生理学实验:家兔呼吸运动的调节

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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。

生理科学实验设计家兔呼吸运动调节

生理科学实验设计家兔呼吸运动调节

生理科学实验设计——家兔呼吸运动的调节09级31班第四小组麦华浩莫世杰刘文荣罗国华王辉赵宏伟一:实验目的:(1)熟悉家兔耳缘静脉注射法、家兔颈部手术操作、神经血管分离、气管插管技术。

(2)记录家兔呼吸曲线观察一氧化碳(CO)、纯氧,走神经对呼吸运动的调节及了解其机理。

(3)熟悉Medlab生物信号处理系统、保护电极、氧气瓶,张力换能器在实验中的作用及使用注意事项。

二:立题依据:一氧化碳中毒机理是一氧化碳与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力高200~300倍,它进入人体后会和血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白不能与氧气结合,从而造成人体组织缺氧。

急性中毒时,轻者会出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,重者会出现心肌损害、脑椎体系损害、昏迷、休克甚至死亡。

及时强制吸氧,置换一氧化碳,能避免死亡。

临床表现主要为缺氧,其严重程度与HbCO的饱和度呈比例关系。

轻者有头痛、无力、眩晕、劳动时呼吸困难,HbCO饱和度达10%—20%。

症状加重,患者口唇呈樱桃红色,可有恶心、呕吐、意识模糊、虚脱或昏迷,HbCO饱和度达30%—40%。

重者呈深度昏迷,伴有高热、四肢肌张力增强和阵发性或强直性痉挛,HbCO饱和度>50%。

患者多有脑水肿、肺水肿、心肌损害、心律失常和呼吸抑制,可造成死亡。

二氧化碳(CO2)是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素。

很早就知道,在麻痹的动物或人,当动物血液Pco2降到很低水平时,可出现呼吸暂停。

因此,一定水平的Pco2对维持呼吸中枢的基本活动是必需的。

CO2刺激呼吸运动是用过两条途径实现的:一是通过刺激中枢化学感受器再兴奋呼吸中枢;二是刺激外周化学感受器,冲动经窦神经和迷走神经传入延髓,反射性地使呼吸加深﹑加快,肺通气量增加。

CO2在呼吸调节中经常起作用,动脉血Pco2在一定范围内升高,可加强对呼吸的刺激作用氧中毒机理当吸入性PO2过高时,活性氧产生增加,反可引起组织,细胞损伤,称为氧中毒。

家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节【实验目的】:观察血液中化学因素(PCO2、PO2、和H+)改变对家兔呼吸运动(呼吸频率、节律、幅度)的影响,初步探讨其作用部位,并分析机制。

观察迷走神经在家兔呼吸运动调节中的作用,初步探讨其机制。

掌握气管插管术和神经血管分离术。

【实验材料】:家兔,CO2,氨基甲酸乙酯,乳酸,止血钳,剪刀,注射器,50厘米胶管,手术台,呼吸换能器,RM6240系统等。

【实验方法】:1、实验系统连接及参数设置用胶管连接呼吸换能器和气管插管,呼吸换能器输出线接RM6240系统,设置参数。

2、手术准备(1)麻醉固定家兔称重后按1g/Kg体重剂量耳缘静脉注射200g/L 氨基甲酸乙酯。

待兔麻醉后,将其仰卧,先后固定四肢及兔头。

(2)手术剪去颈前被毛,颈前正中切开皮肤6~7cm,直至下颌角上1.5cm,用止血钳钝性分离软组织及颈部肌肉,暴露企管及与气管平行的左、右血管神经鞘,细心分离两侧鞘膜内迷走神经,在迷走神经下穿线备用。

分离气管,在气管下穿两根粗棉线备用。

(3)气管插管在环状软骨下1cm处,做倒“T”形剪口,用棉签讲气管切口及气管里的血液和分泌物擦净,气管插管由剪口处向肺端插入,插时应动作轻巧,避免损伤气管粘膜引起出血,用一粗棉线将插管口结扎固定,另一棉线在切口的头端结扎止血。

3、实验观察(1)记录一段正常呼吸曲线,作为对照。

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

(3)增加吸入气中二氧化碳分压打开二氧化碳气体导管,使家兔吸入含有较高浓度二氧化碳的空气,待呼吸运动加强后移除。

呼吸平稳后进行下一步实验。

(4)增加血液中H+ 耳缘静脉缓慢注射20g/L乳酸溶液2ml,观察呼吸运动的变化。

(5)迷走神经对呼吸运动的调节作用分析观察切断一侧迷走神经和切断两侧迷走神经以后呼吸运动的变化。

以2V强度、15Hz频率,2ms波宽的连续电脉冲间断刺激右侧迷走神经中枢端,观察呼吸运动较之前有何改变。

家兔呼吸运动的调节实验报告

家兔呼吸运动的调节实验报告

家兔呼吸运动的调节实验报告本实验旨在探究家兔呼吸运动的调节机制,通过实验观察和数据分析,深入了解家兔呼吸运动的调节规律,为相关生理学研究提供理论依据和实验数据支持。

实验材料与方法。

1. 实验材料,健康的家兔若干只,呼吸频率计、呼吸深度计、心率监测仪等实验设备。

2. 实验方法,将家兔置于实验箱内,记录其正常呼吸状态下的呼吸频率和呼吸深度,并监测其心率。

接着通过不同方式的刺激(如运动、音响刺激等)观察家兔呼吸频率、呼吸深度和心率的变化情况。

实验结果。

1. 正常状态下,家兔的呼吸频率约为每分钟40-60次,呼吸深度约为每次10-15毫升,心率约为每分钟120-150次。

2. 运动刺激后,家兔的呼吸频率明显增加,呼吸深度也有所增加,心率也随之加快。

3. 音响刺激后,家兔的呼吸频率和呼吸深度均有所增加,但心率的变化不明显。

实验分析。

1. 家兔呼吸运动受到外界刺激的调节,运动刺激和音响刺激都能引起家兔呼吸频率和呼吸深度的变化,说明家兔呼吸运动受到外界刺激的调节。

2. 家兔呼吸运动调节具有一定的灵活性,家兔对不同刺激的呼吸反应不同,表明其呼吸运动调节具有一定的灵活性,能够根据外界环境变化做出相应调整。

实验结论。

家兔呼吸运动的调节受到外界刺激的影响,具有一定的灵活性,这为家兔在不同环境下适应生存提供了生理基础。

同时,本实验结果也为相关呼吸生理学研究提供了重要的实验数据支持。

结语。

通过本次实验,我们对家兔呼吸运动的调节机制有了更深入的了解,同时也为今后的相关研究提供了重要的实验基础。

希望本实验结果能够为相关领域的科研工作者提供参考,推动相关领域的研究进展。

家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节摘要:目的观察血液中Pco2,Po2和[H+]改变对家兔呼吸运动(呼吸频率、节律、幅度)的影响,观察迷走神经在家兔呼吸运动调节中的作用,方法通过增大无效腔,增大CO2分压,快速注射2%乳酸,先后切断迷走神经以及电刺激迷走神经近心端和中枢端,观察呼吸运动的改变情况。

结果增大无效腔,增加CO2分压,快速注射乳酸后,可使家兔通气量、呼吸频率及平均呼吸深度明显增加;剪断一侧迷走神经对呼吸运动影响不大,剪断双侧迷走神经,呼吸变深变慢。

用电刺激迷走神经的中枢端则可以使深慢的呼吸重新变为浅快,并且可以接近正常的呼吸频率和深度。

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,迷走神经加速吸气向呼气转换,使呼吸频率增加,参与维持机体内环境的相对稳定。

【关键词】:呼吸;调节【实验材料和方法】:1.材料:1、动物:家兔2、器械:动物手术器材(手术刀、手术剪、止血钳、玻璃分针, 丝线,注射器,兔台),气管插管,体重秤,张力换能器,生理信号采集系统,医用橡皮管,纱布,20 ml 注射器,玻璃分针。

3、药品和试剂:20%氨基甲酸乙酯,0.9%生理盐水.2.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。

家兔呼吸的调节的实训报告

家兔呼吸的调节的实训报告

一、实验目的1. 了解家兔呼吸系统的组成及功能;2. 掌握观察家兔呼吸运动的方法;3. 探讨家兔呼吸调节的生理机制;4. 分析影响家兔呼吸运动的各种因素。

二、实验原理呼吸运动是机体进行气体交换的重要过程,由呼吸中枢节律性活动控制。

家兔呼吸调节主要通过以下途径实现:1. 呼吸中枢调节:呼吸中枢位于脑干,包括延髓、脑桥和中脑。

其中,延髓是呼吸调节的基本中枢,控制呼吸节律和呼吸幅度。

2. 外周化学感受器调节:外周化学感受器主要分布在颈动脉体和主动脉体,感受血液中二氧化碳、氧气和氢离子的浓度变化,通过神经反射调节呼吸运动。

3. 肺牵张反射调节:肺牵张反射是指肺扩张时抑制吸气活动,肺缩小时抑制呼气活动的反射。

该反射通过迷走神经传入延髓,调节呼吸运动。

4. 其他调节因素:如温度、情绪、运动等。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:家兔、生理盐水、CO2、乳酸、呼吸传感器、生理信号采集处理系统、气管插管、止血钳、注射器、棉线、纱布等。

2. 实验仪器:手术台、常用手术器械、显微镜、解剖镜、解剖剪、镊子、剪刀、针筒等。

四、实验步骤1. 家兔麻醉: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。

2. 家兔呼吸运动观察:将麻醉后的家兔固定在手术台上,用气管插管插入气管,连接呼吸传感器和生理信号采集处理系统,记录家兔呼吸频率、节律和幅度。

3. 呼吸调节因素观察:(1)二氧化碳浓度对呼吸运动的影响:向家兔呼吸系统中注入CO2,观察呼吸频率、节律和幅度的变化。

(2)乳酸浓度对呼吸运动的影响:向家兔呼吸系统中注入乳酸,观察呼吸频率、节律和幅度的变化。

(3)肺牵张反射观察:剪断双侧迷走神经,观察呼吸运动的变化。

4. 实验数据记录与分析。

五、实验结果与分析1. 家兔在正常呼吸状态下,呼吸频率约为每分钟40-60次,节律规律,吸氧量约为每分钟200毫升左右。

2. 向家兔呼吸系统中注入CO2后,呼吸频率、节律和幅度明显增加,说明二氧化碳浓度升高可刺激呼吸中枢,增加呼吸运动。

生理学实验:家兔呼吸运动的调节

生理学实验:家兔呼吸运动的调节

实验数据分析由图可知,本组选取的家兔自身呼吸频率较快,幅度加大,后续增强呼吸的因素作用不是十分明显。

由图可知,改接空气气囊后,家兔呼吸幅度和频率均未出现太大变化。

由图可知,接CO气囊后,家兔呼吸曲线幅度增大,频率加快。

这是因为CO2 是调节呼吸运动最重要的生理性因素,不但对呼吸有很强的刺激作用,而且对维持延髓呼吸中枢正常兴奋活动是必须的。

当呼入气体中CO浓度升高,血液中CO 浓度随之升高,CO透过血脑屏障使脑脊液的CO浓度也升高。

CO与水反应生成HCO,随后水解成HCO-;:和H,由H刺激延髓化学感受器,间接作用于呼吸中枢,通过一系列调控使得呼吸作用加强。

此外,当CO浓度增高时,还刺激主动脉体和颈动脉体的外周化学感受器,反射性地使呼吸加深加快。

时,CO浓度却基本不变(CO T散速度较快)。

随着动脉血中Q浓度下降,通过刺激主动脉体和颈动脉体外周化学感受器延髓的呼吸中枢兴奋,加强,反射性引起呼吸运动增加。

由图可知,增长解剖无效腔后,家兔呼吸幅度略有下降,而呼吸频率则稍稍上升,这是因为实验中通过插管的方式增大无效腔,也就是减小了进入肺泡的潮气量,即每次的有效气体更新变小。

结果促使Q分压下降,CO分压上升,使其反射性的调节使呼吸加深加快。

所以膈肌放电的变化幅度加大,频率有微量增大。

反映到膈肌的收缩曲线,由于收缩频率的增大,为了维持正常的肺部通气量,所以收缩强度减弱。

由图可知,接N2气囊后,家兔呼吸曲线幅度略有增大。

这是因为吸入纯N2 因吸入气体中缺乏O,肺泡气Q浓度下降,导致动脉血中Q浓度下降;而隔肌和肋间外肌活动由图可知,向肺部吹气相当于使肺部发生扩张, 这种扩张刺激了气管平滑肌 的牵张感受器,冲动由迷走神经传入延髓,抑制吸气神经元,切断吸气,引起被 动呼气。

所以如果这次实验注入气体过久,气量过大,可能会使得呼吸停止在呼 气的位置。

实验结果也显示了由于增大肺部的体积引起的膈肌收缩力的减弱和呼 吸频率的减小。

家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节2012级生物科学班学号:1.实验目的1.1学习家兔呼吸的测定方法1.2 观察并分析肺牵张反射以及影响呼吸运动的各种因素2.实验原理呼吸运动是呼吸肌的舒缩运动,是呼吸肌(胸壁上的肋间肌和隔肌)在神经系统控制下进行的有节律的收缩和舒张造成的。

膈肌的收缩活动受来自中枢的传出神经支配,传出冲动的节律与频率,影响膈肌的收缩节律、频率与强度. 人体及高等动物的呼吸运动所以能持续地节律性地进行,是由于体内调节机制的存在。

体内、外的各种刺激,可以直接作用于中枢或不同的感受器,反射性地影响呼吸运动,以适应机体代谢的需要。

肺牵张反射是保证呼吸运动节律的机制之一。

3.实验动物和器材家兔;兔手术台、手术刀、剪毛剪、手术剪、镊子、眼科剪、金冠剪、玻璃分针、止血钳、棉花、纱布、牙签、棉线、小弯钩、烧杯、污物缸、兔手术台、塑料绳、短橡皮管、长橡皮管(1m)、Y型气管插管、20ml注射器、5ml注射器、1ml注射器、照明灯、保护电极、滑轮、支架、PowerLab生理实验系统、气管插管、张力传感器;麻醉剂(2%戊巴比妥钠2ml/Kg)、生理盐水。

4.实验步骤4.1 家兔麻醉固定:称重,耳缘静脉注射麻醉剂。

待兔被麻醉后,将兔背位固定于手术台上,剪颈部皮毛和胸部剑突位置皮毛。

4.2 气管插管及颈部神经分离手术:钝性分离颈部肌肉等组织,暴露气管,在气管背面穿线,再用手术刀手术剪在气管上方作T形切口;用制作好的棉签将气管中的血块弄出,沿向心方向插好气管插管并用线扎紧,防止松脱;分离双侧迷走神经,分别穿2根线备用。

4.3 突软骨分离手术:切开胸骨下端剑突部位的皮肤约2cm,细心分离剑突软骨周边组织,暴露剑突软骨,剪断骨柄,保留骨柄下方膈肌与剑突相连。

4.4 连接实验装置:连接好PowerLab实验装置,用棉线上的小弯钩勾住剑突软骨中间部位,通过滑轮与张力换能器连接,调节好力度大小,设置调节通道2桥式放大器(5mV,10Hz)和刺激器(300脉冲,1V,1ms,20Hz)。

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实验数据分析
1.正常的家兔呼吸曲线
图1.正常的家兔呼吸曲线曲线
由图可知,本组选取的家兔自身呼吸频率较快,幅度加大,后续增强呼吸的因素作用不是十分明显。

2.接空气气囊的家兔呼吸曲线
图2.接空气气囊的家兔呼吸曲线曲线
由图可知,改接空气气囊后,家兔呼吸幅度和频率均未出现太大变化。

3.接CO2气囊的家兔呼吸曲线
CO2
图3.接CO2气囊的家兔呼吸曲线
由图可知,接CO2气囊后,家兔呼吸曲线幅度增大,频率加快。

这是因为CO2是调节呼吸运动最重要的生理性因素,不但对呼吸有很强的刺激作用,而且对维持延髓呼吸中枢正常兴奋活动是必须的。

当呼入气体中CO2浓度升高,血液中CO2浓度随之升高,CO2透过血脑屏障使脑脊液的CO2浓度也升高。

CO2与水反应生成H2CO3,随后水解成HCO3-和H+,由H+刺激延髓化学感受器,间接作用于呼吸中枢,通过一系列调控使得呼吸作用加强。

此外,当CO2浓度增高时,还刺激主动脉体和颈动脉体的外周化学感受器,反射性地使呼吸加深加快。

4.接N2气囊的家兔呼吸曲线
N2
图4.接N2气囊的家兔呼吸曲线
由图可知,接N2气囊后,家兔呼吸曲线幅度略有增大。

这是因为吸入纯N2时,因吸入气体中缺乏O2,肺泡气O2浓度下降,导致动脉血中O2浓度下降;而CO2浓度却基本不变(CO2扩散速度较快)。

随着动脉血中O2浓度下降,通过刺激主动脉体和颈动脉体外周化学感受器延髓的呼吸中枢兴奋,隔肌和肋间外肌活动加强,反射性引起呼吸运动增加。

5.增长解剖无效腔的家兔呼吸曲线
图5.增长解剖无效腔的家兔呼吸曲线
由图可知,增长解剖无效腔后,家兔呼吸幅度略有下降,而呼吸频率则稍稍上升,这是因为实验中通过插管的方式增大无效腔,也就是减小了进入肺泡的潮气量,即每次的有效气体更新变小。

结果促使O2分压下降,CO2分压上升,使其反射性的调节使呼吸加深加快。

所以膈肌放电的变化幅度加大,频率有微量增大。

反映到膈肌的收缩曲线,由于收缩频率的增大,为了维持正常的肺部通气量,所以收缩强度减弱。

6.家兔肺牵张反射曲线
吸气末抽出20mL空气
呼气末注入20mL空气
图6.家兔肺牵张反射曲线
由图可知,向肺部吹气相当于使肺部发生扩张,这种扩张刺激了气管平滑肌的牵张感受器,冲动由迷走神经传入延髓,抑制吸气神经元,切断吸气,引起被动呼气。

所以如果这次实验注入气体过久,气量过大,可能会使得呼吸停止在呼气的位置。

实验结果也显示了由于增大肺部的体积引起的膈肌收缩力的减弱和呼吸频率的减小。

而从肺部吸气造成了肺部的萎缩,信号通过迷走神经传入呼吸中枢的程度减弱,对于吸气神经元的抑制程度减小,就会引起吸气神经元发生兴奋,增加呼吸的强度。

实验图中显示了从开始抽气到这种变化恢复的过程。

出现了明显的呼吸强度的增大。

7.剪断两侧迷走神经的家兔呼吸曲线
剪断另外一侧迷走神经
剪断一侧迷走神经
图7.剪断两侧迷走神经的家兔呼吸曲线
由图可知,剪断两侧侧迷走神经时,呼吸强度和呼吸频率频率未出现明显变化,这是由于迷走神经为肺牵张反射的传入神经,参与呼气和吸气之间相互转化并维持呼吸的深度和频率。

剪断两侧迷走神经后,中断了肺牵张反射的传入通路,使肺牵张反射的生理作用减弱,出现吸气过深,呼吸频率变慢。

途中由于出现张力曲线的基线下移使得显示出的收缩曲线幅度没有多少变化。

8.刺激迷走神经的家兔呼吸曲线
图8.2V刺激迷走神经的家兔呼吸曲线
图9.1V刺激迷走神经的家兔呼吸曲线
由图可知,1V强度刺激侧迷走神经时,呼吸幅度明显下降,频率略有提高,
这是因为刺激迷走神经后,冲动传入延髓抑制了吸气神经元的活动,使得吸气程度部分被抑制,一定程度上引起了被动的呼气,综合起来使得呼吸的速率提高,呼吸的强度减弱。

由于迷走神经的传入神经也是复合神经干,所以在一定范围内这种变化的程度和刺激强度有关。

所以在2V刺激迷走神经的图像中并未观察到规律性的变化。

9.剪断迷走神经后家兔的肺牵张反射曲线
图10.剪断迷走神经后家兔的肺牵张反射曲线
由图可知,剪断迷走神经后,向兔子肺部注射气体或抽取气体均无明显反应,这是因为由于迷走神经已经剪断,信号传不到中枢,也就成了无效信号,所以图中显示刺激前后没有变化。

(注:由于剪断了双侧迷走神经,机体失去了对呼吸的正常调节机制,所以呼吸速率和强度都无法回到正常水平。


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