电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响

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电刺激家兔腹侧脑桥A5区对呼吸的影响

电刺激家兔腹侧脑桥A5区对呼吸的影响

电刺激家兔腹侧脑桥A5区对呼吸的影响发表时间:2012-11-09T16:37:42.123Z 来源:《中外健康文摘》2012年第27期供稿作者:张明华李艳春[导读] 基于这些证据我们可以肯定,腹侧脑桥的神经元显著不同于KF核以及三叉神经区域的神经元,使呼气延长。

张明华李艳春(山东医学高等专科学校山东济南 250002)【中图分类号】R741.049【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2012)27-0068-02 【摘要】目的观察腹侧脑桥A5区对呼吸的影响。

方法电刺激家兔的腹侧脑桥A5区,向腹侧脑桥A5区注射L-谷氨酸钠,以膈神经放电为指标分别观察对呼吸的影响。

结果①电刺激家兔腹侧脑桥A5区,膈神经呼气相明显延长,呼吸频率降低,而且刺激强度越大呼气相延长越明显。

②向腹侧脑桥A5区内注射L-谷氨酸钠,呼气延长,且不影响吸气时间。

结论电刺激腹侧脑桥A5区可使呼气延长,该区内的N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体参与了呼气延长。

腹侧脑桥在呼吸节律的调整中起重要作用。

【关键词】腹侧脑桥电刺激家兔脑桥分为背侧脑桥和腹侧脑桥,背侧脑桥的主要结构即KF核及臂旁内侧核(Parabrachial Nuclei)。

按照Flack等[1]的方法,在大鼠中枢神经系统内包含有儿茶酚胺能的神经元可以分为12组(A1-A12),其中有两组主要的去甲肾上腺素能神经元,一组位于延髓,另一组则位于腹侧脑桥即A5区,A5是一个没有明确定义的解剖结构,是腹侧脑桥的一部分。

逆向和顺向标记表明,A5投射到同侧的KF核和Parabrachial Nuclei,并投射到延髓孤束核(NTS)。

有研究[2]在腹侧脑桥尤其是A5区记录到与呼气相关的神经元。

放射自显影及免疫细胞化学研究证实[3,4]在腹侧脑桥的嘴端包括PBKF核的中间部及尾部神经元细胞内包含有高浓度的NMDA受体。

由此我们推测,腹侧脑桥参与了呼吸调整,而且这种呼吸调节可能与NMDA受体有关。

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1.正常的家兔呼吸曲线由图可知,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H 2CO3,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。

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

一、实验目的1. 观察家兔呼吸运动的生理变化,了解呼吸运动的调节机制。

2. 分析血液中化学因素(PCO2、PO2、[H])对家兔呼吸频率、节律、通气量的影响及调节机制。

3. 探讨迷走神经在家兔呼吸运动调节中的作用。

二、实验原理呼吸运动是呼吸肌在神经系统控制下进行的有节律的收缩和舒张造成的。

呼吸中枢分布于大脑皮层、间脑、桥脑、延髓、脊髓等部位,各级部位相互配合,共同完成呼吸节律性运动。

呼吸运动受体内、外各种因素影响,如血液中CO2分压、PO2、[H]等化学因素,以及迷走神经、肺牵张反射等神经调节机制。

三、实验材料与仪器1. 实验动物:家兔2. 实验仪器:兔体手术台、常用手术器械、张力传感器、引导电极、计算机采集系统、气管插管、注射器、橡皮管、20%氨基甲酸乙酯、生理盐水3. 实验试剂:20%氨基甲酸乙酯、生理盐水四、实验方法与步骤1. 麻醉与固定:将家兔置于兔体手术台上,用20%氨基甲酸乙酯进行麻醉。

待家兔麻醉后,将其背位固定在手术台上。

2. 气管插管:在颈部切开皮肤,分离气管,插入气管插管,连接呼吸传感器。

3. 分离迷走神经:在颈部分离双侧迷走神经,穿线备用。

4. 记录呼吸运动:启动计算机采集系统,记录家兔呼吸频率、节律、通气量。

5. 观察血液中化学因素对呼吸运动的影响:a. 向气管插管内注入一定量的CO2,观察呼吸运动的变化;b. 向气管插管内注入一定量的生理盐水,观察呼吸运动的变化;c. 向气管插管内注入一定量的[H],观察呼吸运动的变化。

6. 观察迷走神经对呼吸运动的影响:a. 切断双侧迷走神经,观察呼吸运动的变化;b. 重新连接双侧迷走神经,观察呼吸运动的变化。

五、实验结果与分析1. 观察到在注入CO2后,家兔呼吸频率、节律、通气量均增加,表明CO2对呼吸运动具有促进作用。

2. 观察到在注入生理盐水后,家兔呼吸运动无明显变化,表明生理盐水对呼吸运动无明显影响。

3. 观察到在注入[H]后,家兔呼吸频率、节律、通气量均降低,表明[H]对呼吸运动具有抑制作用。

家兔呼吸运动的调节(详细参考)

家兔呼吸运动的调节(详细参考)

家兔呼吸运动的调节(详细参考)家兔呼吸运动的调节⼀、实验⽬的1、掌握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、记录家兔呼吸曲线2、观察⾎液中化学因素(CO2,O2和[H+])及药物对呼吸运动的影响、迷⾛神经对呼吸运动的调节⼆、实验原理呼吸运动是受呼吸中枢控制的呼吸肌节律性活动,伴随着压⼒变化⽽使⽓体进出呼吸道。

呼吸运动受神经以及⾎液中PO2,PCO2,[H+]等因素的调节。

药物能作⽤于呼吸中枢⽽影响呼吸运动。

肺牵张反射的传⼊神经是迷⾛神经,通过此反射弧完成正常地节律性呼吸。

三、实验⽤品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,动脉夹,丝线,注射器,兔⼿术台),⽓管插管,橡⽪管3、药品和试剂:20%乌拉坦、⽣理盐⽔等。

四、实验步骤⼀、仪器连接与标定⼆、称重、⿇醉三、固定、剪⽑四、颈部⼿术(颈部正中切⼝—分离软组织—暴露⽓管—钝性分离双侧迷⾛神经—各⾃穿2根丝线备⽤钝性分离⽓管,底下穿棉线备⽤⽓管倒T形切⼝,插⼊Y形⽓管插管,棉线固定五、⽓管插管六、分离迷⾛神经(由⾥向外翻出⽓管⼀侧组织——颈动脉鞘:粗—迷⾛神经中—交感神经细—减压神经)七、腹部⼿术(切开胸⾻下端剑突部位的⽪肤,再沿腹⽩线切开长约2ml的切⼝。

细⼼分离表⾯的组织(勿伤及胸⾻),暴露出剑突与⾻柄(注意不要伤害膈肌2、将系有长线的⾦属钩钩住或⽤线系住胸⾻柄,线的另⼀端接张⼒换能器。

)注意事项分离神经时不能⽤尖的或锋利的⾦属机械;实验观察中,在刺激开始、撤除时,应做好标记。

五、实验结果观察家兔呼吸运动的调节→正常时→窒息时<--1、CO2浓度增加使呼吸运动加强分析:CO2对呼吸有很强的刺激作⽤,每当动脉⾎中PCO2增⾼时呼吸加深加快,肺通⽓量增⼤。

H+刺激延髓化学感受器,间接作⽤于呼吸中枢。

2、缺氧使呼吸运动增加吸⽓末吹吸⽓末抽⽓分析:吸⼊氮⽓时,因吸⼈⽓中缺O2,导致动脉⾎中PO2下降,通过刺激主动脉体外周化学感受器延髓的呼吸中枢兴奋,隔肌活动加强,反射性引起呼吸运动增加。

家兔呼吸系统综合实验

家兔呼吸系统综合实验

家兔呼吸系统综合实验【摘要】目的:学习哺乳类动物的手术操作,掌握气管插管和神经血管分离术;探讨血液中PCO2、PO2和H+对家兔呼吸运动的影响及机制;探讨哌替啶、尼可刹米对呼吸运动的影响及机制;探讨迷走神经在家兔呼吸运动调节中的作用及机理。

方法:家兔麻醉后依次接长管,吸入N2、CO2,制作酸中毒模型,注射哌替啶、尼克刹米,切断一侧及双侧迷走神经,电刺激迷走神经中枢端,末梢端,应用RM6240微机生物信号采集处理系统测定家兔呼吸频率及每分通气量;用血气分析仪测定家兔血气参数。

结果:增加气道长度前,家兔每分通气量为982.78±302.01mL/min,呼吸频率为61.90±12.27次/min,增加气道长度后,每分通气量为1909.49±330.63mL/min,显著大于处理前(p<0.01),呼吸频率为77.80±15.47次/min,显著大于处理前(p<0.01)。

吸入含较高浓度N2的空气前家兔每分通气量为1083.06±283.58mL/min,呼吸频率为60.70±11.66次/min,给家兔吸入含较高浓度N2的空气后,每分通气量为1552.15±251.74mL/min,显著大于处理前(p<0.01),呼吸频率为70.30±14.45次/min,显著大于处理前(p<0.01)。

增加吸入气CO2分压前,家兔每分通气量为975.42±295.49mL/min,呼吸频率为58.20±12.20次/min,给家兔吸入含较高浓度CO2的空气后,每分通气量为2627.94±752.58mL/min,显著大于处理前(p<0.01),呼吸频率为89.00±17.09次/min,显著大于处理前(p<0.01)。

静脉注射NaH2PO4前,家兔每分通气量为970.02±318.20mL/min,呼吸频率为58.50±12.69次/min,静脉注射NaH2PO4后,每分通气量为1785.20±457.07mL/min,显著大于处理前(p<0.01),呼吸频率为92.50±20.43次/min,显著大于处理前(p<0.01)。

家兔呼吸运动神经的调节(实验报告)

家兔呼吸运动神经的调节(实验报告)

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】家兔呼吸运动神经的调节【实验目的】1.学习测定兔呼吸运动的方法。

2.进一步掌握测定动脉血压的相关技术。

3.学习哺乳类动物的手术操作,掌握气管插管和神经血管分离术4.探讨血液中PCO2、PO2和[H+]对家兔呼吸运动的影响及机制5.探讨迷走神经在家兔呼吸运动调节中的作用及机理【实验器材】1.1 动物体重2.5 kg家兔(rabbit),雌雄不拘。

1.2 器材BL420E+生物信号处理系统,呼吸换能器(pressure-gradient transducer)1.3 药品试剂20%乌来糖(urethane),12%磷酸二氢钠(Sodium dihydrogen phosphate),5%碳酸氢钠(Sodium bicarbonate),N2,CO2。

【实验步骤】1. 家兔称重,按1 g/kg 体重耳缘静脉20%乌来糖麻醉家兔,家兔麻醉后将其仰卧,固定四肢和头。

2. 颈部手术颈正中切口5~7 cm左右皮肤。

用血管钳钝性分离出气管穿线备用,用玻璃分针分离出两侧的迷走神经穿线备用、分离出一侧颈总动脉3 cm备用。

3.气管插管用手术剪在甲状软骨下1 cm处剪一“⊥”切口,插入气管插管,结扎固定。

4.将气管插管一端连接呼吸换能器。

5观察记录(observations)1.记录家兔正常的呼吸频率和通气量2.记录增加气道长度前后家兔呼吸运动的变化3.按5ml/kg体重剂量静脉注射12%磷酸二氢钠溶液,注射速度5-6 ml/min,观察家兔呼吸运动的变化。

10 min后,颈总动脉采血0.5 ml,作血气分析4.. 按bm nnnBE×0.5×体重计算出50 g/L碳酸氢钠剂量,按4 ml/min速度静脉注射,观察呼吸变化。

10 min后,颈总动脉采血0.5 ml,作血气分析5. 记录切断一侧、两侧迷走神经前后家兔的呼吸频率和幅度的变化。

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响【摘要】目的:通过观察动物在整体情况下,刺激迷走神经引起呼吸功能的适应性改变,加深对迷走神经对呼吸运动的影响;方法:用生物信号采集处理系统记录呼吸频率及呼吸流量曲线;结果:刺激迷走神经使呼吸幅度变小,频率加快,几乎成一条直线;结论:刺激迷走神经可使呼吸运动加快。

【关键词】呼吸运动;迷走神经【abstract 】objective: the whole situation in observing animals, vagus nerve stimulation causes respiratory function of adaptability to change, deepen our understanding of the vagus nerve, the influence of the movement of breath; Methods: using biological signal acquisition and processing system records breathing frequency and breathing flow curve; Results: the vagus nerve stimulation to speed up the frequency, amplitude becomes breathing, almost into a straight line; Conclusion: the vagus nerve stimulation can make breathing movement speed up.【key words 】breathing exercise; Vagus nerve【引言】呼吸运动是呼吸中枢节律性活动的反映。

在不同生理状态下,呼吸运动所发生的适应性变化有赖于神经系统的反射性调节,其中较为重要的有呼吸中枢、肺牵张反射以及外周化学感受器的反射性调节,体内外各种刺激,可以直接作用于中枢部位或通过不同的感受器反射性地影响呼吸运动。

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响【摘要】目的:通过观察动物在整体情况下,刺激迷走神经引起呼吸功能的适应性改变,加深对迷走神经对呼吸运动的影响;方法:用生物信号采集处理系统记录呼吸频率及呼吸流量曲线;结果:刺激迷走神经使呼吸幅度变小,频率加快,几乎成一条直线;结论:刺激迷走神经可使呼吸运动加快。

【关键词】呼吸运动;迷走神经【 abstract 】 objective: the whole situation in observing animals, vagus nerve stimulation causes respiratory function of adaptability to change, deepen our understanding of the vagus nerve, the influence of the movement of breath; Methods: using biological signal acquisition and processing system records breathing frequency and breathing flow curve; Results: the vagus nerve stimulation to speed up the frequency, amplitude becomes breathing, almost into a straight line; Conclusion: the vagus nerve stimulation can make breathing movement speed up.【 key words 】 breathing exercise; Vagus nerve【引言】呼吸运动是呼吸中枢节律性活动的反映。

在不同生理状态下,呼吸运动所发生的适应性变化有赖于神经系统的反射性调节,其中较为重要的有呼吸中枢、肺牵张反射以及外周化学感受器的反射性调节,体内外各种刺激,可以直接作用于中枢部位或通过不同的感受器反射性地影响呼吸运动。

生理学实验5-2 家兔呼吸运动的影响因素观测

生理学实验5-2 家兔呼吸运动的影响因素观测

实验5-2 家兔呼吸运动的影响因素观测一、目的要求1. 学习记录家兔呼吸运动的方法。

2. 观察并分析肺牵张反射及其他因素对呼吸运动的影响。

二、基本原理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。

正常节律性呼吸运动是在中枢神经系统参与下,通过多种传入冲动的作用,反射性调节呼吸的频率和深度来完成的。

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。

肺的牵张反射参与呼吸节律的调节。

三、实验材料家兔,家兔手术台,手术器械,带输液管的粗针头,张力传感器与滑轮或,压力传感器,生理信号采集系统,20ml注射器,橡皮管(长1.5m,内径1cm),纱布,3%乳酸溶液,50mg/ml尼可刹米注射液,生理盐水。

四、方法与步骤依实验4-8的方法,将动物麻醉、固定,进行颈部气管及神经分离术,插入气管插管,分离出一侧颈总动脉和双侧迷走神经,穿线备用。

1.剑突软骨手术。

2.开启计算机采集系统。

3.将系有长线的金属钩,钩住游离的剑突软骨中间部位,线的另一端通过万能滑轮系于张力传感器的应变梁上,然后把张力传感器与采集系统第1通道连接。

4.将粗针头上的输液管与压力传感器相通,剪开右侧胸部下方的皮肤,在右腋前线第4、5肋骨之间将针头垂直刺入胸膜腔内。

将压力传感器的侧支封闭,然后与采集系统第2通道连接,注意:针头的斜面应朝向头侧。

刺入时可先用较大的力量穿透皮肤,然后控制进针力量,以防进针过深。

5.点击采集系统菜单“输入信号”,输入“1通道-呼吸,2通道-压力”,调节系统参数,使呼吸曲线清楚地显示在显示器上,而压力扫描曲线随呼吸搏动而变化。

6.实验观察(1)记录平静呼吸的运动曲线的大小,并仔细识别吸气或呼气运动与曲线方向的关系。

(2)增加无效腔对呼吸运动的影响。

(3)气道阻力对呼吸运动的影响。

(4)肺牵张反射对呼吸运动的影响。

(5)血中H+增多对呼吸运动的影响。

家兔呼吸运动调节实验报告结果

家兔呼吸运动调节实验报告结果

家兔呼吸运动调节实验报告结果一、实验目的本实验旨在观察各种因素对家兔呼吸运动的影响,探讨呼吸运动的调节机制。

二、实验材料与方法(一)实验动物健康成年家兔一只。

(二)实验器材呼吸换能器、生物信号采集处理系统、手术器械、气管插管、动脉插管、注射器、CO₂气体瓶、N₂气体瓶、20%乌拉坦溶液等。

(三)实验步骤1、家兔称重后,用 20%乌拉坦溶液(5ml/kg)于耳缘静脉缓慢注射麻醉。

2、将家兔仰卧固定于手术台上,剪去颈部手术部位的毛,进行颈部正中切口,分离气管并插入气管插管。

3、分离一侧颈总动脉,插入动脉插管,通过压力换能器连接生物信号采集处理系统,记录动脉血压。

4、在剑突下切开皮肤,分离出剑突软骨,用丝线将其与张力换能器相连,以记录呼吸运动。

5、待动物稳定后,观察正常呼吸运动曲线。

6、依次进行以下操作,观察并记录呼吸运动的变化:增加吸入气中 CO₂浓度:通过气体瓶向气管插管内通入含较高浓度 CO₂的气体。

缺氧:用气囊阻断气管插管一段时间,造成缺氧。

增大无效腔:将一根长橡皮管连接在气管插管的一侧。

静脉注射乳酸溶液(2ml)。

切断双侧迷走神经,观察呼吸运动的变化。

然后分别刺激迷走神经中枢端和外周端,观察其效应。

三、实验结果(一)正常呼吸运动在未施加任何干预因素时,家兔的呼吸运动呈现出平稳、有节律的曲线,呼吸频率和幅度相对稳定。

(二)增加吸入气中 CO₂浓度当家兔吸入含较高浓度 CO₂的气体后,呼吸运动明显加深加快。

呼吸频率显著增加,呼吸幅度增大。

这表明 CO₂是调节呼吸运动的重要化学因素,其浓度升高可刺激呼吸中枢,增强呼吸运动。

(三)缺氧在造成缺氧的情况下,家兔的呼吸运动加深加快。

呼吸频率加快,呼吸幅度增大。

这是因为缺氧刺激外周化学感受器,反射性地引起呼吸运动增强,以增加肺通气量,改善缺氧状况。

(四)增大无效腔连接长橡皮管增大无效腔后,家兔的呼吸运动加深加快。

呼吸频率明显增加,呼吸幅度增大。

这是由于无效腔增大导致肺泡通气量减少,气体更新率降低,使得血液中的 PCO₂升高、PO₂降低,从而刺激呼吸中枢和外周化学感受器,引起呼吸运动增强。

家兔的呼吸运动调节实验报告

家兔的呼吸运动调节实验报告

家兔的呼吸运动调节实验报告一、实验目的通过观察各种因素对家兔呼吸运动的影响,深入理解呼吸运动的调节机制,掌握相关实验技术和方法。

二、实验原理呼吸运动是一种节律性运动,其节律产生于呼吸中枢。

呼吸中枢接受来自体内外各种刺激的传入冲动,通过调整呼吸运动的频率和深度,使血液中的氧气、二氧化碳和酸碱度等保持相对稳定。

呼吸运动的调节主要包括神经调节和化学调节。

神经调节主要通过迷走神经和交感神经实现,化学调节则主要依赖于血液中氧气、二氧化碳和氢离子浓度的变化。

三、实验材料与方法(一)实验动物健康家兔一只,体重约 25 30 千克。

(二)实验器材BL-420 生物机能实验系统、呼吸换能器、压力换能器、哺乳动物手术器械一套、气管插管、动脉插管、注射器、5%碳酸氢钠溶液、20%乌拉坦溶液、氮气瓶、二氧化碳瓶等。

(三)实验步骤1、家兔称重后,于耳缘静脉缓慢注射 20%乌拉坦溶液(5ml/kg)进行麻醉。

待家兔麻醉后,仰卧固定于手术台上。

2、剪去颈部手术部位的毛,沿颈部正中切开皮肤,分离皮下组织和肌肉,暴露气管。

在气管下方穿一根丝线,于甲状软骨下方 2 3 个软骨环处做一倒“T”形切口,插入气管插管,并用丝线固定。

3、分离一侧颈总动脉,插入动脉插管,通过压力换能器连接到BL-420 生物机能实验系统,用于监测动脉血压。

4、在剑突下切开皮肤,分离出剑突软骨,将连有张力换能器的丝线钩在剑突软骨上,用于记录呼吸运动。

5、各项准备工作完成后,启动 BL-420 生物机能实验系统,记录正常呼吸运动曲线。

四、实验项目及结果(一)增加吸入气中二氧化碳浓度打开二氧化碳瓶,使家兔吸入含较高浓度二氧化碳的气体。

观察到呼吸运动明显加深加快,呼吸频率显著增加。

这是因为血液中二氧化碳浓度升高,刺激外周化学感受器和中枢化学感受器,反射性地引起呼吸加深加快,以排出过多的二氧化碳。

(二)缺氧将氮气瓶与气管插管相连,使家兔吸入氮气造成缺氧。

呼吸运动加深加快,频率增加。

【报告】实验2:家兔呼吸运动的调节

【报告】实验2:家兔呼吸运动的调节

家兔呼吸运动的调节(浙江中医药大学第一临床医学院)关键词:呼吸运动、调节[摘要]目的:观察血液中化学因素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。

方法:手术分离家兔气管,二实验材料:(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,50cm的胶管,体重秤,呼吸换能器,球胆,电刺激连线,RM6240微机生物信号采集处理系统。

(3)药品和试剂:CO2、20g/L乳酸、氨基甲酸乙酯。

三实验方法:(1)仪器连接与标定:RM6240系统:点击“实验”菜单,选择“呼吸运动调节”。

(2)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。

(3)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,暴露气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。

(4)气管插管:在环状软骨下约1cm处,做倒T形剪口,气管插管由剪口处向肺部插入,插时动作应轻巧,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。

(5)项目观察:1)观察正常呼吸曲线(正常呼吸曲线的频率和幅度)2)增加无效腔(观察呼吸频率和幅度变化)3)增加吸入气中CO2的分压(观察呼吸频率和幅度变化)4)静脉内注入2%乳酸2ml(观察呼吸频率和幅度变化)5)切断左侧迷走神经,观察呼吸频率和幅度。

再切断右侧迷神经,观察呼吸频率和幅度变化。

6)电刺激:以2V,5Hz频率的连续电脉冲持续10s刺激右迷走神经中枢端(观察呼吸频率和幅度变化)。

—(6)统计方法:结果以x±s表示,统计采用student t test 方法四实验结果(1)我组的实验结果实验结论: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,维持机体内环境的相对稳定。

家兔呼吸调节实验报告

家兔呼吸调节实验报告

家兔呼吸调节实验报告一、实验目的1、学习记录家兔呼吸运动的方法。

2、观察各种因素对呼吸运动的影响,并分析其作用机制。

二、实验原理呼吸运动是呼吸中枢节律性活动的反映。

呼吸中枢通过支配呼吸肌的收缩和舒张,引起胸廓的扩大和缩小,从而实现肺的通气功能。

呼吸运动受到多种因素的调节,包括神经调节和化学调节。

神经调节主要通过迷走神经和交感神经的作用来实现,化学调节则主要通过血液中二氧化碳分压(PCO₂)、氧分压(PO₂)和氢离子浓度(H⁺)的变化来影响呼吸中枢的活动。

三、实验材料1、实验动物:健康家兔 1 只,体重 20 25 kg。

2、实验器材:哺乳动物手术器械一套、BL-420 生物机能实验系统、压力换能器、呼吸流量换能器、保护电极、气管插管、注射器、50cm长的橡皮管、CO₂气囊、钠石灰瓶。

3、实验药品:20%氨基甲酸乙酯(乌拉坦)、3%乳酸溶液、生理盐水。

四、实验步骤1、家兔称重后,于耳缘静脉缓慢注射20%氨基甲酸乙酯(5ml/kg)进行麻醉。

待家兔麻醉后,将其仰卧固定于手术台上。

2、剪去颈部的毛,沿颈部正中做一长约 6 8cm 的切口,分离皮下组织和肌肉,暴露气管。

在气管下穿两根丝线,在气管甲状软骨下约1cm 处做一倒“T”形切口,插入气管插管,并用丝线结扎固定。

3、在颈部分离一侧迷走神经,穿线备用。

4、将压力换能器与气管插管相连,用于记录呼吸运动的变化。

5、打开 BL-420 生物机能实验系统,选择“呼吸运动调节”实验项目,调整参数,进行实验记录。

五、实验项目及结果1、正常呼吸曲线在未施加任何刺激的情况下,记录家兔的正常呼吸曲线。

观察到呼吸运动呈节律性变化,表现为吸气相和呼气相的交替。

2、增加吸入气中 CO₂浓度将一根 50cm 长的橡皮管连接在气管插管的一侧开口上,使家兔吸入含有较高浓度 CO₂的气体。

观察到呼吸运动明显加深加快。

这是因为 CO₂是调节呼吸运动最重要的生理性化学因素,血液中 PCO₂升高可刺激外周化学感受器和中枢化学感受器,反射性地引起呼吸加深加快,以排出过多的 CO₂。

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一、实验摘要:1.目的:观察血液中化学因素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。

2.方法:利用呼吸换能器将呼吸转换为电信号,用微机生物信号采集处理系统来观察记录呼吸的变化曲线。

3.结果:增大无效腔和二氧化碳分压增加使得呼吸幅度加深频率变快;增加血液中的酸使得呼吸幅度加深频率加快;切断一侧迷走神经呼吸幅度加深,频率减小,切断两端迷走神经后呼吸幅度进一步加深,频率进一步减小;电刺激迷走神经中枢端呼吸幅度变浅,频率变快。

4.结论:增大无效腔、增加二氧化碳分压、静脉注射乳酸溶液(增加血液中的酸)使得呼吸加深加快,切断迷走神经呼吸加深变慢,电刺激迷走神经中枢端呼吸变浅加快。

二、关键词:呼吸运动、迷走神经、二氧化碳三、引言:呼吸运动是呼吸中枢节律性活动的反应。

在不同生理状态下,呼吸运动所发生的适应性变化有赖于神经系统的反射性调节,其中较为重要的有呼吸中枢、肺牵张反射以及中枢、外周化学感受器的反射性调节。

因此,体内外各种刺激,可以直接作用于中枢部位或通过不同的感受器反射性地影响呼吸运动。

四、材料和方法:1.实验对象:家兔2.实验仪器:呼吸换能器、微机生物信号采集处理系统3.实验药品和试剂:剪刀、止血钳、注射器、玻璃分针、胶管、实验动物手术台、CO、乳酸、氨基甲酸乙酯24.实验方法:1)实验系统连接及参数设置:1.M6240系统:点击“实验”菜单,选择“呼吸运动调节”,仪器参数:通道时间常数为直流,滤波频率为30Hz,灵敏度10cmHO,采样频率800Hz,2扫描速度1s/div。

连续单刺激方式,刺激强度5-10V,刺激波宽2ms,刺激频率30Hz。

2.MedLad系统:点击“实验”菜单,选择“呼吸记录”项,仪器参照:通道放大倍数1000,时间常数为直流,上限频率30Hz,采样间隔1ms;串刺激方式,波宽2ms,刺激强度5-10V,时程1s,频率30Hz。

迷走神经对家兔呼吸运动的影响[精读]

迷走神经对家兔呼吸运动的影响[精读]

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响【摘要】目的:观察电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响,根据实验结果分析其中发生的机制。

方法:使用生物信号采集处理系统,通过电刺激迷走神经,记录呼吸运动曲线。

结果:与正常的呼吸曲线相比,当电刺激迷走神经时,家兔呼吸运动变浅快,呼吸运动曲线幅度减少,呼吸流量降低;出现抑制状态;不刺激迷走神经,家兔呼吸运动逐渐恢复正常。

结论:电刺激迷走神经使家兔的呼吸变浅快,对家兔呼吸具有抑制的作用。

这是机体通过神经—体液调节机制不断改变和协调各器官系统的活动,以适应内、外环境的变化维持新陈代谢正常进行的一种生理表现。

【关键词】电刺激;迷走神经;呼吸运动;家兔Electrical stimulation of the vagus nerve onrespiratory movement of rabbits【Abstract】Objective: To observe the electrical stimulation of the vagus nerve on respiratory activities of rabbits, the experimental results analyze the mechanisms. Methods: The use of biological signal acquisition and processing system, through electrical stimulation of the vagus nerve, recorded respiratory movement curve. Results: Compared with normal breathing curve, when the electrical stimulation of the vagus nerve, rapid shallow breathing exercise in rabbits, decreased range of motion curve breathing, respiratory flow rate decreases; showed inhibitory state; not stimulate the vagus nerve, respiration gradually returned to normal rabbits. Conclusion: Electrical stimulation of the vagus nerve to fast shallow breathing rabbits, rabbits with inhibition of respiratory function. This is the body through the nerves - the changing mechanisms of humoral regulation and coordination of the activities of the various organ systems to meet internal and external changes in the environment to maintain a normal metabolism and physiological performance.【Key words 】electrical stimulation; vagus nerve; respiratory motion; rabbit迷走神经为第10对脑神经,是脑神经中最长,分布最广的一对,含有感觉、运动和副交感神经纤维。

-动物实验技术

-动物实验技术

动物实验技术练习
实验结果:
图一电刺激迷走神经对家兔的血压和呼吸的影响
表一:
电刺激迷走神经后家兔的血压下降,呼吸幅度降低,呼吸频率加快,呼吸运动呈变浅加快状态,尿量减少。

实验分析与讨论:
1. 电刺激迷走神经后家兔血压下降,是因为刺激后神经末梢释放Ach,Ach作用于心肌细胞膜上M受体,心脏产生负性的变时变力变传导作用,使心率降低,心肌收缩力降低,心房肌不应期缩短,方式传导速度减慢,动脉血压降低。

同时,Ach与血管平滑肌的M受体结合,引起血管舒张,动脉压下降。

2.家兔呼吸幅度降低,呼吸频率加快,呼吸运动呈变浅加快状态,是因为迷走神经为肺牵张反射的传入神经,参与呼气和吸气之间的互相转化并维护呼吸的深度和频率,刺激迷走神经后,促进呼气和吸气之间互相转化,使得呼吸幅度降低,呼吸频率加快
3.家兔尿量减少,是因为血压低于80-180mmHg范围,使肾小球毛细血管的压力下降,有效滤过压和肾小球滤过压和肾小球率过滤下降,使尿量减少;血量和毛细血管压力下降,从而影响肾小管滤过率,使尿量减少;血压下降反射性抑制ADH释放作用减弱,ADH的释放量增
加,ADH可以使尿量减少;血压下降可以使肾素-血管紧张素-醛固酮系统活动增强,增加K+的排泄和增加Na+、水的重吸收使尿量减少。

电刺激迷走神经对家兔呼吸的影响

电刺激迷走神经对家兔呼吸的影响

电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响【摘要】目的:探究电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响。

方法:以3 V强度、5 Hz频率的连续电脉冲持续刺激右迷走神经10 s,记录观察家兔呼吸运动的变化。

结果:家兔呼吸幅度显著下降,呼吸频率升高。

结论:电刺激迷走神经可是呼吸幅度下降,呼吸频率升高。

【关键词】电刺激;迷走神经;呼吸【Abstract】Objective:Explore the electrical stimulation of the vagus nerve on respiration of rabbits. Methods: The strength of 3 V, 5 Hz continuous electrical pulse frequency stimulation of the right vagus nerve sustained 10 s, recording changes in respiration observed in rabbits. Results:Respiratory rate decreased significantly in rabbits, respiratory rate increased. Conclusions:Electrical stimulation of the vagus nerve, but decreased respiratory rate, respiratory rate increased.【Key words】Electric Stimulation; Vagus Nerve; Respiration呼吸是指机体与外界环境之间气体交换的过程。

根据机体需痒量的不同,呼吸运动时刻受着神经体液的调节。

本实验将观察电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响并探讨其机制。

1 材料和方法1.1 材料1.1.1 实验动物家兔一只1.1.2 试剂氨基甲酸乙酯1.1.3 仪器呼吸换能器,RM6240生物信号采集系统1.2 方法对家兔行颈部正中切开术,分离气管与右迷走神经,穿线标记。

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电刺激迷走神经对家兔呼吸运动的影响
【摘要】目的:通过观察动物在整体情况下,刺激迷走神经引起呼吸功能的适应性改变,加深对迷走神经对呼吸运动的影响;方法:用生物信号采集处理系统记录呼吸频率及呼吸流量曲线;结果:刺激迷走神经使呼吸幅度变小,频率加快,几乎成一条直线;结论:刺激迷走神经可使呼吸运动加快。

【关键词】呼吸运动;迷走神经
【abstract 】objective: the whole situation in observing animals, vagus nerve stimulation causes respiratory function of adaptability to change, deepen our understanding of the vagus nerve, the influence of the movement of breath; Methods: using biological signal acquisition and processing system records breathing frequency and breathing flow curve; Results: the vagus nerve stimulation to speed up the frequency, amplitude becomes breathing, almost into a straight line; Conclusion: the vagus nerve stimulation can make breathing movement speed up.
【key words 】breathing exercise; Vagus nerve
【引言】呼吸运动是呼吸中枢节律性活动的反映。

在不同生理状态下,呼吸运动所发生的适应性变化有赖于神经系统的反射性调节,其中较为重要的有呼吸中枢、肺牵张反射以及外周化学感受器的反射性调节,体内外各种刺激,可以直接作用于中枢部位或通过不同的感受器反射性地影响呼吸运动。

迷走神经支配呼吸、消化两个系统的绝大部分器官,本实验通过刺激迷走神经观察家兔的呼吸流量曲线变化。

1 材料与方法
1.1 材料家兔;生理盐水,生物信号采集处理系统,呼吸换能器。

1.2 方法
1 系统连接与参数设置将呼吸换能器与生物信号采集处理系统2、3通道相连。

系统参数:
(1)RM6240系统;打开“实验”菜单,选择“呼吸流量”,2通道模式为血压,时间常数为直流,滤波频率100Hz,灵敏度12 kPa;3通道模式为流量,时间常数为直流,滤波频率30Hz,灵敏度50 ml/s(10cmH2O ),采样频率800Hz,扫描速度500ms/div。

连续单激刺激方式。

2 手术准备
1.2.1 麻醉固定按5ml/kg体重剂量耳缘静脉注射200g/L氨基甲酸乙酯溶液,麻醉后仰卧固定于手术台。

1.2.2 手术剪去颈部被毛,切开颈部皮肤5~7cm,钝性分离颈部肌肉,暴露颈部气管和血管神经鞘,用玻璃分针仔细分离右侧迷走神经,穿细线备用。

分离气管,在环状软骨下约1cm处做倒“T”字剪口,气管插管由剪口处向肺端插入,插时应动作轻巧,避免损伤气管黏膜引起出血,用一粗棉线将插口管结扎固定,另一棉线在切口在头端结扎止血。

1.3 实验观察
1.3.1 记录正常的呼吸曲线
1.3.2 电刺激迷走神经,将保护电极与刺激输出线(通道)连接,待血压恢复后,将右侧迷走神经轻轻搭在保护电极上,选择刺激强度5V,刺激频率5HZ次.S-1,刺激10s,观察呼吸曲线变化。

1.4统计方法结果以 x±s表示,统计采用Student t test
2 实验结果
刺激迷走神经
3实验讨论
1 迷走神经vagus nerve为混合性神经,是行程最长、分布范
围最广的脑神经,含有四种纤维成分:①副交感纤维,起于迷
走神经背核,主要分布到颈、胸和腹部的多种脏器,控制平滑
肌、心肌和腺体的活动;②一般内脏感觉纤维,其胞体位于下
神经节(结状神经节)inferior ganglion内,中枢突终于孤束核,
周围突分布于颈、胸和腹部的脏器;③一般躯体感觉纤维,其
胞体位于上神经节superior ganglion内,其中枢突止于三叉神经
脊束核,周围突主要分布于耳郭、外耳道的皮肤和硬脑膜;④
特殊内脏运动纤维,起于疑核,支配咽喉肌。

[1]
2 迷走神经在呼吸运动调节中的作用
迷走神经主要参与肺的黑伯反射(Hering-Breer reflex)即肺牵
张反射(Pulmonary strech reflex)。

包括了肺扩张反射和肺萎陷
反射两部分。

【2】
吸气时,肺被扩张,气道的牵张感受器受刺激,发放冲动通过
迷走神经到达延髓,切断吸气神经元的活动,使吸气过程终止。

此为肺扩张反射。

肺萎陷反射同理,呼气时肺萎陷,气道的牵张感受器受刺激,通过迷走神经来使呼气终止,然后转入吸气。

此反射只在肺明显缩小的时才出现。

需指出的是,在平静呼吸时,呼气和吸气的相互转化并不是由肺牵张反射来发动的。

3. 氨基甲酸乙酯麻醉的速度开始给药的速度可略快,后面给药的速度要慢
4 .判断家兔是否麻醉1看角膜反射,用纱布等刺角膜几乎无反应就可以了.2夹鼻子无反应.3肌肉松弛.4呼吸深慢5夹叫上的肉垫反应迟缓即可
5以中等强度电刺激一侧迷走神经中枢端,一般可导致呼吸运动暂停。

因为肺牵张反射包括肺扩张后反射性地引起吸气动作的抑制,或者是肺缩小后反射性地抑制呼气动作,使吸气加
强。

这两种反射的传人纤维都经迷走神经兴奋,产生传入冲动到呼吸中枢,导致呼吸运动的改变。

由于电刺激引起的传入冲动持续性的传到呼吸中枢,抑制呼吸运动,故出现呼吸暂停现象[3]
6 迷走神经为第10对脑神经,是脑神经中最长,分布最广的一对,含有感觉、运动和副交感神经纤维。

迷走神经前、后干向下与食管一起穿膈的食管裂孔进入腹腔,至贲门附近,前、后干分为终支【4】。

7 迷走神经支配呼吸、消化两个系统的绝大部分器官,如心脏等器官的感觉、运动以及腺体的分泌。

因此,迷走神经损伤可收起循环、消化和呼吸系统功能失调。

迷走神经兴奋状态表现症状,表现为头痛,头晕,眼裂增大,视物模糊,瞳孔散大,心跳加速甚至心律不齐,肢体发凉怕冷,发汗障碍等交感神经兴奋或头昏眼花,眼睑下垂,流泪,鼻塞,心动过缓等交感神经抑制(即迷走神经兴奋)症状[5]
4 实验结论
刺激迷走神经可使呼吸运动加快
5 参考文献
[1]柏数令,应大君《系统解剖学》第七版 2008.6:P387
[2] 王桂敏,宋刚,张衡. 电刺激家兔迷走神经中枢端诱导的黑-伯反射中的非联合型学习现. 中国科学院上海冶金研究所; 材料物理与化学(专业) 博士论文 2000年度
[3] 张建梁,何敏贤,张宏启.迷走神经电刺激治疗癫痫的现状与展望[J].中国病理生理杂志,2005,12(11):2282-2285.
[4] 朱康民, 刘育文, 杨秀蓉. 刺激(兔)颈迷走神经中枢端对呼吸运动的影响[J]. 川北医
学院学报, 1982, (01)
[5] 杜春芸,杨卓,林乾.迷走神经刺激的临床应用与作用机制[J].国外医学情。

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