小鼠脊髓半横切
生理学实验报告

生医2012秋生理学实验报告指导教师:实验员:学号:联系方式:实验一骨骼肌的观察及骨骼肌的单收缩与强直收缩【目标要求】1.掌握蛙类动物单毁髓的实验方法。
2.掌握坐骨神经-腓肠肌标本和坐骨神经干标本的制备方法。
3.学习肌肉收缩的记录方法。
4.观察与分析肌肉单收缩的三个时相,分析骨骼肌收缩形式与刺激频率之间的关系。
【基本原理】蛙类动物的某些基本生命活动,如神经的生物电活动、肌肉收缩等与哺乳动物相似。
其离体组织所需的生活条件比较简单,易于控制和掌握,而且动物来源丰富,因此在生理学实验中常用蟾蜍的坐骨神经—腓肠肌标本永和坐骨神经标本来观察组织的兴奋性、刺激与反应的规律以及骨骼肌收缩的特点等。
肌肉受到一次阈上刺激而产生的一次收缩为单收缩,其过程可分为三个时相,即潜伏期、缩短期与舒张期。
肌肉收到连续的阈上刺激时,如果刺激间隔小于单收缩的时程,相邻两单收缩的时相会出现融合,表现为强直收缩现象。
如果表现为每次收缩的开始发生在上次收缩的舒张期,称不完全强直收缩,如果表现为每次收缩的开始发生在上次收缩的缩短期,称完全强直收缩。
躯体运动是以骨为杠杆,以关节为枢纽,由肌肉收缩产生动力完成的。
【材料与器械】蟾蜍或蛙,蛙类手术器械(手术剪、手术镊、眼科剪、眼科镊、金冠剪、毁髓针、玻璃针、固定针),蛙板,玻璃板,锌铜弓,小烧杯,滴管,纱布,细棉线,任氏液。
BL-420生物机能实验系统(或其他生理记录仪),张力换能器。
【实验步骤】1.双毁髓的方法一手握蟾蜍,食指按压头部前端,拇指压住躯干背部,令其背部向上,头向前俯;另一手持毁髓针在左右耳后腺之间,背部的凹陷处将毁髓针垂直刺入,然后将针尖向前刺入颅腔,搅动以捣毁脑组织,此时的动物为单毁髓动物。
彻底捣毁脊髓时,可见蟾蜍后肢突然蹬直,然后瘫软。
如动物仍表现四肢肌肉紧张或活动自如,表明未毁坏脊髓,必须重新毁髓。
2.剥制后肢标本将双毁髓的蟾蜍背面向上放在蛙板上,一手持手术镊轻轻提起两前肢之间背部的皮肤,另一手持手术剪横向剪开皮肤,暴露脊柱。
实验八小鼠脊髓半横断

在生物医学领域中,小鼠因其自身的特点,是用途最广泛、使用量最大 的哺乳类实验动物。 --药物学研究和毒性试验,小鼠广泛用于药品的毒性试验及三致(致畸、致 癌、致突变)试验; --肿瘤学研究 :进行肿瘤模型的复制小鼠对致癌物质、射线及某些病毒敏 感,可诱发各种肿瘤, --传染性疾病研究 小鼠对多种病原体特别是病毒极为敏感,常用于研究这些病原体的发病 的机理、临床症状及治疗。例如狂犬病、脊髓灰质炎、流感、脑炎、血 吸虫病、疟疾、破伤风等的研究。 --遗传学和遗传性疾病的研究 许多小鼠具有遗传疾病,如小鼠黑色素瘤、糖尿病肥胖、遗传性贫血、 尿崩症、肌肉萎缩症、骨骼硬化症、自身免疫缺陷症等。这些疾病与人 类发病相似,可用作人类遗传疾病的动物模型。 --老年病学的研究 小鼠寿命短,传代时间短,随着鼠龄的增加,机体内的一些生理生化指 标不断发生变化,特别是高龄鼠中老年病明显增多,是老年学研究的极 好材料。多用于糖质、脂质、胶原和免疫等方面的研究。 --计划生育研究 小鼠繁殖力强,性周期和妊娠期短,生长快,适合计划生育研究。如常 用小鼠做抗生育、抗着床、抗早孕、抗排卵等实验应用上的首选动物。
实验方法: 1.乙醚麻醉小鼠 2.损伤右半脊髓(T8-12) 实验项目:待小鼠清醒后观察 1.小白鼠前肢、左后肢、右后肢的姿势(右后肢瘫痪) 2.比较前肢、左后肢、右后肢的活动情况(右后肢瘫痪) 3.比较后肢足底皮肤血管充血程度(右后肢足底充血) 4.比较左后肢及右后肢对针刺的反应(右后肢痛觉存在,左
不宜采用小鼠制作动物模型的实验研究: 研究体温变化的试验,因为小鼠体温变化不稳定; 慢性支气管炎的试验,因为小鼠气管及支气管腺不发达; 催吐试验,因为小鼠无呕吐反应;
动脉粥样硬化试验,因为小鼠不形成动脉粥样硬化。
豚鼠一侧迷路破坏的效应;小鼠脊髓横断损伤的观察;小鼠一

的机制是()。
作用减弱
作用减弱
作用减弱
患侧小脑的抑制作 患侧小脑的易化
用减弱
和抑制作用均减
E
弱
18
小白鼠一侧小脑完全损伤后,小白鼠的肌张力变化是 ()。
患侧增高
患侧降低
健侧增高
健侧降低
双侧均降低
B
19
在豚鼠一侧迷路破坏的效应实验中,破坏迷路的药物是 ()。
四氯化碳
乌拉坦
戊巴比妥钠
氯仿
垂体后叶素
D
20 在破坏豚鼠一侧迷路时,豚鼠采取的体位是()。 侧卧位
手术针
线剪
C
6
在进行小白鼠脊髓半横断损伤时,刺入脊柱的深度一般 不超过()。
1mm
2mm
4mm
6mm
8mm
B
7 小白鼠脊髓半横断损伤时,出现的运动功能障碍是() 患侧后肢瘫痪 患侧前肢瘫痪 。
健侧后肢瘫痪
检测前肢瘫痪
患侧前后肢瘫痪 A
8
小白鼠脊髓半横断损伤时,出现的感觉功能障碍是() 健侧痛觉、本体 患侧痛觉、本体
。
感觉消失
感觉消失
健侧痛觉消失, 患侧本体感觉消
患侧痛觉消失,健 侧本体感觉消失
无感觉功能障碍
C
失
9
在进行小白鼠脊髓半横断损伤时,小白鼠的体位应采取 ()。
任意体位
仰卧位
右侧卧位
左侧卧位
俯卧位
E
10 以下哪种检测方法提示痛觉存在? 11 以下哪种检测方法提示本体感觉存在? 12 在破坏小白鼠一侧小脑时,选取的穿刺点在()。
在小白鼠去一侧小脑的实验中,可以观察到小脑哪些部 位的功能?
皮层小脑
脊髓小脑
小白鼠脊髓半横断、一侧小脑、迷路破坏观察

豚鼠一侧迷路破坏的效应
【实验原理】 半规管:旋转变速运动 前庭器官 椭圆囊 球囊 姿势调节反射 前庭反应 自主神经反应 眼震颤
直线变速运动
小白鼠脊髓半横断损伤的观察
【实验原理】
【实验目的】 掌握小脑的基本功能。 观察一侧小脑受损后对躯体运动的影响。
【实验对象】小白鼠
【实验步骤】 麻醉;2、沿头部正中线剪开皮肤; 在人字缝下方右侧刺入破坏小脑。
01
03
02
【观察项目】
01
前庭小脑:维持身体平衡
02
小脑 脊髓小脑:调节肌张力(易化区、抑
03
制区)Βιβλιοθήκη 04皮层小脑:协调随意运动
【实验原理】
小白鼠去一侧小脑的观察
豚鼠一侧迷路破坏的效应
【实验目的】 1、学习破坏动物迷路的方法; 2、观察迷路在肌张力、维持机体姿势中的作用。 【实验对象】豚鼠 【实验步骤】 1、侧卧位固定豚鼠; 2、一侧外耳道滴注2-3滴氯仿。
小白鼠脊髓半横断损伤的观察 小白鼠去一侧小脑的观察 豚鼠一侧迷路破坏的效应
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【实验目的】 学习哺乳动物脊髓半横断的方法。 观察脊髓损伤对感觉传导功能及躯体运动的影响。
【实验对象】小白鼠
【实验步骤】 麻醉;2、固定;3、背部中线切开皮肤约1.5cm;4、浮肋水平横断一侧脊髓。
【观察项目】
四大基本组织的观察

实验报告
四种基本组织标本的制备、观察与绘图(高倍镜 ×40物镜),要求标注出重点结构,并作简要的文 字说明。
加上1~2滴甘油,盖上盖玻片,即可用于显微镜观察。
2、单层扁平上皮组织切片(镀银染色)的观察 表面观:细胞呈多边形,胞核扁圆形,位于细胞中央 垂直观:细胞扁平,中央有核处较厚,其余部分胞质很薄
图1、单层扁平上皮 3.5×40 蟾蜍肠系膜涂片 镀银染色
单层立方上皮
取甲状腺切片(HE染色)观察: 表面观:细胞呈六角形 垂直观:细胞立方形,核圆居于细胞中央
实验步骤
细胞 cell + 间质cytoplasm
基本组织tissue
(上皮组织、结缔组织、 肌肉组织、神经组织)
器官 organ
系统 system
上皮组织
单层扁平上皮
1、蛙体腔膜或肠系膜平铺片的制作和观察: ① 将蛙双毁髓处死,取体腔膜或肠系膜放于载玻片上,以解剖针
将其挑开展平,稍晾干; ② 加1%硝酸银水溶液数滴于标本上,将标本浸盖; ③ 立即放在日光下晒3~5min(或在日光灯下10~15min); ④ 至标本变为浅褐色时,倾去载玻片上的溶液,用蒸馏水洗净,
游离面常见有纤毛
基细胞 一种腺细胞
图4、假复层纤毛柱状上皮 人气管 H-E染色 3.5×40 纤毛 杯状细胞 基膜
复层扁平上皮
复层扁平上皮(stratified squamous epithelium)
由基底面向游离面依次是:
基底细胞 多边形细胞
扁平细胞
角化
未角化
皮肤的表皮 口腔、食管、阴道
图5 复层扁平上皮 H-E染色3.5×40
图14,15 、人心肌纤维纵切片HE 染色3.3×40 闰盘 脂褐素
脊髓横切的实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 观察脊髓横切后的生理现象。
2. 了解脊髓横切对机体运动和感觉功能的影响。
3. 掌握脊髓横切实验的操作步骤。
二、实验原理脊髓是中枢神经系统的重要组成部分,具有传导神经冲动、调节运动和感觉的功能。
脊髓横切实验可以模拟脊髓损伤,观察脊髓横切后机体运动和感觉功能的改变,从而了解脊髓的生理功能。
三、实验材料1. 实验动物:小鼠(体重20-25g)2. 实验仪器:手术显微镜、手术刀、剪刀、镊子、缝针、缝线、生理盐水、酒精、碘伏等3. 实验试剂:0.9%氯化钠溶液、2%戊巴比妥钠溶液、2%碘伏溶液四、实验步骤1. 实验动物准备:选取健康小鼠,用2%戊巴比妥钠溶液进行麻醉,待动物完全麻醉后,固定于手术台上。
2. 背部皮肤消毒:用碘伏对实验动物背部皮肤进行消毒。
3. 背部皮肤切开:用手术刀在实验动物背部正中切开皮肤,长度约为2-3cm。
4. 分离肌肉组织:用剪刀剪开肌肉组织,暴露脊髓。
5. 脊髓横切:用手术刀在脊髓正中横切脊髓,注意避免损伤脊髓周围的神经和血管。
6. 缝合伤口:用缝针和缝线将皮肤和肌肉组织缝合,确保缝合牢固。
7. 观察脊髓横切后的生理现象:观察实验动物的运动和感觉功能改变,包括行走、肢体活动、疼痛反应等。
8. 实验动物恢复:待实验动物清醒后,观察其恢复情况。
五、实验结果与分析1. 脊髓横切后,实验动物的运动功能受到影响,表现为肢体活动不协调、步态不稳等。
2. 脊髓横切后,实验动物的感觉功能受到影响,表现为对疼痛反应减弱或消失。
3. 随着时间的推移,实验动物的运动和感觉功能逐渐恢复,但恢复程度因个体差异而异。
六、实验结论1. 脊髓横切实验可以模拟脊髓损伤,观察脊髓横切后机体运动和感觉功能的改变。
2. 脊髓横切对机体运动和感觉功能有显著影响,但具有可恢复性。
3. 脊髓横切实验为研究脊髓生理功能和损伤修复提供了实验依据。
七、实验讨论1. 脊髓横切实验中,实验动物的运动和感觉功能受到不同程度的影响,这与脊髓横切损伤的程度有关。
脊髓半切的实验设计与原理
脊髓半切的实验设计与原理
脊髓半切是一种常用的神经生理实验技术,通过将小鼠脊髓从中间部位切开,使得左右两侧神经元网络完全隔离,并可以在不影响动物存活的情况下研究神经元网络功能和联结。
实验设计:
1. 准备小鼠:根据实验需要选择成年小鼠,并进行手术前的麻醉和防止感染等操作。
2. 手术操作:将小鼠背部进行剖开,将脊髓从中间部位切开,使得左右两侧神经元网络隔离。
需要特别注意保护神经元的完整性,以及避免动物出血和感染。
3. 实验测量:通过电极、成像、行为、电生理等技术,对左右两侧的神经元网络进行测量和记录。
4. 数据分析:对实验测量得到的数据进行处理和分析,验证神经元网络的功能和联结。
原理:
脊髓半切实验通过切开脊髓,使左右两侧神经元网络完全隔离,从而可以研究神
经元网络的功能和联结。
左右两侧的神经元网络在切开后会发生逆行性变化,即对于切开处以下的神经元来说,它们的输入输出模式会发生改变,甚至会出现干扰和重组。
因此,可以通过电生理测量、成像等技术,研究神经元网络相互作用的变化和机制。
此外,脊髓半切还可以用于神经退行性疾病模型的构建,以及药物研发等方面。
华中科技大学生理实验报告
华中科技大学生命科学与技术学院生理学实验报告专业生物技术班级生实1301姓名陈云丰学号 U*********实验一蛙离体心脏灌流一、实验目的及要求1、学习离体蛙心灌流法。
2、观察Na+,K+,Ca2+及肾上腺素,乙酰胆碱对离体心脏活动的影响。
二、实验原理心脏的正常节律性活动需要一个适宜的内环境(如Na+,K+,Ca2+等的浓度及比例、pH值和温度),而内环境的变化则直接影响到心脏的正常节律性活动。
在体心脏还受交感神经和迷走神经的双重支配,交感神经末梢释放去甲肾上腺素,使心肌收缩力加强,传导速度加快,心率加快;迷走神经末梢释放乙酰胆碱,使心肌收缩力减弱,心肌传导速度减慢,心率减慢。
将失去神经支配的离体心脏保持于适宜的理化环境中(如任氏液),在一定时间内仍能产生自动节律性兴奋和收缩。
离体心脏脱离了机体的神经支配和全身体液因素的直接影响,可以通过改变灌流液的某些成分,观察其对心脏活动的作用。
心肌细胞的自律性、兴奋性、传导性及收缩性,都与钠、钾及钙等离子有关。
外源性给予去甲肾上腺素或乙酰胆碱可产生类似心交感神经或迷走神经兴奋时对心脏的作用。
三、实验对象、器材及药品实验对象:青蛙实验器材:计算机生物信号采集与处理系统、张力换能器、蛙类常用手术器械一套、玻璃分针、蛙板、蛙钉、蛙心插管、蛙心夹、烧杯、细线、滴管等实验药品:任氏液、一定浓度的NaCl、CaCl2、KCl溶液、肾上腺素、乙酰胆碱四、实验方法与步骤1、斯氏蛙心插管法(1)青蛙双毁髓后背位置于蛙板上,打开胸腔,暴露心脏。
仔细识别心脏周围的大血管。
在主动脉干下方穿双线,一条在左主动脉上端结扎作插管时牵引用;另一根在动脉球上方打一活结备用(用以结扎和固定插管)。
左手提起左主动脉上方的结扎线,右手持眼科剪在左主动脉根部(动脉球前端)沿向心方向剪一斜口,将盛有少许任氏液、大小适宜的蛙心插管由此开口处轻轻插入动脉球。
当套管尖端到达动脉圆锥基部时,将套管稍稍后退,使尖端向动脉圆锥的背部后下方及心尖方向推进,经主动脉瓣插入心室腔内。
脊髓半横断实验报告
实验目的:通过脊髓半横断实验,观察和记录损伤对脊髓功能的影响,分析脊髓损伤后的神经传导障碍及其对肢体运动和感觉功能的影响。
实验材料:1. 实验动物(如大鼠)2. 微型手术器械3. 显微镜4. 神经生理记录仪5. 脱水和染色试剂6. 光学显微镜实验方法:1. 动物准备:选取健康成年大鼠,雌雄不限,体重约200-250克。
在实验前禁食12小时,自由饮水。
2. 脊髓半横断操作:- 将大鼠麻醉后固定于手术台上。
- 沿背部正中线切开皮肤,暴露T10-T12脊髓节段。
- 在脊髓表面铺以消毒的手术膜,以保护脊髓表面。
- 在脊髓的中央用手术刀片进行半横断损伤,确保损伤深度不超过脊髓的全层。
3. 观察指标:- 损伤后立即观察损伤侧和对侧肢体运动和感觉功能的变化。
- 使用神经生理记录仪记录损伤前后脊髓的电生理活动。
4. 组织学观察:- 损伤后24小时,处死大鼠,取出损伤节段的脊髓。
- 进行脱水、透明化处理。
- 染色后,在光学显微镜下观察脊髓损伤的形态学变化。
实验结果:1. 行为学观察:- 损伤后,损伤侧肢体出现明显的运动障碍,表现为肢体无力、肌肉萎缩、关节活动受限等。
- 损伤侧肢体感觉功能减退,表现为触觉、痛觉和温度觉的减退或丧失。
2. 神经生理学观察:- 损伤后,脊髓的电生理活动出现明显异常,表现为兴奋性降低、动作电位幅度减小等。
3. 组织学观察:- 光学显微镜下可见损伤节段脊髓的神经元细胞核固缩、细胞质减少,部分神经元出现变性、坏死。
- 损伤节段脊髓的白质出现不同程度的脱髓鞘改变。
讨论:脊髓半横断实验结果表明,脊髓损伤会导致损伤侧肢体运动和感觉功能的障碍。
损伤后,脊髓的电生理活动和组织学结构发生改变,这可能是导致功能障碍的原因。
1. 神经传导障碍:脊髓半横断损伤导致损伤侧脊髓的神经元细胞和神经纤维受损,神经传导通路受阻,从而引起肢体运动和感觉功能的障碍。
2. 神经再生:脊髓损伤后,受损的神经元和神经纤维有可能发生再生。
小鼠脊髓半横切
一、实验目的:观察小白鼠脊髓半横切之后的表现,加深对脊髓功能的认识。
二、实验原理:脊髓是高位中枢与外周的感觉、运动功能联系的传导道。
在正常情况下痛觉、温度觉、部分触-压的传导路径先交叉再上行。
肌肉本体感觉和部分触-压觉传导路径先上行再交叉。
脊髓损伤时,外周血管平滑肌紧张性下降,血管扩张。
三、实验器材:小白鼠、乙醚、蛙板、青霉素空瓶、药棉、手术缝针、丝线、解剖刀、剪刀、眼科手术刀、镊子。
四、实验步骤:1.用乙醚xx小白鼠;2.把小白鼠俯卧和固定在改装了的蛙板上,剪去胸腰部背面的毛,在正中处用解剖刀纵切皮肤,画一个1.5cm长的切口;3.紧贴第1——3节腰椎的棘突,用解剖刀切断椎上的肌腱,并用药棉分离肌肉,暴露椎骨;4.用镊子夹住第二腰椎,另一手拿剪刀剪去棘突和椎弓,暴露白色的脊髓;5.在脊髓背面正中有一条纵向的血管,以此为标志,用眼科手术刀将一半脊髓从中央向外侧完全切断,然后缝合皮肤;6.松绑四肢,待其苏醒后进行下列观察小白鼠在实验桌上运动状况,用镊子夹捏脊髓损伤一侧的后肢,然后用镊子夹捏脊髓未损伤一侧的后肢。
五、实验结果:当上述手术成功时,可观察到如下结果:(1)小白鼠在运动时,与脊髓损伤同侧的后肢不能运动。
(2)用镊子夹捏不会运动的后肢时,小白鼠发出吱吱的叫声。
(3)镊子夹捏脊髓未被损伤一侧的后肢,小白鼠却没有叫声。
以上结果说明:(1)由大脑发出的运动指令到达脊髓后,通过脊髓白质的神经纤维继续向下传送,脊髓两侧的运动神经纤维大都在本侧里行走(即不交叉到对侧)。
在脊髓被损伤的一侧,运动指令无法传到横切以下的部位,该侧后肢得不到运动指令,因而不能随意运动;脊髓未遭横切的一侧,大脑发出的运动指令,可以通过脊髓白质的神经纤维传到后肢肌肉,所以这一侧后肢运动如常。
(2)脊髓损伤一侧的后肢虽瘫痪,但皮肤的痛觉仍存在,这是由于脊髓内接受皮肤感觉信息的神经纤维是交叉到对侧(脊髓未被损伤一侧),然后问上传导到大脑,产生痛觉引起小白鼠鸣叫;同理,会运动一侧后肢的皮肤痛觉反应不存在,是由于传导痛觉信息的神经纤维交叉到脊髓被横切一侧,传导纤维被切断,痛觉信息无法上传到大脑,因而不产生痛觉反应。
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一、实验目的:
观察小白鼠脊髓半横切之后的表现,加深对脊髓功能的认识。
二、实验原理:
脊髓是高位中枢与外周的感觉、运动功能联系的传导道。
在正
常情况下痛觉、温度觉、部分触-压的传导路径先交叉再上行。
肌肉本体感觉和部分触-压觉传导路径先上行再交叉。
脊髓损
伤时,外周血管平滑肌紧张性下降,血管扩张。
三、实验器材:
小白鼠、乙醚、蛙板、青霉素空瓶、药棉、手术缝针、丝线、
解剖刀、剪刀、眼科手术刀、镊子。
四、实验步骤:
1.用乙醚麻醉小白鼠;
2.把小白鼠俯卧和固定在改装了的蛙板上,剪去胸腰部背面的
毛,在正中处用解剖刀纵切皮肤,画一个1.5cm长的切口;
3.紧贴第1——3节腰椎的棘突,用解剖刀切断椎上的肌腱,并
用药棉分离肌肉,暴露椎骨;
4.用镊子夹住第二腰椎,另一手拿剪刀剪去棘突和椎弓,暴露白
色的脊髓;
5.在脊髓背面正中有一条纵向的血管,以此为标志,用眼科手术
刀将一半脊髓从中央向外侧完全切断,然后缝合皮肤;
6.松绑四肢,待其苏醒后进行下列观察小白鼠在实验桌上运动状
况,用镊子夹捏脊髓损伤一侧的后肢,然后用镊子夹捏脊髓未
损伤一侧的后肢。
五、实验结果:
当上述手术成功时,可观察到如下结果:
(1)小白鼠在运动时,与脊髓损伤同侧的后肢不能运动。
(2)用镊子夹捏不会运动的后肢时,小白鼠发出吱吱的叫声。
(3)镊子夹捏脊髓未被损伤一侧的后肢,小白鼠却没有叫声。
以上结果说明:
(1)由大脑发出的运动指令到达脊髓后,通过脊髓白质的神经纤维继续向下传送,脊髓两侧的运动神经纤维大都在本侧里行走(即不交叉到对侧)。
在脊髓被损伤的一侧,运动指令无法传到横切以下的部位,该侧后肢得不到运动指令,因而不能随意运动;脊髓未遭横切的一侧,大脑发出的运动指令,可以通过脊髓白质的神经纤维传到后肢肌肉,所以这一侧后肢运动如常。
(2)脊髓损伤一侧的后肢虽瘫痪,但皮肤的痛觉仍存在,这是由于脊髓内接受皮肤感觉信息的神经纤维是交叉到对侧(脊髓未被损伤一侧),然后问上传导到大脑,产生痛觉引起小白鼠鸣叫;同理,会运动一侧后肢的皮肤痛觉反应不存在,是由于传导痛觉信息的神经纤维交叉到脊髓被横切一侧,传导纤维被切断,痛觉信息无法上传到大脑,因而不产生痛觉反应。
六、注意事项:
(1)本实验成功的关键在于手术。
首先麻醉要适度,麻醉过深小白鼠易死亡,过浅小白鼠易苏醒,会给手术带来不便。
其次,用柳叶刀横切一侧脊髓时要防止损坏对侧脊髓。
(2)半横切部位必须在相当于第二腰椎的脊髓处,实验效果才好。
(3)手术中要防止出血过多,术后伤口应用丝线缝合,饲养几天再进行观察效果更好。
七.实验感想
通过本次实验,我们切实了解了脊髓神经控制运动的机理。