实验四、五 蛙的坐骨神经-腓肠肌标本的制备与肌肉收缩特性的分析

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蛙坐骨神经腓肠肌实验报告结果分析

蛙坐骨神经腓肠肌实验报告结果分析

蛙坐骨神经腓肠肌实验报告结果分析一、实验目的,研究腓肠肌在直腿抬高运动中对膝关节外翻角度有无影响。

二、实验原理神经和肌肉是两种不同的组织,前者由细胞构成,后者包括支配这些组织的神经和分布于其间的血管、淋巴管等。

在人体活动时神经主要控制骨骼肌的随意收缩而产生力量,在受到机械刺激(如肌肉被牵拉)或局部缺氧时也能发挥一定的功能;肌肉则具有较大的弹性,能改变力学状态以适应机体各个器官系统所承担的工作负荷。

因此当肌肉兴奋性增强时可引起骨骼肌出现收缩反应并保持一定紧张度,通过神经传入冲动可使同样的肌纤维在正常肌电信号下同时放电,导致伸肌收缩速度加快,肌肉长度增粗,即肌肉有效地完成了原来需用力才能完成的任务,从而提高了肌力。

然而在强烈的运动中进行反复的直接屈曲膝关节的运动时会造成肌肉韧带损伤甚至撕裂,使得腘绳肌被动挛缩,腘窝及小腿后侧肿胀疼痛,故需利用针灸与推拿按摩等非手术疗法促进膝关节周围软组织恢复,并且通过神经根电刺激抑制腓肠肌被动挛缩。

在本实验中选取坐骨神经(胫神经)为治疗的刺激源,腓肠肌为刺激目标,观察其在坐骨神经(胫神经)刺激条件下对膝关节外翻角度是否存在显著影响。

三、实验对象本实验的实验对象共20名,男女比例约1:2.5,年龄均在18-40岁之间。

平均身高178cm 左右。

四、实验仪器与试剂电测听诊器一台,坐骨神经(胫神经)治疗仪,坐骨神经刺激源(价格偏贵),麻醉剂。

五、实验程序实验分两组,每天一次,每组10个,轮换施加治疗,观察三天。

每次实验观察15 min。

第一天和第二天早上实验组做蛙跳及直腿抬高训练,休息20 min,第三天早晨再重复前一天动作。

第一天和第二天晚上分别做仰卧起坐及背桥运动,使第三天的蛙跳相对第二天的坐骨神经腓肠肌实验更为有利。

六、结果分析:6.1坐骨神经腓肠肌实验前后的外翻角度统计表七、讨论8.1坐骨神经腓肠肌实验前后膝关节外翻角度统计表八、结语坐骨神经腓肠肌实验前后膝关节外翻角度的差异明显优于文献报道中腓肠肌本身不会使膝关节外翻角度改变的结论。

蛙的坐骨神经—腓肠肌的标本制作及神经干的性质实验

蛙的坐骨神经—腓肠肌的标本制作及神经干的性质实验

中央民族大学生命与环境科学学院实验报告生理学实验报告蛙的坐骨神经—腓肠肌的标本制作及神经干的性质实验姓名:唐胜华学号:0941063学院:生环学院班级:09生科指导老师:覃筱燕完成时间:2011.10.17组别:十一、十二组成员:韩旭思关晴月唐胜华一、实验目的1、学习蛙类动物单毁髓和双挥髓的处死办法。

2、学习并掌握坐骨神经-腓肠肌标本以及腓肠肌标本制备的方法。

3、学习电刺激方法及肌肉收缩的记录方法。

4、观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系。

5、观察肌肉收缩的总和以及强直收缩现象。

6、观察蛙坐骨神经干复合动作电位的基本波形,并了解其产生的原理。

7学习蛙和蟾蜍离体神经干上神经冲动传导速度的方法和原理。

二、实验原理腓肠肌由许多的纤维组成,刺激腓肠肌时,不同的刺激强度会引起肌肉的不同反应,。

当刺激强度过小时,不应期肌肉发生收缩反应,此时的刺激为阈下刺激。

而能引起肌肉发生收缩的最小刺激强度,为域刺激,但全部肌纤维同时收缩时,则出现最大的收缩反应。

这时,即使再加大刺激强度,肌肉的收缩强度也不会随之而增大。

可以引起肌肉发生最大收缩反应的最小刺激强度为最适刺激。

肌肉组织对于一个域上强度的刺激,发生一次迅速地收缩反应,即单收缩。

单收缩的过程分为三个时期,潜伏期、收缩期、舒张期。

两个同等强度的域上刺激,相继作用与神经-腓肠肌标本,如果刺激间隔大于单个收缩的时程,肌肉则出现两个单独的单收缩;如果刺激间隔小于单收缩的过程而大于不应期,则出现两个收缩反应的重叠,及收缩的总和。

如果第二次刺激在第一个收缩反映的不应期内,则第二次刺激不产生收缩反应。

但同等强度的连续域上刺激作用于标本时,则出现多个反应的叠加,及强直收缩。

但第一手所发生在第一收缩的舒张期,即发生不完全强直收;后一收缩发生在第一次收缩的收缩期时,各自的收缩完全融合,肌肉出现持续的收缩状态,即发生完全的强直收缩。

神经干在收到有效刺激以后可以产生复合动作电位,标志着神经发生兴奋。

实验四、五蛙的坐骨神经-腓肠肌标本的制备与肌肉收缩特性的分析

实验四、五蛙的坐骨神经-腓肠肌标本的制备与肌肉收缩特性的分析

实验四、五蛙的坐骨神经-腓肠肌标本的制备与肌肉收缩特性的分析华南师范大学实验报告学生姓名学号专业生物科学年级、班级课程名称生理学实验实验项目实验类型实验时间2013年4 月11日实验指导老师实验评分实验四、五蛙的坐骨神经-腓肠肌标本的制备与肌肉收缩特性的分析⒈实验目的1.1学习蛙类动物双毁髓的方法。

1.2学习并掌握坐骨神经-腓肠肌标本及其制备方法。

1.3学习电刺激方法及肌肉收缩的记录方法。

1.4观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系。

1.5观察骨骼肌单收缩、肌肉收缩的总和、不完全强直收缩和完全强直收缩的现象。

⒉实验原理2.1腓肠肌由许多肌纤维组成,刺激腓肠肌时,不同的刺激强度会引起肌肉的不同反应2.2阈下刺激:强度过小不引起肌肉收缩反应的刺激。

阈刺激:能引起肌肉发生收缩反应的最小刺激强度。

最大的收缩反应:全部肌纤维同时收缩。

最适刺激强度:引起肌肉发生最大收缩反应的最小刺激强度。

2.3单收缩:肌肉组织对于一个阈上强度的刺激,发生一次迅速的收缩反应。

分为三个时期:潜伏期(从刺激开始到收缩开始这一段无明显外部表现的时间)、收缩期(由潜伏期末到肌肉开始收缩至收缩达到高峰的时间)和舒张期(从收缩高峰开始,曲线较缓慢地下降至基线的时间)。

2.4两个同等强度的阈上刺激,相继作用于神经-肌肉标本,如果刺激间隔大于单收缩的过程,肌肉出现两个分离的单收缩;如果刺激间隔小于单收缩的时程而大于不应期,则出现两个单收缩反应的重叠,即收缩的总和;但如果第二个刺激在第一个收缩反应的不应期内,则第二个刺激不产生收缩反应。

2.5强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,则出现多个收缩反应叠加的现象。

不完全强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,后一收缩发生在前一收缩的舒张期。

完全强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,后一收缩发生在前一收缩的收缩期时,各自的收缩完全融合,肌肉出现持续的收缩状态。

⒊实验材料3.1材料:蛙3.2试剂:任氏夜3.3器材:张力传感器,常用手术器械(手术剪、手术镊、手术刀、金冠剪、眼科剪、毁髓针),蛙板,固定针,培养皿,滴管,纱布,棉线⒋实验步骤4.1坐骨神经-腓肠肌标本的制备洗干净实验动物双毁髓剥离后肢分离两后肢分离坐骨神经游离腓肠肌分离股骨头标本检验4.2电刺激把标本通过张力传感器与生理信号采集系统相连观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系确定阈上刺激以阈上刺激给予标本的神经单刺激、连续刺激观察单收缩的时程、总和的过程以及强直收缩产生的过程⒌实验结果5.1阈刺激强度下蛙的腓肠肌收缩情况通道1 (V )通道2 (m V )图1 蛙腓肠肌阈刺激的分析注:刺激强度为80mV ;频率为1Hz ;单脉冲5.2最适刺激强度下蛙的腓肠肌收缩情况通道1(V )通道2 (m V )图2 蛙腓肠肌单收缩的分析注:刺激强度为200mV ;频率为1Hz ;潜伏期约为25ms ,收缩期约为68ms ,舒张期约为300 ms5.3蛙的腓肠肌不完全强直收缩情况通道1 (V )通道2 (m V )图3 蛙腓肠肌不完全强直收缩的分析注:刺激强度为200mV ;频率为15Hz5.4蛙的腓肠肌完全强直收缩情况通道1 (V )通道2 (m V )图4 蛙腓肠肌完全强直收缩的分析注:刺激强度为200mV ;频率为50Hz⒍分析讨论当用80mV 的强度刺激本实验所得的腓肠肌标本时,引起了肌肉发生收缩反应(如图1所示),而小于80mV 的刺激强度均不能引起腓肠肌发生收缩反应。

坐骨神经-腓肠肌标本实验报告

坐骨神经-腓肠肌标本实验报告

华南师范大学实验报告一、实验题目:坐骨神经-腓肠肌标本制备、骨骼肌单收缩及其总和以及Powerlab实验系统的使用二、实验目的:1. 学习蛙类动物单毁髓与双毁髓方法,并掌握坐骨神经-腓肠肌标本的制备方法。

2. 了解电刺激的极性法则和方法,学习肌肉收缩的记录方法。

3. 观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系、骨骼肌的单收缩过程和肌肉收缩的总和以及强直收缩现象, 了解肌肉收缩过程的时相变化以及刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。

三、实验原理:腓肠肌由许多肌纤维组成,刺激腓肠肌时,不同的刺激强度会引起肌肉的不同反应。

当刺激强度过小时,不引起肌肉发生收缩反应,此时的刺激为阈下刺激。

而能引起肌肉发生收缩反应的最小刺激强度,为阈刺激。

当全部肌纤维同时收缩时,则出现最大的收缩反应。

这时,即使再增大刺激强度,肌肉收缩的力量也不再随之加大,该刺激强度为最适刺激强度。

肌肉组织对于一个阈上强度的刺激,发生一次迅速的收缩反应,称为单收缩。

单收缩一般要经历潜伏期、收缩期和舒张期三个过程。

当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,则出现多个收缩反应的叠加,叫做强直收缩。

当后一收缩发生在前一收缩的舒张期,即发生不完全强直收缩;当后一收缩发生在前一收缩的收缩期,各自的收缩则完全融合,肌肉出现持续的收缩状态,即产生完全强直收缩。

四、实验材料:青蛙五、实验步骤:1. 制备坐骨神经-腓肠肌标本:1)洗干净实验动物2)双毁髓,剥制后肢,分离两后肢3)分离坐骨神经4)游离腓肠肌5)分离股骨头6)标本检验7)电刺激极性法则的验证2. 连接实验装置:将换能器的输出线接至RM6240生理记录装置的2通道,电刺激信号接至肌槽的电极上。

然后把制备好的坐骨神经-腓肠肌标本股骨固定在肌槽上。

将固定肌肉的棉线另一端接在张力换能器上,保持适度松紧,将坐骨神经搭在肌槽的电极上。

3. 设置通道放大器和刺激器:1)打开PowerLab电源,检查USB线连接2)打开Chart5中文版3)设置通道数为24)设置通道2-桥式放大器:量程5mV,低通10Hz,调零5)设置刺激器:刺激方式选脉冲,脉冲数1,手动方式,量程10V,振幅100mV,标记通道1,频率1Hz,持续时间1mS,4. 开始测试:1)打开刺激器面板和点右下角”开始“按钮2)点右上角调节采样速度(“走纸速度”)3)菜单打开设置刺激器的脉冲数2个或5个,重新打开刺激器面板4)调节走纸速度为400六、实验结果:(一)坐骨神经-腓肠肌标本制备股骨脊柱骨坐骨神经腓肠肌图1. 蛙坐骨神经—腓肠肌标本图(二)坐骨神经-腓肠肌标本在Powerlab实验系统中所记录下的数据1.通过不断调整刺激强度,使肌肉收缩的幅度适中,记录单收缩的曲线(图2-1 )。

蛙的生理实验报告(3篇)

蛙的生理实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 学习蛙的解剖结构,掌握青蛙坐骨神经-腓肠肌标本的制备方法。

2. 了解神经和肌肉的兴奋、兴奋性,刺激与反应的规律和肌肉收缩的特征。

3. 掌握蛙心灌流实验方法,观察心脏活动的影响因素。

二、实验原理1. 蛙的坐骨神经-腓肠肌标本制备:蛙的坐骨神经和腓肠肌在生理条件下具有兴奋性和传导性,通过制备坐骨神经-腓肠肌标本,可以观察神经和肌肉的兴奋、兴奋性,刺激与反应的规律和肌肉收缩的特征。

2. 蛙心灌流实验:离体心脏灌流实验是研究心脏生理功能的重要方法,通过改变灌流液的成分,可以观察其对心脏活动的影响,了解心脏的正常节律性活动。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:青蛙、任氏液、生理盐水、剪刀、手术剪、眼科镊、金属探针、玻璃分针、蛙板、蛙钉、细线、培养皿、滴管、电子刺激器、蛙心夹、计算机采集系统、张力传感器、支架、双凹夹、双针形露丝刺激电极、套管夹、65%NaCl、2%CaCl2、1%KCl、1:10000肾上腺素、1:10000乙酰胆碱、3%乳酸。

2. 实验仪器:蛙类解剖台、显微镜、电生理实验系统、刺激器、数据采集系统、蛙心灌流装置。

四、实验方法与步骤1. 蛙的坐骨神经-腓肠肌标本制备:(1)取青蛙一只,用生理盐水冲洗干净,左手握住蛙,使其背部向上。

(2)用眼科镊和剪刀在青蛙的坐骨神经和腓肠肌处剪开,分离出坐骨神经和腓肠肌。

(3)将坐骨神经和腓肠肌置于任氏液中,用玻璃分针轻轻拨动腓肠肌,观察肌肉收缩情况。

2. 蛙心灌流实验:(1)将青蛙的左心耳和左肺静脉用细线结扎,然后剪断,使心脏与体循环分离。

(2)将心脏置于蛙心灌流装置中,连接计算机采集系统和刺激器。

(3)将灌流液(任氏液)通过灌流装置注入心脏,观察心脏搏动情况。

(4)改变灌流液的成分,如加入肾上腺素、乙酰胆碱、乳酸等,观察心脏活动的影响。

五、实验结果与分析1. 蛙的坐骨神经-腓肠肌标本制备成功,腓肠肌在刺激下产生明显的收缩反应。

2. 蛙心灌流实验成功,心脏在灌流液的作用下保持节律性搏动。

蛙神经肌肉实验报告

蛙神经肌肉实验报告

一、实验目的1. 掌握蛙坐骨神经-腓肠肌标本的制备方法。

2. 了解神经肌肉兴奋传导和肌肉收缩的基本原理。

3. 探讨不同刺激强度和频率对肌肉收缩的影响。

二、实验原理神经肌肉兴奋传导是指神经冲动在神经纤维上的传播,肌肉收缩是指肌肉受到刺激后产生的收缩反应。

在实验中,我们通过刺激蛙坐骨神经,观察腓肠肌的收缩情况,从而了解神经肌肉兴奋传导和肌肉收缩的基本原理。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:蛙、任氏液、蛙板、蛙钉、手术剪、眼科镊、金属探针、玻璃分针、刺激器等。

2. 实验仪器:生物信号采集处理系统、电子刺激器、张力换能器、肌动器等。

四、实验步骤1. 制备蛙坐骨神经-腓肠肌标本(1)取蛙一只,用任氏液浸泡,使其麻醉。

(2)在蛙板上固定蛙,用手术剪剪开皮肤,暴露出坐骨神经和腓肠肌。

(3)用眼科镊夹住坐骨神经,用手术剪剪下一段,并剥去外膜,使其裸露。

(4)用金属探针从坐骨神经的近端向远端插入,使其与腓肠肌相连。

(5)将腓肠肌与肌动器相连,记录肌肉的收缩情况。

2. 刺激强度对肌肉收缩的影响(1)设置不同的刺激强度,分别对坐骨神经进行刺激。

(2)观察腓肠肌的收缩情况,记录收缩幅度和持续时间。

(3)分析刺激强度与肌肉收缩之间的关系。

3. 刺激频率对肌肉收缩的影响(1)设置不同的刺激频率,分别对坐骨神经进行刺激。

(2)观察腓肠肌的收缩情况,记录收缩幅度和持续时间。

(3)分析刺激频率与肌肉收缩之间的关系。

五、实验结果与分析1. 刺激强度对肌肉收缩的影响实验结果显示,随着刺激强度的增加,腓肠肌的收缩幅度和持续时间逐渐增大。

当刺激强度达到一定值时,肌肉收缩幅度达到最大值,继续增加刺激强度,肌肉收缩幅度不再增大。

2. 刺激频率对肌肉收缩的影响实验结果显示,随着刺激频率的增加,腓肠肌的收缩幅度和持续时间逐渐增大。

当刺激频率达到一定值时,肌肉收缩幅度达到最大值,继续增加刺激频率,肌肉收缩幅度不再增大。

六、实验结论1. 蛙坐骨神经-腓肠肌标本的制备方法可行,可以用于研究神经肌肉兴奋传导和肌肉收缩的基本原理。

生理实验五 蛙坐骨神经腓肠肌标本的制作及刺激与反应的关系

生理实验五 蛙坐骨神经腓肠肌标本的制作及刺激与反应的关系

① 单收缩曲线
② 复合收缩 ③ 强直收缩
注意事项
• 在制备标本时,避免过度牵拉、手或金属器械触碰神经干;不 能使动物皮肤分泌物,血液等污染神经和肌肉,不可用水冲洗, • 制备标本及实验中,随时用任氏液润湿神经和肌肉,防止干燥。 • 刺激参数确认后,再进行刺激,防止神经肌肉损伤。 • 每改变一次刺激频率后,应休息0.5-1 min, 每次刺激 • 不要超过3-4 秒,以免标本疲劳。 • 选择刺激时,选程控刺激 • 刺激时注意观察肌肉的反应

⑴如果刺激频率很小时,每相邻两个刺激的间隔时间很大,当其大于肌肉收缩的收缩期和舒张
期之和时,肌肉表现为一个个的单收缩。单收缩包括收缩期及舒张期。前者占时较后者为短。
• ⑵当逐渐增加刺激频率,使新的刺激引起的肌肉收缩落在前一个刺激引起肌肉收缩的舒张期, 这样,肌肉在连续未完全舒张的基础上就开始新的收缩,形成锯齿样的不完全强直收缩张力曲 线。
实验项目
1. 刺激强度与反应关系 ① 刺激腓肠肌:调节刺激参数,选择单刺激,改变刺激强度(从弱到强),观 察刺激强度变化对肌肉收缩的影响;找出阈强度、最适刺激强度; ② 刺激神经:调节刺激参数,选择单刺激,改变刺激强度(从弱到强),观察 刺激强度变化对肌肉收缩的影响;找出阈强度、最适刺激强度; ③ 比较腓肠肌与神经的兴奋性 2. 刺激频率与反应的关系: • 调节刺激参数,固定最适刺激强度,改变刺激频率(从低到高),用连续单 刺激刺激腓肠肌,观察刺激频率变化对肌肉收缩的影响。
一段脊柱骨、坐骨神经、腓肠
肌、一段股骨头。 用镊子轻 轻提起结扎神经线,经任氏液 沾湿的锌铜弓短暂轻触坐骨神 经,如腓肠肌发生迅速的收缩 反应,则表明机能完好。将标 本置于任氏液中,稳定其兴奋 性15-20 min,即可进行实验。

蛙骨骼肌收缩实验报告

蛙骨骼肌收缩实验报告

蛙骨骼肌收缩实验报告一、实验目的1、学习蛙类动物坐骨神经腓肠肌标本的制备方法。

2、观察刺激强度和刺激频率对骨骼肌收缩的影响。

3、理解肌肉收缩的生理特性和机制。

二、实验原理1、神经细胞具有兴奋性,能产生并传导动作电位。

当神经冲动传到神经末梢时,会触发神经递质的释放,进而引起肌肉的兴奋和收缩。

2、肌肉收缩的形式包括单收缩、不完全强直收缩和完全强直收缩。

刺激强度和刺激频率是影响肌肉收缩的重要因素。

当刺激强度达到阈值时,肌肉开始收缩;随着刺激强度的增加,肌肉收缩的幅度也会增大。

当刺激频率较低时,肌肉表现为单收缩;随着刺激频率的逐渐增加,肌肉会出现不完全强直收缩,最终达到完全强直收缩。

三、实验材料与设备1、实验动物:健康的蛙。

2、实验器材:手术器械(剪刀、镊子、解剖针等)、蛙板、玻璃分针、培养皿、任氏液、锌铜弓、刺激电极、生物信号采集系统。

四、实验步骤1、制备蛙坐骨神经腓肠肌标本破坏蛙的脑和脊髓:用探针从枕骨大孔处刺入,捣毁脑和脊髓,使蛙完全失去反射活动。

去除皮肤:从蛙的腹部剪开皮肤,剥离至大腿处。

分离肌肉:在大腿背侧的股二头肌和半膜肌之间,用玻璃分针分离出坐骨神经,并在其下方穿线备用。

然后分离腓肠肌,在肌腱处结扎并剪断,将其游离出来。

制作标本:将分离好的坐骨神经腓肠肌标本放入盛有任氏液的培养皿中备用。

2、连接实验装置将标本固定在蛙板上,坐骨神经放在刺激电极上,腓肠肌肌腱与张力换能器相连。

调整张力换能器的位置和高度,使肌肉在收缩时能够产生明显的张力变化。

将张力换能器与生物信号采集系统连接,设置好相关参数。

3、实验观察刺激强度对骨骼肌收缩的影响从较小的刺激强度开始,逐渐增加刺激强度,观察肌肉收缩的情况。

当肌肉开始出现收缩时,记录此时的刺激强度,即为阈值。

继续增加刺激强度,观察肌肉收缩的幅度变化,记录不同刺激强度下的肌肉收缩张力。

刺激频率对骨骼肌收缩的影响选择一个大于阈值的刺激强度,保持不变。

逐渐增加刺激频率,观察肌肉收缩的形式变化。

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华南师范大学实验报告
学生姓名 学号
专 业生物科学 年级、班级
课程名称生理学实验 实验项目 实验类型 实验时间 2013年4 月11日
实验指导老师 实验评分
实验四、五 蛙的坐骨神经-腓肠肌标本的制备与肌肉收缩特性的分析
⒈实验目的
1.1学习蛙类动物双毁髓的方法。

1.2学习并掌握坐骨神经-腓肠肌标本及其制备方法。

1.3学习电刺激方法及肌肉收缩的记录方法。

1.4观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系。

1.5观察骨骼肌单收缩、肌肉收缩的总和、不完全强直收缩和完全强直收缩的现象。

⒉实验原理
2.1腓肠肌由许多肌纤维组成,刺激腓肠肌时,不同的刺激强度会引起肌肉的不同反应
2.2阈下刺激:强度过小不引起肌肉收缩反应的刺激。

阈刺激:能引起肌肉发生收缩反应的最小刺激强度。

最大的收缩反应:全部肌纤维同时收缩。

最适刺激强度:引起肌肉发生最大收缩反应的最小刺激强度。

2.3单收缩:肌肉组织对于一个阈上强度的刺激,发生一次迅速的收缩反应。

分为三个时期:潜伏期(从刺激开始到收缩开始这一段无明显外部表现的时间)、收缩期(由潜伏期末到肌肉开始收缩至收缩达到高峰的时间)和舒张期(从收缩高峰开始,曲线较缓慢地下降至基线的时间)。

2.4两个同等强度的阈上刺激,相继作用于神经-肌肉标本,如果刺激间隔大于单收缩的过程,肌肉出现两个分离的单收缩;如果刺激间隔小于单收缩的时程而大于不应期,则出现两个单收缩反应的重叠,即收缩的总和;但如果第二个刺激在第一个收缩反应的不应期内,则第二个刺激不产生收缩反应。

2.5强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,则出现多个收缩反应叠加的现象。

不完全强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,后一收缩发生在前一收缩的舒张期。

完全强直收缩:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,后一收缩发生在前一收缩的收缩期时,各自的收缩完全融合,肌肉出现持续的收缩状态。

⒊实验材料
3.1材料:蛙
3.2试剂:任氏夜
3.3器材:张力传感器,常用手术器械(手术剪、手术镊、手术刀、金冠剪、眼科剪、
毁髓针),蛙板,固定针,培养皿,滴管,纱布,棉线
⒋实验步骤
4.1坐骨神经-腓肠肌标本的制备
洗干净实验动物 双毁髓 剥离后肢
分离两后肢 分离坐骨神经 游离腓肠肌 分离股骨头 标本检验
4.2电刺激
把标本通过张力传感器与生理信号采集系统相连 观察刺激强度与肌肉收缩反应的关系 确定阈上刺激 以阈上刺激给予标本的神经单刺激、连续刺激观察单收缩的时程、总和的过程以及强直收缩产生的过程
⒌实验结果
5.1阈刺激强度下蛙的腓肠肌收缩情况
通道1 (V )通道2 (m V )图1 蛙腓肠肌阈刺激的分析
注:刺激强度为80mV ;频率为1Hz ;单脉冲
5.2最适刺激强度下蛙的腓肠肌收缩情况
通道1
(V )通道2 (m V )图2 蛙腓肠肌单收缩的分析
注:刺激强度为200mV ;频率为1Hz ;潜伏期约为25ms ,收缩期约为68ms ,舒张期约为300 ms
5.3蛙的腓肠肌不完全强直收缩情况
通道1 (V )通道2 (m V )图3 蛙腓肠肌不完全强直收缩的分析
注:刺激强度为200mV ;频率为15Hz
5.4蛙的腓肠肌完全强直收缩情况
通道1 (V )通道2 (m V )图4 蛙腓肠肌完全强直收缩的分析
注:刺激强度为200mV ;频率为50Hz
⒍分析讨论
当用80mV 的强度刺激本实验所得的腓肠肌标本时,引起了肌肉发生收缩反应(如图1所示),而小于80mV 的刺激强度均不能引起腓肠肌发生收缩反应。

因此80mV 为本标本的阈刺激强度。

当用200mV 的强度刺激腓肠肌标本时,引起全部肌纤维同时收缩,出现了最大的收缩反应(如图2所示)。

此时,即使再增大刺激强度,肌肉收缩的强度也不再随之加大。

因此200mV 为本标本的最适刺激强度。

其中,潜伏期约为25ms ,收缩期约为68ms ,舒张期约为300 ms 。

当用最适刺激强度200mV 按15 Hz 的频率刺激腓肠肌标本6次时,刺激的间隔为约为67 ms 。

因此后一次收缩发生在前一次收缩的舒张期(如图3所示),即不完全强直收缩。

当用最适刺激强度200mV 按50 Hz 的频率刺激腓肠肌标本6次时,刺激的间隔为约为20 ms 。

由于刺激间隔非常小,后一收缩发生在前一收缩的收缩期时,各自的收缩完全融合,肌肉出现持续的收缩状态(如图4所示),即完全强直收缩。

⒎参考文献
[1]解景田,刘燕强,崔庚寅.生理学实验(第3版)[M].高等教育出版社,2008(2)
[2]王玢,左雪明,崔庚寅.人体及动物生理学(第3版)[M].高等教育出版社,2008(2)。

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