調節作用,發揮負反饋調節,加速吸氣和呼氣活動的交替。

當切斷兩側迷走神經後,中斷了肺牽張反射的傳人通路,肺牽張反射的生理作用被消除,因而呈現出慢而深的呼吸運動,使吸氣延長。

【迷走神經中含有肺牽張反射的傳人纖維。

肺牽張反射中的肺擴張反射在於阻止吸氣過長過深,促使吸氣及時轉人呼氣,從而加速了吸氣和呼氣動作的交替,調節
呼吸的頻率和深度。


實驗結論
1.機體通過呼吸調節血液中的O2、CO2、H+水準,動脈血中
O2、CO2、H+的變化又通過化學感受器調節呼吸,維持機體內環境的相對穩定。

迷走神經是呼吸運動調節反射中的傳入神經,剪斷一側迷走神經後,可通過反饋調節使呼吸變淺,頻率加快。

2.注射嗎啡要緩慢,邊注射邊觀察,當出現呼吸明顯抑制
時,立即停止注射
3.耳緣靜脈穿刺時,因觸動兔耳及針刺激可能引起家兔呼吸
改變,故需待這些變化消失,呼吸恢復正常後,再向靜脈內推注藥液。

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