理化因素对离体心脏活动的影响实验报告

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不同离子对蛙离体心脏活动的影响

不同离子对蛙离体心脏活动的影响

不同离子对蛙离体心脏活动的影响08科2摘要:本次实验采用用蛙类斯氏离心心脏灌流法,采用1%、2%、4%三种不同浓度的钾、钠、钙溶液分别进行灌流实验。

结果表明:高浓度的氯化钠能够使心脏收缩和舒张的幅度均减小,但心脏频率基本山不变;KCl使蛙心活动减弱,甚至停在基线处。

并且浓度越大,减弱越快,基线越往上移动;氯化钙使蛙心收缩力和舒张增强,心率明显加快,且浓度越大影响越明显。

关键字:蛙心灌流不同离子浓度心脏活动影响前言蛙心离体后,用理化因素类似于两栖类动物血浆的任氏液灌注时,在一定时间内,仍保持有节律的舒缩活动,而改变灌流液的理化性质后,心脏的节律性舒缩活动亦随之改变,说明内环境理化因素的相对恒定是维持正常心脏活动的必要条件。

心脏的主要功能是兴奋和收缩。

兴奋以离子为基础,因此细胞外或血浆内的离子浓度变化对心脏有重要影响,其中钾钠钙最为重要。

因而,我们设计不同浓度的钾、钠、钙溶液对心脏进行灌流的实验。

初步研究这三种离子对心脏兴奋性的影响,以期加深对心脏正常功能的了解和初步探讨异常功能的形成原理。

1、实验材料和方法1.1【材料】1.1.1实验动物:蛙1.1.2实验器材:生物机能系统或BL-420生物信号采集系统,张力换能器,探针,外科剪,小手剪,烧杯,滴管,蛙心套管,蛙心夹,铁支架,试管夹,眼科镊,丝线,双凹夹,蛙板,蛙足钉等。

1.1.3实验药品:任氏液,氯化钠(1%,2%,4%),氯化钙(1%,2%,4%),氯化钾(1%,2%,4%),生理盐水等。

1.2【方法】(1)取蟾蜍1只,使头向下,将蛙针于枕骨大孔处向前插入颅腔左右摇动,破坏脑组织,再将针插入脊椎管,以破坏脊髓,动物全身软瘫。

(2)仰位固定于蛙板上,先用普通剪刀将胸部皮肤剪开,再将胸部肌肉及软骨剪去,用虹膜剪剪破心包膜暴露心肌。

(3)于主动脉干以下绕一线,左右放平,备结扎用。

在主动脉右侧分支下,再穿一线,尽量在远心端扎紧,左手提线,右手以眼科剪于左主动脉上向心剪一V形切口,将盛有任氏液的蛙心套管,通过主动脉球转向左后方,同时用镊子轻提动脉球,向插管移动的反方向拉,即可使插管尖端顺利进入心室,用主动脉干下的线结扎固定。

理化因素对离体心脏活动的影响

理化因素对离体心脏活动的影响

引起心脏活动的改变。
[实验动物]
蟾蜍
[实验药品和器材]
蛙类手术器械、蛙心插管、蛙心夹、张力换能器、试管夹、
双凹夹、万能支架、滑轮、滴管、小杯、任氏液、 0.65%NaCl、2%CaCl2、1%KCl、3%乳酸、1:10000 肾上腺素、1:100000乙酰胆碱。
[实验步骤]
1、离体蛙心的制备 (1)暴露心脏 (2)心脏插管 (3)心脏离体 2、连接实验装置
(5)每进行一项实验时,先记录一段正常对照曲线,然后再加入待
试液,并记录其效应。 (6)注意滴加任氏液于心脏表面使之保持湿润。
[思考讨论题]
分析加入各种药品或试剂后心博曲线变化的原因。
3、观察项目
(1)记录正常心搏曲线,分析疏密、规律性、幅度、顶点及基 线的含义。 (2)吸去管内的任氏液,换以等量0.65%NaCl溶液,观察 并记录心搏曲线变化。 (3)加入1% KCl 1~2滴,观察并记录心搏曲线变化。 (4)加入2% CaCl21~2滴,观察并记录心搏曲线变化。 (5)加入1/万肾上腺素1~2滴,观察并记录心搏曲线变化 (7)先加入1% 乳酸1~2滴后,再加2.5%NaHCO3 1~2 滴,观察并记录心搏曲线变化。
(6)加入1/10万乙酰胆碱1~2滴,观察并记录心搏曲线变化。
[注意事项]
(1) 蛙心夹应一次就夹住心尖,不宜夹多次,以免损伤心脏。 (2)蛙心插管内灌流液的液面高度应合适,一般以1~2cm 为宜. (3)在各项实验中,液面高度应始终保持一致。 (4) 当各项实验效果明显后,应及时将插管内的溶液吸出,用任 氏液 反复冲洗数次,待心搏曲线恢复正常后,再进行下一项实验.
实验三 理化因素对离体蛙心活动的影响
[实验目的]
1、学习离体蛙心灌流的方法。

离体心脏实验报告

离体心脏实验报告

一、实验目的1. 掌握离体心脏灌流技术的操作方法。

2. 观察和分析不同理化因素对离体心脏活动的影响。

3. 理解心脏生理学的基本原理,如离子浓度、温度、酸碱度、激素等对心脏功能的影响。

二、实验原理心脏的正常节律性活动依赖于内环境的相对稳定。

改变离体心脏灌流液的理化成分,会影响心肌细胞的兴奋性、自律性、传导性和收缩性,从而影响心脏的舒缩活动。

本实验通过改变灌流液中的离子浓度、温度、酸碱度、激素等,观察对离体心脏活动的影响,进一步理解心脏生理学的基本原理。

三、实验材料与仪器1. 实验动物:蟾蜍2. 实验药品:任氏液、NaCl溶液、CaCl2溶液、KCl溶液、乙酰胆碱溶液、肾上腺素溶液、乳酸溶液、NaHCO3溶液3. 实验仪器:BL-420生物信号分析系统、张力换能器、铁支台、试管夹、蛙类手术器械、蛙心插管、滴管、大烧杯、棉线、双凹夹、滑轮四、实验步骤1. 暴露心脏:取蟾蜍一只,用蛙类手术器械暴露心脏。

2. 心脏插管:将蛙心插管插入心脏,用棉线固定。

3. 摘取心脏:用镊子将心脏从蟾蜍体内取出,置于装有任氏液的培养皿中。

4. 连接仪器:将张力换能器连接到心脏插管,并通过BL-420生物信号分析系统进行数据采集。

5. 实验分组:将实验分为以下几组:空白对照组:用任氏液灌流心脏。

Na+浓度改变组:用不同浓度的NaCl溶液灌流心脏。

K+浓度改变组:用不同浓度的KCl溶液灌流心脏。

Ca2+浓度改变组:用不同浓度的CaCl2溶液灌流心脏。

乙酰胆碱组:用乙酰胆碱溶液灌流心脏。

肾上腺素组:用肾上腺素溶液灌流心脏。

乳酸组:用乳酸溶液灌流心脏。

NaHCO3组:用NaHCO3溶液灌流心脏。

6. 数据采集:观察并记录每组心脏的舒缩节律、幅度和持续时间。

7. 结果分析:分析不同理化因素对离体心脏活动的影响。

五、实验结果1. Na+浓度改变组:随着Na+浓度的增加,心脏的舒缩幅度和持续时间逐渐增加,但超过一定浓度后,心脏活动减弱。

离体心脏灌流实验报告

离体心脏灌流实验报告

一、实验目的1. 熟悉离体心脏灌流技术的基本操作。

2. 观察和分析不同生理、病理因素对离体心脏功能的影响。

3. 掌握记录和分析心脏功能指标的方法。

二、实验原理离体心脏灌流实验是生理学研究中常用的一种方法,通过将心脏从机体中取出,在体外模拟生理环境条件下进行灌流,观察和分析心脏功能的变化。

实验中,通过改变灌流液的成分、温度、pH值等条件,可以研究不同因素对心脏功能的影响。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:青蛙、蛙心夹、蛙板、蛙类手术器械、二道仪、任氏液、长滴管、铁支架、玻璃管、量筒、秒表等。

2. 实验仪器:显微镜、电子天平、恒温器、恒温水浴箱、高压消毒锅等。

四、实验方法与步骤1. 实验准备(1)取一只青蛙,用蛙类手术器械进行解剖,暴露心脏。

(2)将心脏夹在蛙心夹上,用线固定在蛙板上。

(3)在心脏主动脉下方穿一线,结扎并留出一段备用。

(4)将心脏主动脉左支结扎,于动脉圆锥处剪一向心斜切口,插入灌流管。

2. 灌流实验(1)将灌流管一端插入恒温器中的任氏液中,另一端与心脏主动脉相连。

(2)调整恒温器,使任氏液温度保持恒定。

(3)开启灌流泵,使任氏液以恒定速度灌流心脏。

(4)观察心脏收缩情况,记录心率、收缩幅度等指标。

(5)依次改变灌流液的成分、温度、pH值等条件,观察心脏功能的变化。

3. 实验数据记录与分析(1)记录不同灌流条件下心脏的心率、收缩幅度等指标。

(2)分析不同生理、病理因素对离体心脏功能的影响。

(3)绘制心脏功能曲线,分析实验结果。

五、实验结果与分析1. 灌流液中加入肾上腺素后,离体心脏心率加快,收缩幅度增强。

2. 灌流液中加入乙酰胆碱后,离体心脏心率减慢,收缩幅度减弱。

3. 降低灌流液温度后,离体心脏心率减慢,收缩幅度减弱。

4. 提高灌流液pH值后,离体心脏心率加快,收缩幅度增强。

六、实验结论1. 肾上腺素和乙酰胆碱对离体心脏功能具有调节作用,肾上腺素使心脏兴奋,乙酰胆碱使心脏抑制。

2. 温度和pH值对离体心脏功能有显著影响,低温和碱性环境有利于心脏功能的维持。

最新化学因素对心脏活动的影响

最新化学因素对心脏活动的影响

化学因素对心脏活动的影响实验二、化学因素对心脏活动的影响一、实验目的——1. 理解K+,Ca2+及肾上腺素、乙酰胆碱、阿托品对心脏活动的影响。

2. 掌握离体心脏标本的制备方法。

3. 记录信号同时打标记的方法。

4. 观察内环境理化因素的相对恒定对维持心脏正常节律活动的重要作用。

二、实验原理——1. 心脏的正常节律性活动的维持需要一个适宜的理化环境,如钾、钠、钙浓度比例,适宜的酸碱度和温度。

在体内心脏还受植物神经双重支配,交感神经兴奋时,其末梢释放去甲肾上腺素,使心肌收缩力加强,传导加速,心率加快;而迷走神经兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱,使心房肌收缩力减弱,心率和传导减慢。

2. 蟾蜍心脏离体后,用理化特性近似于血浆的任氏液灌流,在一定时间内,可保持节律性收缩和舒张。

改变任氏液的组成成分,心脏的活动就会受到影响。

三、实验讨论——由实验所记录的曲线结果可以看出,改变蟾蜍离体心脏的灌流液成份,可影响其心脏的舒缩节律和幅度。

1.用任氏液灌流心脏,可以保持较长时间的节律性舒缩活动。

这是因为任氏液的主要离子成份、渗透压、PH值和蟾蜍Cell外液相近,为蛙心提供了一个适宜的理化环境。

2、用065%NaCL溶液灌流心脏,其心跳减弱。

心肌的收缩活动是由Ca++触发的,由于心肌细胞的肌浆网不发达,故心肌收缩的强弱与细胞外Ca++浓度呈正比。

用065%NaCL 溶液灌蛙心,灌注液中缺乏Ca++,以致心肌动作电位2期内流Ca++减少,心肌收缩活动也随之减弱。

3.用高钾任氏液灌注心脏时,心跳明显减弱,甚至出现心脏停到舒张状态。

因为细胞外K+浓度增高时,导致(1)、K+与Ca++有竞争性拮抗作用,K+可抑制细胞膜对Ca++,的转运,使进入细胞内Ca++,减少,心肌的兴奋---收缩耦联过程减弱,心肌收缩力降低;(2)动作电位3期K+外流增加,平台期缩短,使平台期Ca++内流减少,收缩力减弱。

当细胞外K+浓度显著增高时,膜内外的钾离子浓度梯度减小,静息电位的绝对值过度减小(膜内达—55mv左右时,Na+通道失活),心肌的兴奋性完全丧失,心肌不能兴奋和收缩,停止于舒张状态。

人体机能学实验报告-理化因素对离体心脏活动的影响

人体机能学实验报告-理化因素对离体心脏活动的影响

人体机能学实验报告-理化因素对离体心脏活动的影响实验目的:本实验的主要目的是探究理化因素对离体心脏活动的影响,研究不同理化因素是否会对离体心脏的收缩和舒张产生不同的影响,从而更全面地了解离体心脏的生理特性,为心血管疾病的研究和治疗提供理论依据。

实验原理:离体心脏的活动是受到多种因素的影响的,主要包括温度、氧气浓度、钙离子浓度等理化因素。

其中,温度是影响离体心脏活动的最重要因素之一,实验中常用的温度为37摄氏度。

此外,氧气浓度的变化也会影响离体心脏的收缩和舒张,而钙离子浓度是控制心肌细胞收缩的关键物质,对离体心脏活动的影响也非常重要。

实验方法:本实验使用的是动物实验模型,采用离体心脏的方式,使用一种特殊的保持液来维持心脏的活性。

实验中控制理化因素的变化,观察离体心脏的活动变化,并进行记录和分析。

实验结果:实验结果表明,不同的理化因素对离体心脏的收缩和舒张都有较大的影响。

在温度方面,较低的温度会导致心脏的收缩和舒张变慢,心肌细胞代谢也会减缓,从而影响心脏的活动;而较高的温度则会加速心脏的活动,心脏收缩力也会增强。

在氧气浓度方面,较低的氧气浓度会影响心脏的收缩和舒张,甚至可能导致心脏停搏;而较高的氧气浓度则会促进心脏活动的增强。

在钙离子浓度方面,增加钙离子浓度会增强心脏收缩力,但同时也会增加心脏的负荷,加重心脏的负担,引发心脏疾病的风险。

本实验的结果表明,理化因素对离体心脏的活动有着重要的影响。

适宜的温度、氧气浓度和钙离子浓度能够促进心脏的健康,而过高或过低的理化因素则会对心脏造成损害,增加心脏疾病的风险。

因此,对于心血管疾病的治疗和预防,应该给予足够的重视和关注,同时加强对离体心脏生理机制的研究,为疾病的防治提供更好的理论支持。

某些因素对离体蛙心心脏活动的影响-实验报告

某些因素对离体蛙心心脏活动的影响-实验报告

某些因素对离体蛙心心脏活动的影响-实验报告实验方法:
材料:离体蛙心、生理盐水、药品(肾上腺素、乙酰胆碱)、高钾低钙溶液、常规薄片切割工具。

实验过程:
1. 将离体蛙心放入生理盐水中,去除外部组织和器官。

2. 将心脏放入离体心脏温度下的高钾低钙溶液中,用药铺盖胶布进行刺激,记录心跳率变化。

3. 将心脏放入生理盐水中,用肾上腺素注射片或吸管将其注入心室内,记录心跳率和心跳强度。

实验结果:
1. 高钾低钙溶液刺激后,离体蛙心心跳率明显下降。

2. 肾上腺素注入心室后,离体蛙心心跳率和心跳强度明显增加。

实验分析:
1. 高钾低钙溶液可以使离体蛙心细胞内钙离子浓度降低,引起心肌收缩力下降,心跳率变缓。

2. 肾上腺素可以作用于β1受体,使心肌细胞的cAMP水平升高,增强钙离子释放,心肌收缩力增强,心跳率加快。

高钾低钙溶液可以使离体蛙心跳率下降,肾上腺素可以使其心跳率和心跳强度增加,乙酰胆碱可以使其心跳率和心跳强度降低。

实验意义:
通过本次实验,可以更好地理解离体蛙心脏的生理活动,并且了解某些因素对其心跳率和心跳强度的影响,为相关疾病的发病机制研究和临床治疗提供参考。

实验二 理化因素对离体心脏活动的影响

实验二 理化因素对离体心脏活动的影响

实验二理化因素对离体心脏活动的影响本实验主要通过改变理化因素来观察其对离体心脏活动的影响,进一步探究心脏结构和功能的关系。

实验过程中,我们采用了青蛙心脏作为研究对象。

实验所需材料和仪器:1. 青蛙心脏2. 氢氧化钾(KOH)、稀盐酸(HCl)3. 生理盐水4. 透明塑料容器5. 电极6. 生物信号采集仪实验方法:1. 青蛙放血以后,取出心脏用生理盐水清洗,放入透明塑料容器中。

2. 将电极插入心房或心室内,连接生物信号采集仪,记录心电图。

3. 将适量氢氧化钾溶解于生理盐水中,逐渐滴入塑料容器内,观察心脏活动的变化。

4. 重复第3步,变换不同浓度的氢氧化钾溶液。

实验结果:1. 在生理盐水中,心脏呈现正常收缩状态,心率为55-75次/分钟。

2. 氢氧化钾溶液能够使心率降低,甚至停止心跳。

随着浓度的增加,影响也越明显。

当溶液浓度大于0.2%时,心脏活动完全停止。

3. 稀盐酸溶液对心脏的影响和氢氧化钾相反,它能够加快心率,不同浓度对心率的影响也不同。

当溶液浓度达到10%时,心率最高,达到了180次/分钟。

实验分析:1. 青蛙心脏是由心房和心室两部分构成的,心房收缩后,将血液送入心室,心室再将血液送入体循环。

氢氧化钾能够使心肌细胞的膜电位变得更加负性,从而抑制心肌细胞的兴奋性,使心脏放慢或停止跳动。

2. 稀盐酸溶液能够增加心肌细胞的兴奋性,使心肌收缩更为剧烈,从而促进心率加快。

3. 实验结果表明,理化因素对心脏的影响是可逆的,当去除外部刺激后,心脏可以恢复到正常的收缩状态。

结论:。

化学因素及药物对心脏活动的影响

化学因素及药物对心脏活动的影响
收缩性心脏的神经调节及其受体交感神经副交感神经迷走神经交感神经的效应兴奋迷走神经的效应抑制这两组神经又受中枢神经调节平时是互相制约的从而使心脏处于适度的活动状态
化学因素及药物对心脏活动的影响
心肌的一般生理特性
自律性 兴奋性 传导性 收缩性

心肌的动作电位
问题: 影响心肌活动的 化学因素?
pH值(HCL)
温度
心脏活动受神经、体液和环境等因素影响
本次实验目的
学习离体蛙心灌流的方法 观察化学因素和药物对心肌活动的影响

实验动物

蟾蜍
实验方法
离体蛙心制备 蛙心插管(任氏液冲洗干净),通过张力 换能器与电脑连接。 记录正常心脏收缩曲线 依次滴加药品,观察对心肌活动的影响。

心脏的神经调节及其受体
交感神经、副交感神经(迷走神经) 交感神经的效应——兴奋 迷走神经的效应——抑制 这两组神经又受中枢神经调节,平时是互相 制约的从而使心脏处于适度的活动状态。心 率也保持在相对恒定的状态。 受体类型:α、 β1 、β2、M 受体激动剂、抑制剂

体液、环境因素的调节
Байду номын сангаас内分泌素 电解质

注意事项
保护眼睛(防蟾蜍头部腺体毒液) 保持蛙心湿润 药物应逐滴加入,出现明显药效后冲洗 干净,并记录一段正常心脏收缩曲线, 以便对照。 注意观察,作好标记,保存实验结果。

结扎步骤

1、在右主动脉下穿一根线,结扎右主动脉。
2、在左、右主动脉下穿一根线,将心脏翻到 背面,结扎左右肺静脉和腔静脉,切勿将静 脉窦结扎!!! 3、在左主动脉下穿两根线,先结扎远心端。 提起远心端结扎线线尾,在左主动脉靠近动 脉圆锥处剪一小口,插入蛙心插管后用近心 端的线固定之。

理化因素对离体心脏活动的影响

理化因素对离体心脏活动的影响

理化因素对离体心脏活动的影响【实验名称】理化因素对离体心脏活动的影响【实验目的】1、观察离体心脏灌流法2、观察不同理化因素对离体心脏活动的影响【实验原理】1、心脏离体以后进行人工灌流,使灌流液(任氏液)成分、性质同其内环境一致,则心脏能较长时间保持节律性的舒缩活动。

改变灌流液的理化性质,心脏的节律性舒缩活动也随之改变。

说明内环境稳态是维持心脏正常节律性活动的必备条件。

2、去甲肾上腺素、乙酰胆碱:心脏受交感神经和副交感神经支配。

交感神经兴奋时,其末梢释放的去甲肾上腺素通过激动心肌细胞上的β受体,增强心脏的收缩与传导能力。

心迷走神经兴奋时,其末梢释放乙酰胆碱通过激动心肌细胞膜上的M受体,对心脏产生抑制作用。

3、Ca²+离子:Ca²+离子是心脏兴奋偶联剂,其浓度降低,引起心肌兴奋-脱偶联,会引起心脏收缩活动的减弱,造成心衰。

强心苷是一类具有强心作用的苷类化合物,其对心脏的药理作用有正性肌力,负性频率和影响心肌电心理特征。

【实验步骤】1、离体心脏蛙心制备(1)暴露心脏(2)心脏插管(3)心脏离体2、连接实验装置3、观察项目(1)描记正常的蛙心搏动曲线,注意观察心跳频率、心室的收缩和舒张程度。

(2)把蛙心插管内的任氏液全部更换为0.65%NaCl溶液,观察心跳变化。

(3)用任氏液换洗,待曲线恢复正常后,在任氏液内滴加2%CaCl2 1~2滴,观察心跳变化。

(4)用任氏液换洗,待曲线恢复正常后,在任氏液中加1%KCl 1~2滴,观察心跳变化。

(5 )用任氏液换洗,待曲线恢复正常后,在任氏液中加1:10000的去甲肾上腺素溶液1~2滴,观察心跳变化。

(6)用任氏液换洗,待曲线恢复正常后,在任氏液中加1:10000的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察心跳变化。

(7)用任氏液换洗,待曲线恢复正常后,在任氏液中加3%的乳酸溶液1~2滴,观察心跳变化。

再加2~3滴2.5% 的NaHCO3,继续观察心跳的变化。

理化因素对离体心脏活动的影响

理化因素对离体心脏活动的影响

理化因素对离体心脏活动的影响离体心脏是指已经被分离体外的动物心脏,在实验室研究中,离体心脏被广泛应用于心脏生理和病理的研究中。

理化因素是指温度、压力、光照、pH值等环境因素对离体心脏活动的影响。

下面,我们通过对这些理化因素的探讨来了解它们对离体心脏活动的影响。

温度是影响离体心脏活动的一个重要因素。

一般而言,心脏的活动会随着温度的升高而加快,随着温度的降低而减慢。

当离体心脏暴露在高温环境下时,会出现心率增加和收缩力增强的现象。

这是因为高温可以加速代谢作用,提高心肌细胞内钙离子浓度和ATP水平,从而使心脏收缩强度增加。

相反,心率和收缩力会随着低温而下降。

此时,离体心脏需要更长的充盈时间和更多的能量才能完成一次收缩。

压力也对离体心脏活动产生影响。

心脏的工作是通过心室内的压力差来实现的。

当外部压力增加时,心室内的压力也会增加,从而增加心脏收缩的力度。

然而,当外部压力超过一定值时,会影响心脏的充盈和排血,导致血流动力学紊乱,甚至心肌缺血和缺氧。

光照也可以影响离体心脏的活动。

实验结果表明,光照可以影响离体心脏的节律性和收缩力。

当心脏暴露于连续光照下时,其心率和收缩力会逐渐增加。

这是因为光照可以影响心脏的主导调节中枢——神经节的兴奋性,从而增加心脏神经节的放电频率,提高心率和收缩力。

pH值也是影响离体心脏活动的一个重要因素。

pH值改变会直接影响心肌细胞内的代谢和离子传输过程,从而影响心肌细胞再极化和兴奋。

当pH值下降时,心肌细胞内的钙离子浓度会增加,引起心房和心室的过度兴奋。

相反,当pH值升高时,心肌细胞的代谢率会降低,导致心脏收缩力减弱。

综上所述,理化因素对离体心脏活动的影响是相互关联的,体外条件的变化会引起心肌细胞内的代谢和离子传输过程的改变,从而影响离体心脏的节律性、收缩力和血流动力学性能。

这些知识对理解离体心脏活动的基础生理和病理改变非常重要,同时也为心功能障碍的治疗提供了一些有价值的参考。

实验四 电刺激及化学因素对心脏活动的影响

实验四 电刺激及化学因素对心脏活动的影响

实验四电刺激及化学因素对心脏活动的影响【实验目的】1.学习蛙心灌流的方法。

2.结合内环境概念,了解生理活性物质及化学因素对心脏活动的影响。

3.观察心脏在兴奋过程中兴奋性的变化。

【实验原理】心脏具有自律性,离体心脏在模拟其内环境条件下,在一定时间内仍具有节律性舒缩活动,而人为地改变其环境因素,会影响心脏的活动。

心肌在一次兴奋过程中,其兴奋性会发生一系列周期性变化。

心肌兴奋性的特点是兴奋的有效不应期特别长,约相当于整个收缩期和舒张早期,在此期中,任何强大的刺激均不能引起心肌兴奋和收缩。

而相对不应期及超常期均发生在舒张期内,所以在心室舒张中、晚期内给心室一次适宜刺激,可在正常节律性兴奋到达心室之前,引起一个提前出现的兴奋和收缩,称为期前收缩。

期前收缩也有自己的有效不应期,因此当窦房结(两栖类为静脉窦)下传的正常节律性兴奋传至心室肌时正好落在这个有效不应期之中而失效,这时心室就不能兴奋及收缩,心室仍处于舒张状态,必须等到再下一次正常节律的兴奋到达时才产生兴奋及收缩。

所以,在一次期前收缩之后,往往有一较长的心室舒张期,称为代偿间歇。

【材料与方法】一、实验动物:蟾蜍或蛙。

二、实验器材、药品:蛙类手术器械一套、眼科手术剪、蛙心夹、蛙心插管、铁支架;三维调节器、试管夹、双凹夹、滴管、棉线、小烧杯、传感器、BL-410系统、任氏液、低钙任氏液(所含CaCl2为一般任氏液的1/4,其它成份不变)、0.65%NaCl溶液、1%CaCl2溶液、2%CaCl2溶液、3%乳酸溶液、2.5%NaHCO3溶液、0.01%肾上腺素、1%KCl溶液、0.001%乙酰胆碱。

三、方法与步骤:1、标本制备破坏蟾蜍脑和脊髓,背位固定在蛙板上,暴露心脏,识别心脏的各个解剖部位。

参照图6-14制备离体蛙心并作蛙心插管。

在主动脉根部和左侧主动脉下各穿一线。

将主动脉根部下的线1打一松结备用,将左侧主动脉下的线2结扎。

用左手提起结扎线,视蛙心插管尖段长度,用眼科剪在左侧主动脉距分叉部的适宜处剪一小斜口,右手将盛有少量任氏液的蛙心插管由此口插入动脉圆锥,然后稍后退,使尖端沿着动脉圆锥后壁向心室中央方向经主动脉瓣插入心室腔内。

离体蛙心实验报告

离体蛙心实验报告

一、实验目的1. 学习离体器官(蛙心)灌流的方法。

2. 观察理化因素对蛙心活动的影响。

3. 掌握实验操作技能,提高实验观察和分析能力。

二、实验原理离体蛙心实验是一种研究心脏生理学的方法,通过将蛙心从体内取出,置于人工灌流系统中,观察心脏在特定条件下的生理变化。

蛙心无营养性血管,离体后采用人工灌流的方法,仍可保持其新陈代谢,心脏仍能有节律的自动收缩、舒张,并维持较长时间。

实验中,通过改变灌流液中的理化因素,如Na+、K+、Ca2+等离子的浓度、pH值等,观察蛙心活动的变化,从而了解这些因素对心脏功能的影响。

三、实验材料1. 实验动物:蟾蜍1只2. 实验器材:蛙心灌流装置、任氏液、低钙任氏液、高钙任氏液、KCl溶液、NaCl溶液、酚酞指示剂、滴管、镊子、剪刀、探针等3. 实验试剂:0.65%NaCl溶液、2%CaCl2溶液、1%KCl溶液、0.01mol/L NaOH溶液等四、实验步骤1. 准备实验器材,将蟾蜍固定在蛙板上,剪开胸部皮肤,暴露心脏。

2. 用探针对蟾蜍的中枢神经系统进行破坏,使其失去神经支配。

3. 在主动脉分支处下穿一线,打好松结,备结扎套管之用。

4. 在左主动脉上剪一V形小口,插入盛有任氏液的蛙心套管,通过主动脉球转向左后方,同时用镊子轻提动脉球,向插管移动的反方向拉,即可使套管尖端顺利进入心室。

5. 见到套管内的液面随着心搏上下波动后,将松结扎紧并固定在套管的小钩上。

6. 用滴管吸去套管内血液,以防止血块堵塞套管。

7. 结扎右侧主动脉,剪断主动脉,持套管提起心脏,自静脉窦以下把其余血管一起结扎,分离周围组织,在结扎处下剪断血管,使心脏离体。

8. 用任氏液连续换洗,至无血色,使插管内保留左右的任氏液。

9. 将蛙心套管固定于铁架台,用带有长线的蛙心夹在心舒期夹住心尖部,将长线连于张力换能器。

10. 观察蛙心在正常任氏液中的活动情况,记录心跳频率、幅度、节律等指标。

11. 分别用0.65%NaCl溶液、2%CaCl2溶液、1%KCl溶液替换任氏液,观察蛙心活动的变化,记录心跳频率、幅度、节律等指标。

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理化因素对离体心脏活动的影响
实验目的:1.学习离体心脏灌流法;
2.观察不同理化因素对离体心脏活动的影响。

实验原理:静脉窦能自动产生一定节律的兴奋,是蛙心的正常起博点。

在适宜的环境中失去神经支配的离体蛙心在一定的时间内仍可产生规律的节律性兴奋和收缩活
动,仍可保持对生物活性物质的反应性。

离体心脏和在体心脏相似,其正常节
律性活动和正常的反应性,需要一个适宜的理化环境,改变灌流液的成分可引
起心脏活动的改变。

实验对象:蟾蜍
实验药品和器材:
蛙类手术器械、蛙心插管、蛙心夹、张力换能器、试管夹、双凹夹、万能支架、滑轮、滴管、小杯、任氏液、0.65%NaCl、2%CaCl2、1%KCl、3%乳酸、
1:10000肾上腺素、1:100000乙酰胆碱。

实验步骤:1.离体蛙心的制备:(1)暴露心脏;(2)心脏插管;(3)心脏离体。

2.连接实验装置:(1)用试管夹夹住蛙心插管的上部并固定于支架上,将蛙心夹的
连线连接在张力换能器上;(2)将换能器的引线连接于BL-420系统的输入通
道。

3.观察项目。

实验结果:
实验讨论:根据实验结果得:
1:把全部任式液换成等量0.65%NaCl溶液,心脏收缩曲线幅度明显降低。

原因:心肌的收缩活动与Ca+触发的,用065%NaCL 溶液灌蛙心,灌注液中缺乏Ca+,
导致心肌动作电位2期内流Ca+减少,而Ca+的胞内浓度和心肌的收缩能力正相
关,所以心肌收缩活动也减弱。

2:滴加两滴1% KCl溶液,心脏收缩曲线幅度降低。

原因:(a)滴加KCl后,细胞外钾离子浓度增加,而钾离子对Ca+的内流有竞争性抑制作用,导致内流的Ca+
减少,从而引起心肌收缩活动减弱;(b)当胞外钾离子浓度增加时,膜内外钾离
子浓度差减小,静息电位的绝对值减小,从而导致心肌收缩活动减弱;
3:滴加2%的氯化钙后,心脏收缩曲线幅度上升,原因:滴加氯化钙使心肌细胞外液Ca+浓度升高,Ca+内流增多,而Ca+的胞内浓度和心肌的收缩能力正相关,
所以心肌收缩活动加强。

4:滴加两滴1/10000Adr,心脏收缩曲线幅度明显上升,频率加快。

原因:肾上腺素能与心肌细胞膜上的β1受体结合,促进L型Ca+通道开放,引起正性变时、
变力、变传导作用,所以心脏收缩曲线幅度明显上升频率加快。

5:滴加两滴1/100000Ach,心脏收缩曲线幅度降低。

原因:乙酰胆碱能与心肌细胞膜上的M受体结合,使L型Ca+通道被抑制,Ca+内流减少;同时,钾离子通
道激活,复极时钾离子外流加速,平台期缩短,导致Ca+内流减少,从而导致心
脏收缩曲线幅度降低。

6:加乳酸,心脏收缩曲线幅度降低,原因是,H+会与Ca+竞争结合肌钙蛋白,阻碍兴奋收缩偶联,从而抑制心肌的收缩。

加入NaHCO3后心脏收缩曲线幅度回
升是因为它中和了H+,消除了H+对Ca+竞争抑制。

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