实验2不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响解读

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刺激频率与肌肉收缩的形式

刺激频率与肌肉收缩的形式

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实验

刺激频率与肌肉收缩的形式
实验目的 观察不同刺激频率对骨骼肌收 缩形式的影响。
二 实验对象

青蛙或蟾 蜍:蛙类 坐骨神经 腓肠肌标 本Βιβλιοθήκη 结果:四 结论与分析




刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响: 结论:随着刺激频率的增高,肌肉的反应依次表现为单 收缩、不完全强直收缩和完全强直收缩,分析如下: 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; ⑵当逐渐增加刺激频率,使新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; ⑶当刺激频率继续增大时,新的刺激引起肌肉收缩落在 前一次刺激引起肌肉收缩的收缩期,这样,肌肉在连续 收缩不全的基础上出现新的收缩,形成一个类似方波的 完全强直收缩张力曲线。

刺激强度和刺激频率对骨骼肌收缩的影响

刺激强度和刺激频率对骨骼肌收缩的影响

刺激强度和刺激频率对骨骼肌收缩的影响【摘要】为了观察在刺激时间、强度变化率恒定的条件下,不同强度和频率的电刺激对肌肉收缩的影响,学习微机生物信号采集处理系统和换能器的使用,我们制备了蟾蜍坐骨神经腓肠肌标本,用不同刺激强度和频率刺激神经使神经细胞产生兴奋,标注刺激强度、刺激频率与肌肉收缩曲线记录图,发现兴奋的产生与刺激强度有关,在本次标本中,0.09V为阈强度,0.14V为最大刺激强度,肌肉收缩形式与刺激频率有关,本次标本在3.0Hz时出现单收缩,7.0Hz时出现不完全强直收缩,21.0Hz时为强直收缩。

关键词刺激强度、刺激频率、肌肉收缩、阈刺激、最大刺激、单收缩、不完全强直收缩、强直收缩1实验材料和方法1.1实验材料1.1.1实验动物蟾蜍(浙江中医药大学实验动物中心)1.1.2实验材料和器械培养皿;任氏液;镊子;蛙钉;金属探针;玻璃分针;锌-铜弓;粗剪刀;手术剪;蛙板;玻璃板;刺激电极;张力换能器;BB-3G标本屏蔽盒;一维位移微调器;实验支架;微机生物信号采集处理系统1.2实验方法1.2.1 毁脑脊髓:用金属探针自枕骨大孔处毁蟾蜍脑脊髓。

1.2.2 剪除躯干上部和内脏:用粗剪刀在颅骨后方剪断脊柱,剪除全部躯干上部及内脏组织,弃于瓷盆内。

1.2.3 剥皮:避开神经,将全部皮肤剥除,并将标本置于盛有任氏液的培养皿中。

1.2.4 分离双腿:避开坐骨神经,用粗剪刀从背侧剪去骶骨,然后沿中线将脊柱剪成左右两半,再从耻骨联合中央剪开,并将已分离的标本浸入盛有任氏液的培养皿中。

1.2.5 游离坐骨神经:取腿一条,先用玻璃分针沿脊柱侧游离坐骨神经腹腔部,然后用蛙钉将标本背位固定于干净蛙板上。

用玻璃分针循股二头肌和半膜肌之间的坐骨神经沟,纵向分离暴露坐骨神经之大腿部分,直至分离至腘窝胫神经分叉处。

然后剪段股二头肌腱、半肌腱和半膜肌肌腱,并绕至前方剪断股四头肌腱,自上向下剪断所有坐骨神经分支,将连着3、4节椎骨的坐骨神经分离出来。

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响的结论

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不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响实验报告

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响实验报告

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响实验报告
实验目的:
本实验旨在研究不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响。

实验步骤:
一、准备工作:
1. 准备材料:电刺激仪、电极贴片、骨骼肌样本。

2. 将电极贴片粘贴在骨骼肌样本上,保证电极与样本充分接触。

3. 将骨骼肌样本固定在实验平台上。

二、实验设计:
本实验设计以下几个不同的刺激组合:
1. 强度高、频率低组合:刺激强度为X单位,频率为Y次/秒。

2. 强度高、频率高组合:刺激强度为X单位,频率为Z次/秒。

3. 强度低、频率低组合:刺激强度为A单位,频率为Y次/秒。

4. 强度低、频率高组合:刺激强度为A单位,频率为Z次/秒。

三、实验操作:
1. 分别给每个刺激组合设置相应的刺激参数。

2. 通过电刺激仪,依次给骨骼肌样本施加各组刺激。

3. 记录每个刺激组合下,骨骼肌样本收缩的情况,包括收缩幅度和收缩时间。

4. 重复多次实验,取平均值作为最后的结果。

四、数据处理:
对于每个刺激组合,计算出骨骼肌收缩的平均幅度和平均时间。

并进行统计学分析,比较各组之间的差异。

实验结果:
根据数据处理的结果,我们可以得出不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响。

实验结论:
根据实验结果,我们可以得出不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩有一定的影响。

不同强度和频率的刺激对肌肉收缩的影响 (2)

不同强度和频率的刺激对肌肉收缩的影响 (2)

不同强度和频率的刺激对肌肉收缩的影响【摘要】目的:分析探讨刺激强度和刺激频率与骨骼肌收缩张力的关系。

方法:制备蟾蜍腓肠肌坐骨神经标本,保持刺激时间恒定的条件下,逐步增加或减小对蟾蜍坐骨神经的刺激强度和改变电脉冲刺激频率,观察记录腓肠肌收缩张力。

结果:刺激波宽0.1ms的单刺激,阈刺激强度为0.25±0.09V最大刺激强度为0.39±0.24V阈强度刺激时的肌肉收缩力1.56±1.50g显著低于最大刺激强度刺激时的肌肉收缩力19.09±14.50g,两者有显性差异(p<0.01);刺激波宽0.1ms,最大刺激强度时,单收缩的刺激频率为4.22±1.09Hz,不完全强直收缩的刺激频率为4.22±1.09至24.89±6.25Hz 、完全强直收缩的刺激频率为35.44±10.86Hz,不完全强直最大收缩力88.55±38.18g和完全强直最大收缩力111.41±36.24g 显著高于单收缩的最大收缩力为20.45±16.24g(p<0.01)。

结论:刺激波宽一定时,骨骼肌收缩张力在一定范围内随刺激强度的增加而增加;刺激波宽一定,刺激强度为最大刺激时,骨骼肌收缩张力在一定范围内随刺激频率的增加而增加;刺激波宽一定,刺激强度为最大刺激时,骨骼肌在一次兴奋之后,在一定时间内处于不应期,对刺激无反应;当过了不应期后,肌肉组织才能对刺激做出反应而产生动作电位。

【关键词】强度频率收缩张力坐骨神经肌肉、神经和腺体组织称为可兴奋组织,它们有较大的兴奋性。

不同组织、细胞的兴奋表现各不相同,神经组织的兴奋表现为动作电位,肌肉组织的兴奋主要表现为收缩活动。

因此,观察肌肉是否收缩可以判断它是否产生了兴奋。

一个刺激是否能使组织发生兴奋,不仅与刺激形式有关,还与刺激时间、刺激强度、强度-时间变化率三要素有关,用方形电脉冲刺激组织,则组织兴奋只与刺激强度、刺激时间有关[1]。

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响
不同刺激强度和频率 对骨骼肌收缩的影响
生物学基础实验中心
实验目的
1.观察不同刺激强度对肌肉收缩的影响; 理解阈刺激、阈上刺激和最大刺激的概念; 理解收缩张力对刺激强度曲线形成的机理。
2.观察不同刺激频率对肌肉收缩的影响, 理解强直收缩的机理。
实验原理
一条坐骨神经干是由许多兴奋性不同的神经纤 维所 组成的。保持足够的刺激时间不变,刚能引起 其中兴奋性较高的神经纤维产生兴奋,表现为受这 些神经纤维支配的肌纤维发生收缩,此时的刺激强 度即为这些神经纤维阈强度,具有此强度的刺激叫 阈刺激。
随着刺激强度的不断增加,有较多的神经纤维 兴奋,肌肉的收缩反应也相应逐步增大,强度超过 阈值的刺激叫阈上刺激。
当阈上刺激强度增大到某一值时,神经中所有 纤维均产生兴奋,此时肌肉做最大的收缩。再继续 增强刺激强度,肌肉收缩反应不再继续增大。将引 起肌肉最大收缩的最小刺激强度的刺激称为最大刺 激。
实验原理
刺激频率较低,每次刺激的时间间隔超过肌 肉单次收缩的持续时间,则肌肉的反应表现为一 连串的单收缩。
若刺激频率逐渐增加,刺激间隔逐渐缩短, 肌肉收缩的反应可以融合,肌肉的开始表现为不 完全强直收缩,以后成为完全强直收缩。
材料、器械及药品
材料:蟾蜍 器械:蛙类解剖手术器械、蛙板、任氏液、
铁支架、张力换能器、计算机、PCLab生物信号采集处理系统等。 药品:任氏液
2.操作过程中应避免强力牵拉和手捏神经或夹伤 神经肌肉。
3.每次刺激之后必须让肌肉有一定的休息时间, 特别是在观察刺激频率的影响时。
4.找准最大刺激强度,不能刺激过强而损伤神经。
5.实验过程中保持换能器与标本连线的张力不变。
思考题
1.为什么在一定范围内增加刺激强度,骨 骼肌收缩力增加?

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响药物的局麻作用及肌松作用实验报告

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响药物的局麻作用及肌松作用实验报告

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响药物的局麻作用及肌松作用实验报告实验目的:1.研究不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响;2.探究药物的局麻作用及肌松作用。

实验原理:1.不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响:骨骼肌是由多个肌纤维组成的,而肌纤维是由肌原纤维组成的。

当神经刺激到达神经肌肉接头时,会触发骨骼肌收缩。

刺激强度越大,骨骼肌收缩力越强;刺激频率越快,骨骼肌收缩频率越高。

2.药物的局麻作用:局麻药物通过阻断神经传递信号的进行,使局部神经失去感知能力,从而达到局部麻醉的作用。

3.药物的肌松作用:肌松药物能使肌肉松弛,停止收缩,用于手术中使肌肉呈松弛状态,便于手术进行。

实验材料:1.青蛙骨骼肌2.电刺激装置3.药物:局麻药、肌松药实验步骤:实验一:不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响1.将青蛙骨骼肌制备成适当大小的肌条。

2.将肌条固定在实验台上,并接上电极。

3.将电刺激装置接入电极,调节刺激强度和频率。

4.逐步增加刺激强度,记录下不同刺激强度下的骨骼肌收缩情况。

5.固定刺激强度,逐步增加刺激频率,记录下不同刺激频率下的骨骼肌收缩情况。

实验二:药物的局麻作用及肌松作用1.将青蛙骨骼肌制备成适当大小的肌条。

2.将肌条固定在实验台上,并接上电极。

3.在实验台上放置一个含有药物的溶液,将肌条浸泡在溶液中。

4.观察和记录药物对肌条的作用表现,包括局部感知变化和收缩状态。

实验结果:实验一的结果应包括不同刺激强度和频率下骨骼肌的收缩情况的变化。

可以绘制收缩力和刺激强度以及收缩频率的关系曲线,以展示他们之间的相关性。

实验二的结果应包括不同药物的作用表现,如局部感知是否消失以及肌肉收缩是否停止等。

实验讨论:根据实验结果,分析不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响规律,以及药物的局麻作用和肌松作用机制。

并从实际应用的角度,探讨局麻药和肌松药在医学领域中的应用价值和注意事项。

结论:通过实验,结果显示不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩有不同的影响。

骨骼肌的收缩实验报告

骨骼肌的收缩实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除骨骼肌的收缩实验报告篇一:实验三:电刺激与骨骼肌收缩反应的关系实验三:电刺激与骨骼肌收缩反应的关系【题目】:电刺激与骨骼肌收缩反应的关系救援第2组第1小组组员:白景文何江涛古俊晓冯一笑伯东李岚宇【实验目的】:1制作坐骨神经腓肠肌标本2观察不同刺激强度下的肌肉收缩反应3观察电刺激频率的变化对骨骼肌收缩形成的影响【实验原理】:神经干动作电位是神经兴奋的客观标志,当神经受到有效的刺激时,处于兴奋部位的膜外电位负于静息电位,当动作电位通过时,兴奋处的膜外电位又恢复到静息时水平,活的肌肉组织具有兴奋性,接受刺激发生反应,表现为肌肉收缩。

刺激频率不同,肌肉收缩的形式也发生改变。

【实验结果】:图(1).刺激强度与肌肉收缩之间的关系图(2).刺激频率与肌肉收缩之间的关系【实验讨论】:1.刺激强度与肌肉收缩之间的关系。

如图(1)所示,能引起腓肠肌收缩的最小值(阈值)是0.080v,小于阈值的为阈下刺激,大于阈值的为阈上刺激。

如图,收缩强度会在一定范围内随刺激强度增加而增加,当达到0.130v时,收缩强度不再随刺激强度增加而增加,所以0.130v为最大刺激。

2.刺激频率与肌肉收缩之间的关系。

如图(2)所示,当肌肉间隔不同,会出现图(2)中的三种不同图像。

○1当刺激间隔≥收缩t+舒t时,为单收缩,如图(2)中第一种情况。

○2当收t<刺激间隔<收t+舒t时,为不完全强直收缩,曲线顶部为锯齿状融合。

○3当刺激间隔≤收t时,为完全强直收缩,曲线顶部为平滑,看不出舒张的痕迹。

【实验结论】:1.活的肌肉组织具有兴奋性,接受刺激发生反应,表现为骨骼肌收缩,收缩强度在达到阈值与最大刺激之间时,随刺激强度的增大而增大。

2.刺激频率不同,肌肉收缩的形式也不同,主要有三种形式○1单收缩○2不完全强直收缩○3完全强直收缩。

实验注意事项:1.不能用自来水清洗标本,应该用任氏液,任氏液有保持标本活性的功能。

2.悬线松紧应适度。

不同刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响

不同刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响

不同刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响机能学实验杂谈【摘要】目的1、通过观察刺激强度与肌肉收缩的关系,明确阈刺激、阈上刺激、最大刺激的概念;2、观察不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。

方法使用生物信号采集处理系统,通过设定不同的强度和频率参数对激蟾蜍坐骨神经进行刺激,记录分析数据结果。

结果阈刺激强度为0.17V,最大刺激强度为0.3V,最大刺激强度时,单收缩的刺激频率为2.0Hz,不完全强直收缩的刺激频率为4.52Hz、完全强直收缩的最小刺激频率为23.6Hz 。

结论刺激强度到达阈刺激时腓肠肌开始收缩,在最大刺激收缩力前随刺激强度增大而增大,到达最大刺激强度后,收缩力不发生明显改变;在最大刺激强度条件下,某较小频率使腓肠肌发生单收缩,频率增大,单收缩变为不完全强直收缩,频率继续增大,不完全强直收缩变为完全强制收缩。

【关键词】刺激;强度;频率;腓肠肌肌肉、神经和腺体组织称为可兴奋组织,它们有较大的兴奋性。

不同组织、细胞的兴奋表现各不相同,神经组织的兴奋表现为动作电位,肌肉组织的兴奋主要表现为收缩活动。

因此,观察肌肉是否收缩可以判断它是否产生了兴奋。

一个刺激是否能使组织发生兴奋,不仅与刺激形式有关,还与刺激时间、刺激强度、强度-时间变化率三要素有关。

此实验通过观察所用电刺激强度与腓肠肌收缩曲线的关系,从而明确阈下刺激,阈上刺激,最适刺激,单收缩,复合收缩等概念以及更好的分析不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。

1材料与方法1.1实验动物健康蟾蜍一只1.2实验器材和药品蛙类手术器械一套(粗剪刀一把、组织剪一把、眼科剪一把、镊子一把、探针一根、玻璃分针2把、蛙钉4个、培养皿1个,蛙板一个、滴管一个、棉线若干),张力换能器,肌槽,刺激电极,铁架台,生物信号采集处理系统,微机,任氏剂。

2.1实验步骤2.1.1蛙类坐骨神经—腓肠肌标本的制备2.1.1.1捣毁蟾蜍脑脊髓:取蟾蜍一只,用自来水冲洗干净。

左手握蛙,用食指下压头部前端,拇指按压背部,使头前俯。

不同频率的刺激对肌肉收缩的影响

不同频率的刺激对肌肉收缩的影响

不同频率的刺激对肌肉收缩的影响【摘要】目的观察在时间时间、强度变化率恒定的条件下,不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响,学习微机生物信号采集处理系统和换能器的使用。

方法使用生物信号采集处理系统,通过系统已设定的不同频率参数对激蟾蜍坐骨神经进行刺激,记录分析数据结果。

结果单收缩的刺激频率为 2.0Hz,不完全强直收缩的刺激频率为4.0Hz,完全强直收缩的最小刺激频率为10.0Hz。

结论在有效刺激强度条件下,某较小频率使腓肠肌发生单收缩。

当频率增大,单收缩变为不完全强直收缩,频率继续增大,不完全强直收缩变为完全强直收缩。

【关键词】刺激;频率;腓肠肌【Abstract】Objective:Observation at the time rate of change of time and strength under constant conditions, effects of different stimulation frequencies of skeletal muscle contraction forms, computer bio-signal acquisition and processing system for learning and use of transducer. Methods :Using biological signal acquisition and processing system, through the system has different frequencies to set parameters on IP toad sciatic nerve stimulation, recording and analysis data results.Results :Single stimulation frequency of contraction of 2.0Hz, not Complete tetanus stimulus frequency 4.0Hz, completely the minimum stimulus frequency tetanic contraction is 10.0Hz.Concluded :Under the condition of the effective stimulus intensity, a smaller frequency single for the gastrocnemius muscle contraction, increasing frequency, single contraction becomes incomplete tetanic contraction, frequency continues to increase, not fully tetanic contraction into Complete tetanus.【Key words】Stimulation; Frequency; Gastrocnemius【引言】肌肉、神经和腺体组织称为可兴奋组织,它们有较大的兴奋性。

不同刺激频率对骨骼肌收缩的影响-生理学实验报告

不同刺激频率对骨骼肌收缩的影响-生理学实验报告

生理学实验报告实验一不同刺激频率对骨骼肌收缩的影响一、实验目的1.观察不同刺激强度对肌肉收缩的影响。

2.理解阈刺激、阈上刺激和最大刺激的概念,理解收缩张力对刺激强度曲线形成的机理。

3.观察不同刺激频率对肌肉收缩的影响,理解强直收缩的机理。

二、实验原理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。

肌肉受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。

三.实验器材蟾蜍,蛙板,常用手术器械一套,BL -420 生物机能实验系统,铁支架,肌槽,张力换能器,任氏液等。

四.实验步骤腓肠肌的单收缩与强直收缩记录:1. 制备蟾蜍的坐骨神经-腓肠肌标本。

2. 将坐骨神经-腓肠肌标本的股骨部分插入肌槽的固定孔内,拧紧固定螺丝,将坐骨神经放在电极上,将跟腱上的结扎线与张力换能器相连。

3. 用BL - 420 生物机能实验系统记录单收缩和强直收缩,步骤如下:(1)将张力换能器在肌槽的上方与肌槽平行地圈定于铁支架上,将标本上的结扎线缚于张力换能器悬梁臂上,将换能器输出插头连于BL - 420 生物机能实验系统。

(2)将BL - 420 生物机能实验系统的输出电极连于肌槽电极上。

选择采样频率、显示方式、显示通道、时间常数、高频滤波,记录时选择刺激标记。

(3)选择单刺激方式,合适的刺激强度、刺激时间、扫描速度、纵向放缩和刺激标记,记录单收缩曲线。

(4)选择连续刺激方式,参考单刺激的刺激强度、刺激时间、纵向放缩、刺激标记,调节刺激时间间隔和扫描速度,分别记录不完全强直收缩曲线和完全强直收缩曲线。

(5)将记录曲线保存。

五. 实验结果及分析:在一定范围内,随着刺激强度的增加,骨骼肌的收缩强度也随着增加。

当刺激的频率很慢时,肌肉的每一次收缩是独立的,彼此分开的,即单收缩。

刺激强度刺激频率对骨骼肌收缩的影响一实验报告

刺激强度刺激频率对骨骼肌收缩的影响一实验报告

刺激强度刺激频率对骨骼肌收缩的影响一实验报告刺激强度与刺激频率对骨骼肌收缩的影响一、实验目的本实验旨在探究刺激强度和刺激频率对骨骼肌收缩的影响,了解其生理机制,为临床应用提供理论基础和实践依据。

二、实验原理神经-肌肉兴奋传递是运动生理学中的一个重要环节。

刺激强度和刺激频率是影响肌肉收缩的重要因素。

一定范围内,刺激强度和刺激频率的增加将增强肌肉收缩的力量和频率。

然而,当刺激强度和刺激频率超过一定范围时,肌肉收缩的效果可能减弱甚至产生疲劳。

三、实验步骤1.准备实验材料:蛙类肢体、神经-肌肉标本、刺激器、放大器、记录仪等。

2.将蛙类肢体固定在实验台上,分离神经-肌肉标本。

3.应用刺激器给予神经-肌肉标本不同强度的刺激,观察并记录肌肉收缩情况。

4.改变刺激频率,重复步骤3。

5.绘制肌肉收缩力量与刺激强度、刺激频率的曲线图。

四、实验结果表1:刺激强度与肌肉收缩力量的关系(请在此处插入图表)表2:刺激频率与肌肉收缩力量的关系(请在此处插入图表)五、实验分析根据实验数据,我们可以得出以下结论:1.在一定范围内,随着刺激强度的增加,肌肉收缩力量增强。

当刺激强度超过一定范围(如本实验中的2.5mA),肌肉收缩力量反而略有下降。

这可能是由于过强的刺激导致神经-肌肉产生疲劳或损伤。

2.随着刺激频率的增加,肌肉收缩力量在一定范围内增强。

当刺激频率过高(如本实验中的50Hz),肌肉收缩力量反而略有下降。

这可能是因为高频率的刺激导致神经-肌肉无法有效传递兴奋。

3.通过分析实验数据,我们可以得出在一定范围内增加刺激强度和刺激频率可以增强肌肉收缩力量。

然而,超过一定范围后,继续增加刺激强度和刺激频率可能导致神经-肌肉疲劳或损伤。

4.本实验结果可为临床应用提供参考。

例如,在电刺激疗法或功能性电刺激(FES)中,合理选择刺激强度和刺激频率对于提高治疗效果和避免不良反应具有重要意义。

此外,本实验结果也可为骨骼肌肉康复、功能重建等领域提供理论依据。

不同频率的刺激对肌肉收缩的影响实验报告

不同频率的刺激对肌肉收缩的影响实验报告

实验不同频率的刺激对肌肉收缩的影响摘要利用蟾蜍坐骨神经腓肠肌标本,研究不同频率的电刺激对肌肉收缩的影响,并学会使用微机生物信号采集处理系统和换能器。

刺激神经会引起肌肉收缩,而肌肉收缩的形式,不仅与刺激本身有关,而且还与刺激频率有关。

当刺激频率较小,刺激的间隔大于一次收缩舒张的持续时间时,肌肉表现为一连串的单收缩;增大刺激频率,是刺激的间隔大于一次肌肉收缩舒张的持续时间、小于一次肌肉收缩舒张的持续时间,则肌肉产生不完全强直收缩;继续增加刺激频率,是刺激的间隔小于一次肌肉收缩的收缩时间,则肌肉产生完全强直收缩。

关键词:不完全强直收缩;完全强直收缩;坐骨神经腓肠肌标本引言:此实验所用的蟾蜍坐骨神经腓肠肌标本在实验教学中应用广泛,而且目前关于神经肌肉刺激的研究正在不断深入,双通道神经肌肉电刺激仪的发明也给广大的瘫痪病人带来了福音。

这种以低频脉冲电流刺激神经肌肉以治疗疾病的方法称为神经肌肉电刺激疗法(NMES)。

对病变神经及其支配的肌肉进行电刺激可以引起肌肉节律性收缩,改善血液循环,促进静脉与淋巴回流,延缓病肌的萎缩,有助于肌纤维的代偿性增生,促进神经兴奋和传导功能的恢复。

材料和方法实验材料1.实验对象:蟾蜍2.实验工具:蛙板、锌铜弓、探针、粗剪刀、细剪刀、瓷碗、培养皿,尖镊子、玻璃分针3.实验试剂:任氏液4.实验仪器:铁支架、微调固定器、刺激输出线、肌动槽、张力换能器、RM6240微机生物信号处理系统。

实验方法1.离体蟾蜍坐骨神经腓肠肌标本制备2.实验系统连接和参数设置:(1)实验菜单中选择“刺激频率对谷歌肌收缩的影响”(2)选择菜单中选择“强度/频率”显示刺激参数3.肌动槽—坐骨神经腓肠肌,张力换能器—RM6240前负荷调至4g。

波宽0.1ms,频率递增刺激,组间隔4s,强度2V,记录,打标,开始刺激。

4.实验观察:刺激频率按1Hz、2Hz、3Hz…逐渐增加,连续记录不同频率是的肌肉收缩曲线,观察肌肉收缩形态和张力的改变5.统计方法:结果以X±S表示,统计采用Student test方法实验结果图1:刺激频率对骨骼肌收缩的影响(横坐标:频率纵坐标:张力大小)由图可知:在刺激强度变化率恒定的条件下,在1Hz的刺激下表现为单收缩,在11Hz的刺激下表现为不完全强直收缩;在21Hz刺激下表现为强直收缩;在大于21Hz刺激下,肌肉已经出现疲劳从而表现为收缩减少。

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响X X X(浙江中医药大学XXX(专业)XX(班级)XX(几组)XX(学号))【摘要】目的:观察在刺激时间、刺激频率恒定的条件下,不同强度的电刺激对肌肉收缩的影响以及观察在刺激时间、刺激强度恒定的条件下,不同频率的电刺激对肌肉收缩的影响。

方法:采用微机生物信号采集处理系统和坐骨神经-腓肠肌标本制备方法,观察并记录到不同强度时肌肉收缩形态和张力的变化以及不同频率时的肌肉收缩形态和张力的变化。

结果:得到了刺激强度与肌肉张力曲线以及刺激频率与肌肉收缩张力曲线。

结论:在一定的刺激强度范围内,刺激蟾蜍坐骨神经,肌张力随强度的增加而增加。

但是当刺激强度低于这一范围时,肌肉不发生兴奋,而当刺激强度超过这一范围但不损伤肌肉时,肌肉的张力有最大值,并且保持这个最大值。

在不同大小的刺激频率下,肌肉表现为单收缩、不完全强直收缩、完全强直收缩。

【关键词】:刺激频率肌肉收缩单收缩不完全强直收缩完全强直收缩钙离子浓度1 材料和方法1.1 实验动物:蟾蜍(由浙江中医药大学动物实验中心提供)。

1.2 实验器械:蛙类手术器械、锌铜弓、微调固定器、张力换能器、微机生物型号采集系统。

1.3 实验药品和试剂:任氏液。

1.4 实验系统连接和参数设置:张力换能器的输出端和生物信号采集处理系统的输入通道3相连。

启动RM6240,在系统窗口设置仪器参数。

参数:关闭1、2、4通道的窗口,将3通道的模式设为张力,采样频率等参数为默认值。

刺激器的模式设为“频率递增”,强度为2V,递增的频率为5Hz,时间间隔为8s。

在“选择”菜单下拉菜单中选择“强度/频率”项,显示刺激参数。

1.5 蟾蜍离体坐骨神经-腓肠肌标本制作1.5.1 捣毁脑脊髓:取蟾蜍一只,用左手握住,以食指压住其头部尽量前俯,右手将探针从枕骨大孔刺入,向上刺入脑髓,左右摇动探针以捣毁脑髓,然后将探针向下,捣毁其脊髓。

此时蟾蜍下颌呼吸消失,四肢松软。

1.5.2 剪除躯干上部及内脏:用剪刀在颅骨后端剪断脊柱。

实验2 不同频率的刺激对肌肉收缩的影响

实验2 不同频率的刺激对肌肉收缩的影响

实验报告实验2 不同频率的刺激对肌肉收缩的影响黄加力(浙江中医药大学2010中医学七年制1班某组,20101150113)目的:本实验在保持刺激时间恒定的条件下,逐步增加或减小对蟾蜍坐骨神经的刺激强度(脉冲振幅)和改变电脉冲刺激频率,观察记录腓肠肌收缩收缩张力,分析探讨刺激强度和刺激频率与骨骼肌收缩张力的关系。

学习微机生物信号采集处理系统的使用。

材料:蟾蜍;任氏液;微调固定器;张力换能器;微机生物信号采集处理系统。

方法:1.实验系统连接和参数设置换能器的输出端与生物信号采集处理系统的输入通道相连。

启动RM6240或PcLab(MedLab)系统软件,进入系统软件窗口,设置仪器参数:(1)RM6240系统:点击“实验”菜单,选择生理科学实验菜单中的“刺激强度对骨骼肌收缩的影响”或“刺激频率对骨骼肌收缩的影响”项目。

系统进入信号记录状态。

仪器参数:通道模式张力,采样频率400Hz~1KHz,扫描速度1s/div,灵敏度10~30g,时间常数直流,滤波频率100Hz。

(2)PcLab(MedLab)系统:点击“文件”菜单的“打开配置”,选择“刺激强度对骨骼肌收缩的影响”或“刺激频率对骨骼肌收缩的影响”项目。

系统进入信号记录状态。

仪器参数:放大倍数100~200,耦合方式DC(下限频率DC),上限频率10Hz,采样间隔1~5ms。

2.蟾蜍坐骨神经腓肠肌在体标本制备(1)毁脑脊髓参见实验1。

(2)剥去一侧下肢自大腿根部起的全部皮肤,然后将标本俯卧位固定于蛙板上。

(3)在大腿背内侧的股二头肌与半膜肌之间,纵向分离坐骨神经至腘窝处,并在神经下穿线备用。

然后分离腓肠肌的跟腱,穿线结扎,并连同扎线将跟腱剪下,一直将腓肠肌分离至膝关节。

在膝关节旁钉一大头针,折弯压住膝关节,至此在体标本制备完成。

(4)将腓肠肌跟腱的扎线固定在张力换能器悬臂梁上,不宜太紧,此连线应与桌面垂直,调节微距调节器,将前负荷调至2~5g。

(5)把穿好线的坐骨神经轻轻提起,放在刺激电极上,应保证神经与刺激电极接触良好。

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响(92)

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响(92)

机能实验:不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响(此作业得分92分仅供参考)一.实验目的1.观察不同刺激强度对骨骼肌收缩的影响,明确阈刺激、阈上刺激、最大刺激等概念。

2.观察不同刺激频率对骨骼肌收缩的影响,了解单收缩、强直收缩的产生机制及其意义。

二.实验原理肌肉组织是可兴奋组织,受到刺激后会发生反应,表现为肌肉收缩。

当刺激坐骨神经-腓肠肌标本时,由于坐骨神经是由许多兴奋性不同的神经纤维所组成的,在一定的刺激时间下,恰能引起其中兴奋性较高的神经纤维产生兴奋,表现为受这些神经纤维支配的肌纤维发生收缩,此时的刺激强度称为阈强度,具有此强度的刺激称为阈刺激;随着刺激强度的不断增加,有较多的神经纤维兴奋,肌肉的收缩反应也逐步增大;当刺激强度增加到某一值时,神经中所有的纤维均兴奋,此时肌肉产生最大的收缩,此时的刺激强度称为最大刺激强度,具有此强度的刺激称为最大刺激。

界于阈刺激和最大刺激间的刺激称为阈上刺激,相应的刺激强度称阈上刺激强度。

改变刺激频率,肌肉会产生不同形式的收缩反应。

如刺激频率较小,使刺激间隔时间大于肌肉单次收缩的持续时间,则肌肉的反应表现为一连串的单收缩;若逐渐增加刺激频率,使刺激间隔逐步缩短,使后一次的收缩反应落在前一次的收缩的舒张期内,则引起锯齿状的不完全强直收缩;若继续增加刺激频率,使后一次收缩的反应落在前一次收缩的收缩期内,则出现收缩曲线呈平滑的完全强直收缩。

这种肌肉收缩波形的部分或全部重合,又称为复合收缩。

所以,有效刺激的频率决定了肌肉收缩的形式。

通常所说的强直收缩是指完全强直收缩,在正常集体内骨骼肌的收缩几乎全是强直收缩。

三.实验材料1.实验动物蟾蜍2.器材与药品蛙类手术器械1套,培养皿,铁支架,肌动器,张力换能器,锌铜弓,滴管,丝线,生物信号采集处理系统。

任氏液。

四.实验步骤与方法1.标本制备制备离体坐骨神经-腓肠肌标本2.标本安放将标本的股骨固定在肌动器上,坐骨神经轻放在肌动器电极上,并注意保持局部湿润;腓肠肌跟腱用线扎紧并与张力换能器相连,注意不要牵拉过紧,使肌肉处于自然长度。

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响实验报告

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响实验报告

不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响实验报告刺激强度、频率对骨骼肌收缩的影响实验报告实验一刺激强度、频率对骨骼肌收缩的影响实验报告一实验目的1、观察不同刺激强度和刺激频率对骨骼肌收缩的影响。

2、了解阈刺激、阈上刺激、最大阈刺激的概念和意义。

3、了解单收缩、不完全强直收缩,完全强直收缩的概念和意义。

二实验原理由许多肌纤维组成的腓肠肌在受到不同强度的刺激时引起不同反应。

刺激强度过小时发生阈下刺激(subthreshold stimulus),引起肌肉发生收缩反应的最小刺激强度为阈刺激(threshold stimulus)。

使肌肉发生最大收缩反应的最小刺激强度为最适刺激强度。

肌肉组织对阈上刺激发生的单收缩的过程分为:潜伏期、收缩期、和舒张期。

同一强度的阈上刺激相继作用于神经-肌肉标本,根据刺激间隔与单收缩时程的关系会产生不同的现象;当同一强度的阈上刺激连续作用于标本时,根据后一收缩与前一收缩发生的时期关系可出现:强直收缩、不完全强直收缩和完全强直收缩。

三实验器材蟾蜍,粗剪刀,玻璃分针,探针,木锤,镊子,培养皿,任氏液,娃板,保护电极,肌槽,张力转换器(100g),锌铜弓,微机生物信号处理系统。

四实验步骤制作标本(观看视频):毁脑脊髓、下肢标本制备、腓肠肌标本制备、连接仪器。

(一)1打开计算机软件中的模拟实验。

2打开电源,对蟾蜍腓肠肌进行单刺激,频率为1HZ,电压由0.1V逐渐增大到1.5V,记录下每次增大电压后的收缩力。

每个电压下刺激3次,记录数据。

3将图表截下来并画出数据表格进行分析。

(二)1打开计算机软件中的模拟实验。

2打开电源,对腓肠肌进行连续刺激,即使腓肠肌进行完全强直收缩。

电压1.4V不变,频率由1HZ逐渐增加到12HZ,记录下每次增大频率之后的收缩力。

3将图表截下来并画出数据表格进行分析。

五结果图1蟾蜍腓肠肌连续刺激时刺激频率和收缩力的关系表1 蟾蜍腓肠肌单刺激时刺激强度和收缩力的关系阈值0.5V最大收缩力8.0g图2 蟾蜍腓肠肌连续刺激时刺激频率和收缩力的关系表2 蟾蜍腓肠肌连续刺激时频率和收缩力的关系实验分析与讨论:1从图1和表1看出:a.每一个具有一定持续时间的刺激,都必须达到一定的强度水平,才能引起组织的兴奋。

生理学实验——不同刺激频率与骨骼肌收缩的关系

生理学实验——不同刺激频率与骨骼肌收缩的关系

3.连接实验装置 (1)MedLab生物信号采集处理系统的刺激输出连接肌槽的 刺激电极,选择1通道接口连接张力换能器。 (2)打开计算机,启动MedLab生物信号采集处理系统。 4.观察项目 (1)点击MedLab菜单“实验”,选择“生理学实验”中 的“刺激频率对骨骼肌收缩的影响”。 (2)点击屏幕右下角“开始”按钮,再点击左下角“刺 激器”按钮,选择“自动频率调节”,再次点击“刺激器” 按钮给予刺激,开始实验。
状态,产生的单收缩的复合,称为强直收缩。 不完全强直收缩:后一刺激落在前一收缩的舒张期内,出 现的叠加现象。 完全强直收缩:后一刺激落在前一收缩的收缩期内,出现 的叠加现象。
实验步骤
1.制备坐骨神经腓肠肌标本 2、标本放置
将标本的股骨残端插入肌槽的螺丝孔内将其固定, 坐骨神经轻放在肌槽的刺激电极上,保持神经与电极的 接触良好。将腓肠肌跟腱的结扎线连于张力换能器的簧 片上,调整固定器的旋钮,使连线保持一定张力又不过 紧。注意张力换能器应与肌槽平行,连线应与张力换能 器垂直。
实验项目 不同刺激频率与骨骼肌收缩的关系
实验目的
1.学习MedLab生物信号采集处理系统的使用; 2.观察不同的刺激强频率与骨骼肌收缩之间的关系。
实验原理
肌肉受到不同频率刺激会发生不同形式的收缩。 当肌肉受到一次刺激,可发生一次AP,引起一次收缩
和舒张的过程,称为单收缩。 在连续刺激频率达一定程度时,肌肉处于持续的收缩
实验结果及分析
如实记录并分析所做结果
思考题
试比较不完全强直收缩和完全强直收缩的区别。
(3)使刺激频率按1Hz、3Hz 、5Hz、7Hz……逐渐增加, 观察不同频率刺激时肌肉收缩形式的变化,并记录单收缩、 不完全强直收缩和完全强直收缩曲线。
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实验2 蟾蜍坐骨神经–腓肠肌标本制备、不同频率刺激对肌肉收缩的影响杨渊(浙江中医药大学2009临床医学1班20091090129)【摘要】目的1、通过观察刺激强度与肌肉收缩的关系,明确阈刺激、阈上刺激、最大刺激的概念;2、观察不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。

方法使用生物信号采集处理系统,通过设定不同频率参数对激蟾蜍坐骨神经进行刺激,记录分析数据结果。

结果单收缩的刺激频率为2.0Hz,不完全强直收缩的刺激频率为4.52Hz、完全强直收缩的最小刺激频率为23.6Hz 。

结论刺激强度到达阈刺激时腓肠肌开始收缩,在最大刺激收缩力前随刺激强度增大而增大,到达最大刺激强度后,收缩力不发生明显改变;在最大刺激强度条件下,某较小频率使腓肠肌发生单收缩,频率增大,单收缩变为不完全强直收缩,频率继续增大,不完全强直收缩变为完全强制收缩。

【关键词】刺激;频率;腓肠肌;单收缩;不完全僵直收缩;完全僵直收缩肌肉、神经和腺体组织称为可兴奋组织,它们有较大的兴奋性。

不同组织、细胞的兴奋表现各不相同,神经组织的兴奋表现为动作电位,肌肉组织的兴奋主要表现为收缩活动。

因此,观察肌肉是否收缩可以判断它是否产生了兴奋。

一个刺激是否能使组织发生兴奋,不仅与刺激形式有关,还与刺激时间、刺激强度、强度-时间变化率三要素有关。

此实验通过观察所用电刺激强度与腓肠肌收缩曲线的关系,从而明确阈下刺激,阈上刺激,最适刺激,单收缩,复合收缩等概念以及更好的分析不同刺激频率对骨骼肌收缩形式的影响。

【材料与方法】1.1实验动物健康蟾蜍一只1.2实验器材和药品蛙类手术器械一套(粗剪刀一把、组织剪一把、眼科剪一把、镊子一把、探针一根、玻璃分针2把、蛙钉4个、培养皿1个,蛙板一个、滴管一个、棉线若干),张力换能器,肌槽,刺激电极,铁架台,生物信号采集处理系统,微机,任氏剂。

2.1实验步骤2.1.1蛙类坐骨神经—腓肠肌标本的制备2.1.1.1捣毁蟾蜍脑脊髓:取蟾蜍一只,用自来水冲洗干净。

左手握蛙,用食指下压头部前端,拇指按压背部,使头前俯。

中指与无名指夹其前肢,无名指与小指夹其后肢,使整个躯干做最大屈曲。

把探针自枕骨大孔处垂直刺入,到达椎管,即将探针改变方向刺入颅腔,向各侧不断搅动,彻底捣毁脑组织;再将探针原路退出,刺向尾侧,捻动探针使其逐渐刺入整个椎管内,完全彻底捣毁脊髓。

脊髓破坏完全的标志是:下颌呼吸运动消失,反射消失,四肢松软。

2.1.1.2剪除躯干上部和内脏,去皮,制备下肢标本:用粗剪刀在骶髂关节前1厘米处剪断脊柱,握住蟾蜍下肢,沿躯干两侧(避开坐骨神经)剪开腹壁。

此时躯干上部及内脏即全部下垂。

剪除全部躯干及内脏组织。

剪去肛周皮肤;用圆头镊子夹住脊柱,注意不要碰到坐骨神经,捏住皮肤边缘,逐步向下牵拉剥离皮肤。

将全部皮肤剥除后,把标本置于盛有任氏液的培养皿中。

2.1.1.3洗净双手和用过的全部手术器械。

2.1.1.4 分离两下肢:避开坐骨神经,用粗剪刀从背侧剪去骶骨,然后沿中线将脊柱剪成左右两半,再从耻骨联合中央剪开,将已分离的标本浸入盛有任氏液的培养皿中。

2.1.1.5 取出一下肢,用蛙钉固定于蛙板上,固定时要注意,坐骨神经和腓肠肌朝上。

先用玻璃分针沿脊柱侧游离坐骨神经腹腔部,然后循股二头肌和半膜肌之间的坐骨神经沟,纵向分离暴露坐骨神经之大腿部分直至腘窝,在分离过程中,把神经周围的结缔组织去除干净,并把神经的细小分支剪断,但要注意不要用金属器械碰触神经,也不要对神经过度牵拉。

实验期间应不断滴加任氏液使神经保持湿润。

2.1.1.6 用玻璃分针游离腓肠肌,并在下面穿线,在跟腱处打结。

在结扎线的下方剪断跟腱,在膝关节处把除腓肠肌外的小腿其他部分剪除。

注意保持完整的腓肠肌。

2.1.1.7用棉线在靠近脊柱的位置结扎坐骨神经,并在结扎线的上方剪断神经,用眼科剪剪断坐骨神经的全部分支。

从腘窝处开始剪掉大腿所有的肉,尽量把股骨刮干净,在膝关节上至少1cm处剪去上段股骨。

将标本浸入任氏剂的培养皿中。

2.1.2实验装置与仪器连接:1.将标本股骨残端固定在肌槽上的小孔内;2.将结扎腓肠肌肌腱的棉线与张力换能器连接,调节棉线的松紧,要与桌面垂直;3.将神经置于肌槽的刺激电极上,用任氏剂保持标本湿润;4.刺激电极插入微机上的刺激输入孔;5.张力换能器与微机相应通道相连。

2.1.3打开电脑,进入生物信号采集处理系统,在菜单栏选择“实验项目”--------》“神经肌肉”-------》“刺激强度与反应的关系实验模块”点击开始,调节刺激参数,使频率自动逐渐递增,频率间隔为3HZ;延时为4s.连续记录不同频率时的肌肉收缩曲线。

2.1.4先给神经一个最小单刺激后,观察肌肉是否收缩,如果没有收缩就渐加刺激强度,直到肌肉开始收缩,不断增加刺激强度,观察肌肉收缩和刺激强度的关系,找到最适刺激强度。

2.1.5把刺激强度调节到最适刺激强度,调节刺激频率,观察刺激频率对骨骼肌收缩的影响,并找到发生不完全强直收缩的最小刺激频率和发生完全强直收缩的最小刺激频率。

2.1.6 2.1.7分别记录波形图,打印。

2.2结果2.2.1具有正常兴奋收缩功能的蟾蜍坐骨神经–腓肠肌标本制备成功2.2.2不同频率刺激对肌肉收缩的影响:频率间隔为3HZ,延时为4s时的张力变化(见图)可见单收缩不完全强直收缩完全强直收缩【讨论】刺激强度到达阈刺激时腓肠肌开始收缩,在最大刺激收缩力前随刺激强度增大而增大,到达最大刺激强度后,收缩力不发生明显改变;在最大刺激强度条件下,某较小频率使腓肠肌发生单收缩,频率增大到,单收缩变为不完全强直收缩,频率继续增大,不完全强直收缩变为完全强制收缩。

不同的腓肠肌其阈刺激,最大刺激均存在差异;其单收缩,不完全强直收缩和完全强直收缩所要频率也不尽相同。

3.1腓肠肌由许多肌纤维组成,当刺激支配腓肠肌的坐骨神经时,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。

当刺激强度逐渐增强时,可引起少数肌纤维发生收缩反应,这种最小收缩反应的有效强度为阈强度也叫最小刺激强度。

随着刺激强度的加大,参加收缩反应的肌纤维数量增多,收缩力量也加大,此时的刺激为阈上刺激。

3.2当阈上刺激强度增加到某一值时,神经中所有纤维均产生兴奋,此时肌肉做最大收缩。

再继续增强刺激强度,肌肉收缩反应不再继续增加。

将引起肌肉最大收缩的最小刺激强度称为最适刺激强度。

一定范围内,骨骼肌收缩的大小决定于刺激的强度。

实验结果可见,当刺激强度达到0.30V,往后再继续增强刺激强度,肌肉收缩反应不再继续增加,证明0.30V则为最适刺激强度。

3.3肌组织对于一个阈上强度的刺激,发生一次动作电位,随后出现一次收缩和舒张,这种形式的收缩称为单收缩;单收缩的过程可分为3个时期:潜伏期、收缩期和舒张期。

两个相同强度的阈上刺激,相继作用与神经-肌肉标本,如果刺激间隔大于单收缩的时程,肌肉则出现两个分离的单收缩;当同等强度的连续阈上刺激作用与标本时,则出现多个收缩反应的叠加,此为强直收缩。

当后一收缩发生在前一收缩的舒张期时,称为不完全强直收缩;后一收缩发生在前一收缩的收缩期时,各自的收缩则完全融合,肌肉出现持续的收缩状态,此为完全强直收缩。

产生不同类型的收缩主要是由于随着频率的增加,刺激落在舒张期结束前(或前一次收缩期内)又开始产生收缩,发生单收缩的复合。

各次刺激引起的收缩过程发生融合而叠加,使肌肉强直收缩产生的张力大于单收缩。

就我们的图来看,对于一个单收缩来说,从刺激开始到收缩开始这无明显外部表现的一段为潜伏期,是兴奋的产生、传导和兴奋收缩偶联所致;骨骼肌开始收缩到高峰是长度缩短或张力增强的时期,曲线很陡,即为收缩期;从高峰开始,曲线较缓慢地下降至基线,是长度或者张力恢复过程时期,为舒张期。

3.4收缩全过程分为收缩和舒张两个时期,前者持续时间较后者短。

如果给肌肉以连续的脉冲刺激,则肌肉的收缩形式将随刺激的频率高低而不同。

在刺激频率较低时,次刺激都引起一次独立的单收缩。

当刺激频率增加到某一限度时,在肌肉在未完全舒张的基础上便进行新的收缩,肌肉就表现为不完全强直收缩.3.5当肌肉接受一连串彼此间隔时间很短的连续兴奋冲动时,由于各个刺激间的时间间隔很短,后一个刺激都落在由前一刺激所引起的收缩尚未结束之前,就又引起下一次收缩,因而在一连串的刺激过程中,肌肉得不到充分时间进行完全的宽息,而一直维持在缩短状态中。

肌肉因这种成串刺激而发生的持续性缩短状态,称强直收缩。

引起强直收缩的刺激称强直刺激。

亦称强直。

在给肌肉以适当频率的重复刺激,即强直刺激时,由于单收缩相继累加,表现出大的持续性收缩状态。

刺激频率低,收缩曲线呈锯齿状,是不完全强直收缩;如果频率增高,收缩增加,而曲线变得光滑,成为完全强直收缩。

但是超过某种限度,纵然再增高频率,由于后一刺激落后在前一刺激引起的不应期中,也是无效的,因此收缩不再增加。

达到此限度的强直收缩称为最大强直收缩。

故在波形图中,我们可以观察到肌肉发生完全强直收缩时,各自收缩不会分开,肌肉维持维持稳定的收缩状态。

【结论】1、具有正常兴奋收缩功能的蟾蜍坐骨神经–腓肠肌标本制备成功。

2、连续刺激刺激蟾蜍坐骨神经,随着频率的递增,逐渐出现单收缩---不完全强直收缩----完全强直收缩的变化。

若刺激频率较小,两次刺激间隔时间大于一次肌肉收缩和舒张所持续的时间(即单收缩)时,肌肉收缩表现为一连串的单收缩;若增大刺激频率,使两次刺激间隔时间大于一次肌肉收缩的收缩期时间,而小于单收缩时,肌肉呈现不完全强直收缩;若继续增加刺激频率,使两次刺激间隔时间小于一次肌肉收缩的收缩期时间,肌肉则表现出完全强直收缩。

参考文献1、陆源林国华杨午鸣主编。

机能学实验教程。

第2版。

北京:科学出版社,20102、朱大年,主编。

生理学。

第七版。

北京:人民卫生出版社,2009。

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