消化道平滑肌的收缩.
消化道平滑肌运动形式
消化道平滑肌运动形式消化道平滑肌运动是指消化道内平滑肌的收缩和松弛,从而推动食物的通过消化道,完成消化过程。
消化道平滑肌运动形式多样,主要包括节律性收缩、节段性收缩、蠕动波和分散运动。
首先,节律性收缩是指消化道平滑肌在周期性的时间间隔内发生收缩。
这种收缩主要发生在食道、胃、小肠、大肠和直肠等消化道器官中,通过节律性收缩可以将食物推进到下一个消化器官,实现食物的顺利通过。
节律性收缩的频率和强度由神经系统和激素调控,如副交感神经、胃泌素和肠道激素等。
其次,节段性收缩是指消化道平滑肌在特定的段落内发生收缩。
这种收缩通常发生在胃、小肠和大肠等宽而短的消化道区域,主要起到搅拌和混合食物的作用。
节段性收缩还能够将食物与消化液充分混合,促进食物的消化和吸收。
第三,蠕动波是指消化道平滑肌在特定的方向上连续发生波动,将食物推进到消化道的下一部分。
这种波动是一种有序的收缩和松弛的运动,主要发生在食道、胃、小肠和大肠等狭长的消化道段落中。
蠕动波通常沿着消化道的特定方向传播,将食物逐渐推进到肠道的深部。
这种运动形式有助于将食物转化为准备进一步消化吸收的状态。
最后,分散运动是指消化道平滑肌在大范围的区域上不同程度地同时发生收缩和松弛。
这种运动形式通常在胃和大肠等宽而短的消化道区域中发生,有助于将食物与消化液充分混合。
分散运动的发生主要受到神经和激素的调节,能够从整体上促进食物的消化吸收。
总而言之,消化道平滑肌运动形式多样,包括节律性收缩、节段性收缩、蠕动波和分散运动等。
这些运动形式协同作用,推动食物的通过消化道,完成消化吸收的过程。
消化道平滑肌的运动形式受到神经和激素的调节,保证消化过程的顺利进行。
平滑肌的功能
平滑肌的功能
平滑肌是一种位于各个内脏器官内的肌肉组织,它具有以下重要的功能:
1. 保持内脏器官的形状:平滑肌的收缩和松弛能够控制内脏器官的形状,使其保持正常的结构和形态。
例如,平滑肌维持着血管的张力,使其保持弹性和稳定的血液流动,并且通过收缩和松弛来控制血液的分配。
2. 调节内脏器官的蠕动:平滑肌的收缩和松弛可以产生有规律的蠕动运动,推动食物在消化道中的运输和混合。
这种蠕动运动促进食物的消化和吸收,并将废物排出体外。
平滑肌还调节膀胱的收缩和释放,控制尿液的排泄。
3. 控制血流:平滑肌在血管壁中存在,通过调节血管的收缩和松弛来控制血流的通量。
当血管收缩时,血流减少;当血管松弛时,血流增加。
这个过程被称为血管收缩和扩张,能够有效地调节和控制血液压力和血流量。
4. 调节呼吸道的大小:平滑肌存在于呼吸道的壁上,它的收缩和松弛调节着气道的大小。
当平滑肌收缩时,气道变窄,减少气体通过的通量;当平滑肌松弛时,气道扩张,增加气体通过的通量。
这样的调节使得我们能够控制呼吸的深度和速度。
5. 引导胚胎的发育:平滑肌在胚胎发育过程中发挥重要作用。
它们参与了胚胎的形态发生、器官的分化和组织的发展。
平滑肌细胞在发育过程中通过不断分裂和迁移,形成器官和组织的
结构。
总之,平滑肌在维持内脏器官形状、调节内脏器官的蠕动、控制血流、调节呼吸道大小和支持胚胎发育等方面发挥着重要的功能。
这些功能对于维持身体的正常生理功能和稳态至关重要。
平滑肌的收缩机制
平滑肌是一种不受意志控制的肌肉组织,存在于人体内的多个器官中,如血管、消化道、呼吸道等。
平滑肌的收缩机制与骨骼肌不同,本文将详细介绍平滑肌的收缩机制。
一、平滑肌的结构平滑肌细胞长约20-500微米,直径为2-10微米,形态呈长条形或梭形。
平滑肌细胞内没有明显的横纹和纵纹,因此被称为“平滑肌”。
平滑肌细胞内部有许多细胞器,如内质网、线粒体、高尔基体等,这些细胞器都是平滑肌细胞正常运作所必需的。
二、平滑肌的收缩机制平滑肌的收缩机制与骨骼肌不同,骨骼肌的收缩是由神经冲动引起的,而平滑肌的收缩则是由多种因素综合作用引起的。
平滑肌的收缩机制主要包括以下几个方面。
1. 钙离子的进入平滑肌细胞内的钙离子浓度是决定平滑肌收缩的关键因素。
当平滑肌细胞受到刺激时,细胞膜上的电压门控钙离子通道会打开,使外界的钙离子进入细胞内,从而提高细胞内的钙离子浓度。
2. 钙离子的结合当钙离子进入平滑肌细胞后,它们会与细胞内的一种蛋白质结合,称为钙调蛋白。
钙调蛋白结合后,会激活一种酶,称为肌酶轻链激酶,肌酶轻链激酶会将肌球蛋白的轻链磷酸化,使肌球蛋白与肌动蛋白结合,从而促使肌纤维收缩。
3. 肌球蛋白的解离当钙离子浓度下降时,钙调蛋白与钙离子解离,肌酶轻链激酶失活,肌球蛋白的轻链被去磷酸化,肌球蛋白与肌动蛋白解离,肌纤维松弛。
三、平滑肌的调节平滑肌的收缩不仅受到钙离子的调节,还受到许多其他因素的影响。
下面介绍几种常见的平滑肌调节因素。
1. 神经调节平滑肌的收缩可以受到神经冲动的调节,神经冲动可以通过神经末梢释放的神经递质来传递。
例如,肠道平滑肌的收缩就受到迷走神经和交感神经的调节。
2. 荷尔蒙调节荷尔蒙也可以影响平滑肌的收缩。
例如,妊娠期的子宫平滑肌对孕激素的敏感性增加,从而促进子宫的收缩。
3. 细胞外基质调节细胞外基质也可以影响平滑肌的收缩。
例如,血管平滑肌细胞的收缩可以受到血管壁内弹性纤维的影响。
四、结论平滑肌的收缩机制是一个复杂的过程,受到多种因素的综合调节。
消化道平滑肌的特性(精)
消化道平滑肌的特性在整个消化道中,除口、咽、食管上端和肛门括约肌是骨骼肌外,其余部分的肌肉都是平滑肌。
消化道平滑肌具有肌肉组织的共同特性,如兴奋性、收缩性和传导性,除此之外,消化道平滑肌还具有自己的特性。
1.消化道平滑肌的一般特性(1)兴奋性低、收缩缓慢消化道平滑肌的兴奋性较骨骼肌为低,其收缩的潜伏期、收缩期和舒张期均较长,而且变异较大。
(2)富有伸展性消化道平滑肌能适应实际需要而伸展,最长时可为原来长度的2〜3倍,有利于容纳食物。
(3)自律性消化道平滑肌在离体后,置于适宜的环境中,仍能进行良好的节律性运动,但收缩较为缓慢,节律性也没有心肌规则。
(4)紧张性是指消化道平滑肌经常保持一种微弱的持续收缩状态,具有一定的紧张性。
它可以使消化道管腔内经常保持一定的基础压力,并使消化道各部分保持一定的形状和位置。
同时,消化道平滑肌的各种运动都是在紧张性收缩的基础上进行的。
(5)对牵张、温度和化学剌激敏感消化道平滑肌对电刺激不敏感,而对牵张、温度和化学刺激敏感,对某些生物活性物质的刺激则特别敏感。
例如,微量的乙酰胆碱可使其收缩,微量的肾上腺素可使其舒张,温度的突然改变或牵拉消化道平滑肌均可引起强烈的收缩等。
2. 消化道平滑肌的电生理特性消化管平滑肌作为一种可兴奋组织,它的静息电位平常约-60〜-50mV,细胞内为负,细胞外为正。
电波主要有慢波和峰电位两类。
(1)慢波是自发的、缓慢而短暂的膜电位去极化波。
在空腹情况下,即使不收缩,也能记录到这种自律性电位变化,又称为基本电节律(basic electrical rhythm)。
慢波起源于纵行肌层,能扩布传至环行肌。
在切除胃肠神经或用药物阻断其神经后,慢波并不消失,因此认为这种电波产生是肌源性的,与钠泵的节律性活动有关。
当钠泵活动暂时受抑制时,从细胞内泵出的Na+减少,细胞内的Na+增多,静息电位变小,膜出现去极化。
当钠泵活动恢复时,膜的极化状态加强,膜电位又回到原来的水平。
西医综合考研:消化道平滑肌特性
西医综合考研:消化道平滑肌特性除了上口、咽、食管端和肛门外括约肌外是横纹肌外,消化道壁主要由内脏平滑肌组成。
消化道平滑肌通过紧密连接,进行同步性运动,完成肌肉的舒缩活动,以推动食物前进,完成对食物的机械性消化,并促进化学性消化和吸收。
消化道平滑肌虽然具有肌肉组织的共同特性,如兴奋性、传导性和收缩性,但与骨骼肌、心肌并不完全相同,有其自身的特殊性。
消化道平滑肌的一般特性兴奋性低,收缩弛缓与骨骼肌和心肌相比,消化道平滑肌的兴奋性低,收缩的潜伏期、收缩期和舒张期的时程均较长。
富有伸展性消化道平滑肌能适应实际的需要而作很大的伸展,在进食之后,它可以比平时伸长数倍,胃表现得最为明显,可容纳数倍于自己原体积的食物,而心肌和骨骼肌的伸展性不能超过原来长度的50%。
对一个中空的容纳器官来说,这一特性可以使它多容纳食物而不发生明显的压力变化。
紧张性消化道平滑肌经常保持一种微弱的持续收缩状态,称为平滑肌的紧张性或紧张性收缩。
由于这种紧张性的存在,能使消化道内经常保持着一定的基础压力,并使胃、肠保持一定的位置和形态。
消化道的各种收缩运动,也都是在平滑肌紧张性收缩的基础上进行的。
平滑肌的紧张性是肌源性的,切断支配平滑肌的外来神经后,紧张性仍然存在,但在整体情况下,消化道平滑肌的紧张性在一定程度上受中枢神经系统和激素的调节。
自动节律性消化道平滑肌在离体后,置于适宜的环境中,仍能进行自主的节律性运动,但较心肌缓慢且不规则。
一般认为其节律性运动的产生也属肌源性的,在整体情况下受中枢神经系统和激素的调节。
对化学、温度和牵张刺激敏感消化道平滑肌对不同性质的刺激,敏感性不同,对化学、温度和牵张刺激很敏感,而对电刺激较不敏感。
对某些化学物质的刺激特别敏感,如微量的乙酰胆碱能引起其收缩(乙酰胆碱能激动消化道平滑肌上的M3受体,使其收缩),微量的肾上腺素则使其舒张;迅速改变温度可引起消化道平滑肌收缩的改变;突然轻度的牵拉刺激也引起平滑肌强烈反应。
消化道平滑肌的生理特性
消化道平滑肌的生理特性
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非预期结果及可能原因分析
肠段无收缩活动,原因有: 台式液不合标准; 标本状态不佳; 温度过高或过低。
消化道平滑肌的生理特性
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非预期药液未冲洗洁净或作用还未消失; 没有确保试验过程中温度恒定; 平滑肌担心性过高或过低。
二、难点 1. 掌握消化道平滑肌特征并比较其与骨 骼肌和心肌异同
消化道平滑肌的生理特性
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设计原理
消化道平滑肌含有兴奋性、传导性、收 缩性、自动节律性、担心性和伸展性以 及对化学温度刺激敏感等特点。本试验 置离体十二指肠段于一定体液环境中, 观察其担心性和自律性活动,以及在体 液环境改变情况下上述活动改变,从而 了解其各种生理特征。
消化道平滑肌的生理特性
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试验装置介绍
恒温平滑肌浴槽可用来统计消化道平 滑肌收缩活动,分为外槽和内槽,内 槽用来浸浴试验标本,外槽内有恒温 自来水流动以加热内槽中台式液,使 其温度保持在37~38℃。
消化道平滑肌的生理特性
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试验装置介绍
小肠标本一端固定在内槽底部铁钩上, 另一端连至机械-电换能器悬臂上。换 能器与计算机相连。内槽中台式液以刚 能淹没肠管为宜。内槽底部还有通空气 和排液共同开口,经过此开口可排液和 供给标本所需氧气。
消化道平滑肌的生理特性
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目标要求
操作: 1. 离体十二指肠段标本制备 2. 恒温平滑肌槽使用方法
理论: 1. 消化道平滑肌普通生理特征; 2. 平滑肌收缩原理,包含结构特征和平 滑肌兴奋-收缩耦联。
消化道平滑肌的生理特性
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重点和难点
一、重点 1. 掌握离体十二指肠段标本制备方法 2. 了解内环境相对稳定对细胞、器官和 机体正常生理功效主要性
消化道平滑肌
哺乳动物消化管平滑肌具有肌组织共有的特性,如兴奋性、传导性和收缩性等。
但是消化道平滑肌肉有其特点,即兴奋性较低,收缩缓慢,富有伸展性,具有紧张性、自动节律性,对化学、温度和机械牵张刺激较敏感等。
将离体组织器官至于模拟体内环境的溶液中,可以在一定时间内保持其功能。
本实验以台氏液作灌流液,在体外观察及记录家兔离体肠段的一般生理特性。
[关键词]肠段[Abstract]Mammal’s smooth muscle in the alimentary canal has the characteristics of most musculature, such as excitability, conductivity and contractibility. But smooth muscle in the alimentary canal has its own features too. It has a lower excitability than skeleton muscle and usually it contract slower. It can extend more. It also has tensity, automatic rhythm and sensitivity to chemical substance, temperature and mechanical tension.Putting the organ or tissue, which has been separated from the creature, into an environment similar to in vivo environment, its function can be preserved for a certain period of time. In this experiment, we study the intestines of rabbit in vitro and try to discover intestines’ general characteristics.[Key Word]Intestines[前言]取离体兔肠段置于台氏液中,用计算机采集系统扫描其收缩曲线,假如肾上腺素、乙酰胆碱、阿托品等不同的化学药物,观察他们对于离体肠段收缩的影响。
肠道蠕动原理
肠道蠕动原理
肠道蠕动是指肠道壁上的肌肉波动,推动食物和消化液在消化道中向前运动的过程。
它是由肠道壁上平滑肌的收缩和松弛所产生的。
肠道蠕动的原理主要有以下几个方面:
1. 神经调控:肠道的蠕动主要受到自主神经系统的控制,分为交感神经和副交感神经。
交感神经的兴奋可以抑制肠道蠕动,而副交感神经的兴奋则可以促进肠道蠕动。
2. 激素调控:肠道壁上的细胞可以分泌多种激素,其中一些激素可以调节肠道蠕动。
例如,胃动素可以促进肠道蠕动,而胰高血糖素则可以抑制肠道蠕动。
3. 平滑肌收缩:肠道壁上的平滑肌在受到神经和激素的调控下,会发生周期性的收缩和松弛。
收缩时,肠道壁会向前推动食物和消化液;松弛时,肠道壁则会展开,以便进一步吸收营养物质。
4. 绒毛上皮细胞的活动:肠道内壁覆盖着许多绒毛上皮细胞,它们能够通过蠕动和伸缩的动作帮助推动食物和消化液向前运动。
这些细胞的运动与肠道壁上的平滑肌协调工作,共同推动肠内容物。
总之,肠道蠕动是由神经调控、激素调控以及平滑肌和绒毛上皮细胞的协同作用所产生的。
它对于食物的消化和吸收非常重
要,因为只有通过有效的蠕动,食物才能顺利地在消化道中运动,与消化液充分混合,来进行消化和吸收。
消化道平滑肌的生理特性-V1
消化道平滑肌的生理特性-V1
消化道平滑肌是人体消化系统的重要组成部分。
它呈现出一些独特的
生理特性,这些特性对于消化系统的正常运转至关重要。
下面,我们
将逐一梳理这些特性。
1. 自主性
消化道平滑肌具有自主自律性。
也就是说,即便在没有神经控制和外
界刺激的情况下,平滑肌也能自主地产生节律性的收缩和松弛。
这种
自主性的表现主要体现在胃肠道的蠕动上。
2. 受神经控制
神经控制是消化道平滑肌收缩与松弛的重要调控机制。
交感神经主要
通过释放去甲肾上腺素来抑制消化道平滑肌的收缩,而副交感神经则
通过释放乙酰胆碱来促进消化道平滑肌的收缩。
此外,肠道内的本地
神经元也可以直接控制消化道平滑肌的运动。
3. 可塑性
消化道平滑肌具有较强的可塑性,即能够适应外界环境和内部调控的
变化。
例如,消化道平滑肌在受到干扰或刺激后,会产生一系列的适
应性反应,以保证消化系统的正常运作。
4. 突触传递
消化道平滑肌的收缩和松弛也与突触传递有关。
神经末梢通过释放神
经递质将信息传递至平滑肌细胞,进而调控其收缩和松弛。
在消化道
平滑肌中,神经递质主要是去甲肾上腺素和乙酰胆碱。
总之,消化道平滑肌的生理特性是多样而复杂的。
深入了解这些特性,
不仅能帮助我们更好地理解和管理消化系统的疾病,也有助于探索相关临床治疗手段的发展。
消化道平滑肌的生理特性(1)
消化道平滑肌的生理特性(1)消化道平滑肌的生理特性是指位于消化系统中的平滑肌,具有一些独特的特征,这些特征对维持身体的某些重要功能至关重要。
1. 自主性消化道平滑肌具有自主性,在没有神经或荷尔蒙的控制下能自主收缩和松弛。
其自主性来源于其内在的兴奋性,即自身的电活动会引起肌肉的收缩和松弛,这种内在兴奋性称为基础电活动(basicelectrical rhythm,BER)。
虽然其自主性独立于神经控制,但神经系统可以通过调节平滑肌的自主性来控制消化道的运动。
2. 慢速收缩和松弛相比于骨骼肌,消化道平滑肌的收缩和松弛速度较慢,而且持续时间较长。
这种特性是由于平滑肌与骨骼肌的采取的能量转换方式不同。
骨骼肌通过ATP的水解提供能量,收缩和松弛速度快,但不能持续很久。
而平滑肌通过肌球蛋白和肌联蛋白的改变来控制肌肉的收缩和松弛,速度慢,但能够持久地维持肌肉的运动。
3. 周期性收缩和波动性消化道平滑肌的收缩和松弛不仅是慢速和持久的,还具有规律的周期和波动。
这种周期和波动受到消化系统中特定的神经和荷尔蒙的调节,称为迷走神经和肠道神经。
通过这种调节,消化道平滑肌形成了一种有规律的收缩和松弛波动,这种波动被称为蠕动。
4. 低度疲劳性相比于骨骼肌,消化道平滑肌的疲劳性要低得多。
平滑肌由于能量转换方式的不同,能够在长时间运动中提供持续的力量,并且不容易疲劳。
与此同时,由于其周期性的收缩和松弛可以为肌肉提供适当的休息时间,从而更好地保持运动状态。
综上所述,消化道平滑肌的生理特性有自主性、慢速收缩和松弛、周期性收缩和波动性、低度疲劳性等。
这些特性使得消化道平滑肌能够执行各种各样的功能,包括消化和吸收食物、排泄废物、维持肠道内环境的平衡等。
了解消化道平滑肌的生理特性将有助于我们更好地了解肠道的工作原理并保持消化系统的健康。
平滑肌的分类
平滑肌的分类平滑肌是人体内的一种肌肉组织,它的特点是没有横纹,因此也被称为无横纹肌。
平滑肌广泛分布于人体内的各个器官和组织中,包括消化道、呼吸道、血管、泌尿系统、生殖系统等。
根据其分布位置和功能特点,平滑肌可以分为以下几类。
1.消化道平滑肌消化道平滑肌是指分布于食管、胃、小肠、大肠等消化道内的平滑肌。
它的主要功能是推动食物和消化液通过消化道,完成消化和吸收。
消化道平滑肌的收缩和松弛受到神经和激素的调节,同时也受到机械刺激的影响。
2.呼吸道平滑肌呼吸道平滑肌是指分布于气管、支气管和肺泡等呼吸道内的平滑肌。
它的主要功能是调节呼吸道的通气量和阻力,保持呼吸道的通畅。
呼吸道平滑肌的收缩和松弛受到神经和激素的调节,同时也受到气流和气体成分的影响。
3.血管平滑肌血管平滑肌是指分布于血管壁内的平滑肌。
它的主要功能是调节血管的直径和血流量,维持血压和组织灌注。
血管平滑肌的收缩和松弛受到神经和激素的调节,同时也受到血流动力学和代谢物的影响。
4.泌尿系统平滑肌泌尿系统平滑肌是指分布于肾盂、输尿管、膀胱和尿道等泌尿系统内的平滑肌。
它的主要功能是调节尿液的排泄和储存,维持泌尿系统的正常功能。
泌尿系统平滑肌的收缩和松弛受到神经和激素的调节,同时也受到尿液压力和容量的影响。
5.生殖系统平滑肌生殖系统平滑肌是指分布于生殖器官内的平滑肌。
它的主要功能是调节生殖器官的收缩和松弛,维持生殖系统的正常功能。
生殖系统平滑肌的收缩和松弛受到神经和激素的调节,同时也受到性刺激和生殖周期的影响。
平滑肌是人体内的一种重要肌肉组织,它的分类和功能多种多样,对人体的正常生理功能具有重要的调节作用。
了解平滑肌的分类和功能,有助于我们更好地理解人体的生理机制,从而更好地保护和维护自己的健康。
消化道平滑肌-liuyh
肠道平滑肌功能异常
肠道平滑肌是肠道运动的主要动力来源,其收缩和舒张 活动受神经和体液因素的调节。当肠道平滑肌功能异常 时,如平滑肌收缩力增强或舒张障碍,肠道运动加快或 减慢,导致腹痛、腹胀、便秘或腹泻等肠易激综合征症 状的出现。
其他相关疾病
功能性消化不良
指由胃和十二指肠功能紊乱引起 的症状,而无器质性病变的一组 临床综合征。消化道平滑肌功能
消化道平滑肌细胞增殖与凋亡的分子机制
消化道平滑肌细胞的增殖与凋亡在维持消化道正常生理功能中发挥着重要作用,目前关于其分子机制的 研究也取得了重要进展。
未来研究方向与挑战
深入研究消化道平滑肌细胞信号转导网络:尽管 在消化道平滑肌细胞信号转导机制方面已经取得 了一定成果,但对其复杂的信号转导网络仍知之 甚少,未来需要进一步深入研究。
03 消化道平滑肌的生理特性
自律性
自律细胞
消化道平滑肌细胞具有自律性,能够 在没有外来神经刺激的情况下产生自 发性节律性收缩。
慢波电位
消化道平滑肌细胞的膜电位在不受到 刺激的情况下,能够自发地产生周期 性的慢波电位变化。
伸展性
可逆性伸展
消化道平滑肌具有较大的伸展性,能够适应消化道内容物的 体积变化,保持消化道的连续性。
食管下括约肌的作用
防止胃内容物逆流入食管
食管下括约肌位于食管下端和胃连接处,平时保持收缩状态,可防止胃内容物逆流入食管。
调节食管内压力
当吞咽食物时,食管下括约肌会松弛,允许食物通过,同时调节食管内压力,使食物顺利进入胃内。
胃的容受性舒张和蠕动
容受性舒张
当食物进入胃内时,胃壁肌肉会发生容 受性舒张,以容纳大量食物,同时保持 胃内压相对稳定。
弹性回缩
消化道平滑肌的生理特性与药物的量效关系
幅度 - ↑ ↓ ↓
频率 - ↑ ↓ ↓
条件 离体小肠平滑肌运动情况
正常台氏液 除钙台氏液
自发收缩 有节律地蠕动收缩,频率为12次/min 有节律地缓慢蠕动,频率为4次/min
(4)半数有效量
半数有效量(50% effective dose, ED50)在量反应中指能引起50%最大反应强度的药量,在质反应中指引起50%实验对象出现阳性反应时的药量。以此类推,如效应为惊厥或死亡,则称为半数惊厥量(50% convulsion)或半数致死量(50% lethal dose, LD50)。药物的ED50越小, LD50越大说明药物越安全,一般常以药物的LD50与ED50的比值称为治疗指数(therapeutic index,TI),用以表示药物的安全性。但如果某药的量效曲线与其剂量毒性曲线不平行,则TI值不能完全反映药物安全性,故有人用LD5与ED95值或LD1与ED99之间的距离表示药物的安全性。表示药物的安全性的指标有两个:治疗指数和安全范围(更可靠)。
三、分析药物量效关系的规律
在一定的范围内,药物的效应与靶部位的浓度成正相关,而后者决定于用药剂量或血中药物浓度,定量地分析与阐明两者间的变化规律称为量效关系。它有助于了解药物作用的性质,也可为临床用药提供参考资料。
概念的定义和意义 量效曲线在药理学上有重要意义,分析S形量效曲线,可解释如下概念:希望掌握这些概念的定义和意义。
肾上腺素 频率:14次/min,稍微上升 频率:5次/min,无明显变化
幅度:急剧下降,下降到几乎为0,基线略微下降 幅度:无明显变化
阿托品 频率:12次/min 频率:变为零
幅度:明显下降,但较缓和 幅度:变为零
盐酸 频率:14次/min 频率:变为零
消化道平滑肌电生理特征
消化道平滑肌电生理特征消化道平滑肌是指位于消化道壁上的一种肌肉组织,它的主要作用是推动食物和液体通过消化道,从而完成消化和吸收营养的过程。
消化道平滑肌包括食管、胃、小肠、大肠等器官中的平滑肌组织,其电生理特征对于消化道的正常功能具有重要意义。
本文将探讨消化道平滑肌的电生理特征,以及其在消化过程中的作用。
首先,消化道平滑肌的兴奋性特征是其电活动,通常表现为周期性的脉冲波。
这些脉冲波由肌细胞内外之间的离子通道的开闭所引起,其机制涉及多种离子通道的参与。
在肌细胞的膜上存在钠离子通道、钾离子通道、钙离子通道等,它们的开闭控制了肌细胞内外之间的电荷平衡,从而产生电活动。
这些电活动通过传导细胞间的信号,调节了消化道平滑肌的收缩和松弛,对于推动食物通过消化道起到了重要作用。
其次,消化道平滑肌的稳态特征是其自发性收缩和松弛。
消化道平滑肌具有自发性兴奋性,即使在没有外界刺激的情况下,也会产生脉冲波和肌肉收缩。
这种自发性兴奋性主要受胃肠道神经内分泌系统的调节,在正常情况下,能够保持一定的肌肉张力和蠕动活动。
这种自发性收缩和松弛的机制涉及多种信号分子和受体的参与,包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、组织胺等神经递质和炎症介质,它们通过作用于平滑肌细胞的受体,调节了平滑肌的收缩和松弛。
这种自发性收缩和松弛与肠道的蠕动活动密切相关,对于食物在消化道中的推进起到了重要作用。
此外,消化道平滑肌的调节特征是其对外界刺激和内部信号的调节作用。
消化道平滑肌受到多种外界刺激的调节,包括机械刺激、化学刺激、神经刺激等,这些刺激能够引起平滑肌的兴奋性增加或减弱,从而影响了其收缩和松弛。
例如,食物的机械刺激和化学刺激能够引起平滑肌的收缩反应,促进了肠道的蠕动和食物的推进。
此外,神经系统和内分泌系统也对消化道平滑肌具有调节作用,例如迷走神经和交感神经对消化道平滑肌的调节作用就非常重要,它们通过释放乙酰胆碱和去甲肾上腺素等神经递质,调节了平滑肌的活动。
胃平滑肌的功能
胃平滑肌的功能
胃平滑肌是胃的重要组成部分,它的功能对于消化过程起着至关重要的作用。
胃平滑肌的主要功能包括促进食物的混合和传输,以及调节胃内容物的排空。
胃平滑肌通过收缩和松弛的协调运动来促进食物的混合。
当我们进食时,胃平滑肌开始收缩,将食物与胃液充分混合。
这种混合有助于将食物分解成更小的颗粒,使其更容易被胃酸和酶消化。
胃平滑肌的收缩还有助于将食物推向胃的下部,以便进一步消化。
胃平滑肌调节胃内容物的排空。
当食物在胃中被消化并准备进入小肠时,胃平滑肌开始松弛,允许胃内容物顺利通过幽门进入十二指肠。
这种松弛和收缩的协调运动称为胃肠动力。
胃肠动力的正常调节可以确保胃内容物逐渐进入小肠,从而维持消化过程的正常进行。
胃平滑肌的功能受到多种因素的调节。
神经系统、激素和局部调节因子都可以影响胃平滑肌的收缩和松弛。
例如,迷走神经通过释放乙酰胆碱来促进胃平滑肌的收缩,而交感神经则通过释放肾上腺素来抑制胃平滑肌的活动。
胃内分泌细胞分泌的胃泌素和胃酸等激素也可以影响胃平滑肌的功能。
胃平滑肌的功能对于消化过程的顺利进行至关重要。
它通过收缩和松弛的协调运动促进食物的混合和传输,并调节胃内容物的排空。
胃平滑肌受到神经、激素和局部调节因子的调控,保持消化过程的
正常进行。
了解胃平滑肌的功能有助于我们更好地理解消化系统的工作原理,促进健康的消化过程。
生理实验---小肠平滑肌收缩
实验三:小肠平滑肌收缩实验日期:2011年10月25日3.1实验目的3.1.1观察哺乳动物小肠平滑肌的一般生理特性;3.1.2观察某些理化因素对小肠平滑肌的自律性活动和紧张性的影响;3.1.3 学习哺乳动物离体小肠体外实验的方法.3.2实验原理消化道平滑肌具有肌肉组织的共同特点,如兴奋(excitability)、传导性(conductibility)和收缩性(contractibility),还表现出自身的功能特点,如兴奋性较低,收缩缓慢;自动节律性(autorhythmicity);具有一定的紧张性(tonicity);具有较大的伸展性(extensibility);对电刺激、切割、烧灼不敏感,但对于机械牵张、温度变化和化学刺激特别敏感。
消化道平滑肌在离体后,置于适宜的环境中仍能进行节律性收缩(rhythmic contraction),对环境中各种理化因素,如环境的温度、酸碱度、渗透压、一些特殊的无机盐离子、某些生物活性物质以及供氧和牵拉等刺激敏感,这些刺激都可以改变消化道平滑肌的收缩活动,而表现为收缩的节律、强度、速度以及紧张性收缩等方面的改变。
3.3实验材料机械-电换能器、恒温水浴灌流槽、温度计、台氏液、1︰10000肾上腺素、1︰10000乙酰胆碱、1︰10000阿托品、1N NaCl、1N HCl3.4实验方法3.4.1标本制备十二指肠向下取20~30cm的肠段,除去肠系膜及周围脂肪组织之后,用台氏液冲洗干净,保存于盛有室温台氏液的培养皿中备用。
3.4.2固定实验取2~3cm的肠段,用棉线结扎两端肠段的对角(注意应避免封闭肠管,保持肠管管腔能与溶液相通)。
将此肠段一端通过铁勾固定在灌流槽的内槽底部(肠段与铁勾间的间隙应比较小,以免肠管摆动),内槽中的台氏液以刚能淹没肠管为宜。
开启供氧装置供给标本氧气,以保持平滑肌的生理机能。
另一端则通过棉线连接机械-电换能器的悬梁臂上,标本与换能器连线保持垂直,且松紧度适当,不要与灌流槽内壁接触。
平滑肌的主要功能
平滑肌的主要功能包括:
1. 调节器官的收缩和舒张:平滑肌可以通过收缩和舒张来调节器官的大小和形状,从而影响器官的功能。
例如,平滑肌可以收缩和舒张血管,调节血压和血流量。
2. 维持消化系统的蠕动:平滑肌存在于消化系统的壁层,可以通过蠕动的收缩和舒张运动推动食物在消化道中的运动,促进食物的消化和吸收。
3. 控制呼吸道的通畅:平滑肌存在于呼吸道的壁层,可以通过收缩和舒张来控制气道的直径,调节气道的通畅度和阻力,从而影响呼吸的顺畅程度。
4. 调节泌尿系统的排尿:平滑肌存在于泌尿系统的壁层,可以通过收缩和舒张来控制尿道的开闭,调节尿液的排泄。
5. 参与生殖系统的功能:平滑肌存在于生殖系统的壁层,可以通过收缩和舒张来控制生殖器官的收缩和松弛,参与性交和分娩等生殖过程。
总的来说,平滑肌的主要功能是调节器官的收缩和舒张,维持器官的正常功能和运动。
消化道平滑肌的一般特性
消化道平滑肌具有肌组织的共同特性,如兴奋、自律性、传导性和收缩性,但这些特性的表现均有其自己的特点。
1.消化道平滑肌的兴奋较骨骼肌为低。
收缩的潜伏期、收缩期和舒张期所占的时间比骨骼肌的长得多,而且变异很大。
2.消化道平滑肌在离体后,置于适宜的环境内,仍能进行良好的节律性运动,但其收缩很缓慢,节律性远不如心肌规则。
3.消化道平滑肌经常保持在一种微弱的持续收缩状态,即具有一定的紧张性。
消化道各部分,如胃、肠等之所以能保持一定的形状和位置,同平滑肌的紧张性在重要的关系;紧张性还使消化道的管腔内经常保持着一定的基础压力;平滑肌的各种收缩活动也就是在紧张性基础上发生的。
4.消化道平滑肌能适应实际的需要而作很很大的伸展。
作为中空的容纳器官来说,这一特性具有重要生理意义。
它的消化道有可能容纳好几倍于自己原初体积的食物。
5.消化道平滑肌对电刺激较不敏感,但对于牵张、温度和化学刺激则特别敏感,轻微的刺激常可引起强烈的收缩。
消化道平滑肌的这一特性是与它所处的生理环境分不开的,消化道内容物对平滑肌的牵张、温度和化学刺激是引起内容物推进或排空的自然刺激因素。
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Why to use 654-2 to this patient?
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【实验目的】
1.学会制作哺乳动物离体标本。
※2.学生自主设计实验,找出哪些因素可改变
消化道平滑肌的收缩幅度和频率。
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【分析与思考】
1.与骨骼肌和心肌相比,消化道平滑肌 具有哪些生理特性? 2.什么是基本电节律(也称慢波)? 消化道哪个部位其频率最高? 3.消化道平滑肌慢波、动作电位和收缩 三者有何联系?
机能实验教学课件
【病
例】
患者,男,26岁,因恶心、呕吐、上腹部间歇性 剧烈疼痛及频繁腹泻入院,经询问为急性发病且发 病前有食用不洁海螺史;查体发现上腹及脐周有压 痛,无肌紧张及反跳痛,肠鸣音亢进,实验室检查 血常规基本正常,粪便镜检有少许红、白细胞,初 步诊断为急性胃肠炎。患者入院观察治疗,禁食一 段时间后给予易消化清淡的流质饮食,同时使用 654-2静点缓解腹痛,并应用抗生素,3日后患者各 症状消失出院。
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【结果分析】
5. 加入氯化钙,Ca2+可增强平滑肌收缩幅度和节律。 6. 换冷台氏液,低温下平滑肌痉挛性收缩后, 稳定于此环境中,与38℃相比,幅度节律均下降。 7. 台氏液温度升高过程: (1)25℃到42℃ ,随着温度升高,组织代谢升高,酶活性 增加,消化道平滑肌收缩幅度节律都增加。 (2)大于42℃ ,随着温度升高,组织受损,酶活性下降, 消化道平滑肌收缩幅度节律都下降。 8. 加入盐酸,由于H+和Ca2+竞争钙调蛋白结合位点,肌球蛋白 ATP酶活性受抑制,收缩幅度节律均下降;加入氢氧化钠, 中和盐酸可缓解,但pH过高过低都将影响收缩幅度和节律。
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图1.消化道平滑肌电活动示意图 He discovered a new type of cell, to be named after him: the interstitial cell of Cajal (ICC).
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【分析与思考】
4.离体小肠平滑肌有自发性收缩吗?需要什 么条件? 5.支配消化道的神经包括哪些及其作用表现? 6.支配消化道的交感神经和副交感神经哪种 占优势? 7.哪些因素可改变小肠平滑肌的收缩强度和 频率?
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【分析与思考】
8.如何观察离体平滑肌收缩强度和频率? 9.如何保证离体平滑肌的正常生理活性?
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图2. 离体消化道平滑肌实验装置示意图
【实验条件】
1.实验动物:家兔。
2.器材和药品:恒温平滑肌槽或麦氏浴槽,大烧杯,L形通气管, 酒精灯,温度计,RM-6240B生物信号采集处理系统, 张力换能器,增氧泵,普通剪刀,手术剪,镊子,冰块, 台氏液,肾上腺素,乙酰胆碱,阿托品,1%氯化钙溶液, 氢氧化钠(1mol/L),盐酸(1mol/L)。
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【观察项目】
1. 自动节律性收缩 :描记一段离体小肠平滑肌正常收缩曲线, 观察其收缩频率及张力水平。 2. 乙酰胆碱作用 :在浴槽中加入1:100000乙酰胆碱1~2滴, 观察肠段收缩频率及张力变化。待作用出现后,放出浴槽中 台氏液,加入预先准备好的38oC台氏液,重新更换2~3次。 待肠段节律性恢复至对照水平时,进行下一项实验。 3. 阿托品作用:加入1:10000阿托品2~4滴,重复2. 4. 肾上腺素作用:在浴槽中加入1:10000肾上腺素1~2滴观察 肠段张力和收缩有何变化,然将浴槽内加入1:100氯化钙0.4ml,观察平滑肌 出现反应后,更换台氏液。 6. 温度的影响 :在浴槽内加一小块台氏液冰块,以降低溶液温度, 观察平滑肌的反应,并观察台氏液温度逐渐升高后平滑肌的反应。 7. 盐酸作用:将1mol/L盐酸0.4ml 加入浴槽内,观察平滑肌反应。 8. 氢氧化钠作用 :加入1mol/L氢氧化钠 0.4ml ,观察平滑肌反应。
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【结果分析】
1. 正常曲线:幅度高低取决于钙离子内流量,取决于动作电位, 钙离子内流可加强平滑肌收缩,因此,动作电位频率越高, 平滑肌收缩强度越大,频率即收缩节律,最终受基本电节 律控制。 2. 加乙酰胆碱,兴奋消化道平滑肌上M受体,使Ca2+通道开放 增强,平滑肌收缩加强,幅度节律都增加。 3. 加阿托品2分钟后加入乙酰胆碱,由于抑制消化道平滑肌 上M受体,平滑肌收缩受抑制,幅度频率都下降。 4. 加肾上腺素,兴奋消化道平滑肌上α受体,β受体, K+外流增多,膜超极化,引起平滑肌舒张,幅度下降, 节律下降。
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图3.加入乙酰胆碱后小肠平滑肌收缩曲线
图4.加入阿托品2分钟后再加乙酰胆碱小肠平滑肌收缩曲线
图5.加入肾上腺素后小肠平滑肌收缩曲线
图6.加入酸碱后小肠平滑肌收缩曲线
【作 业】
撰写实验报告,下次课交, 主要内容:设计+结果分析
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根据主要问题和给定的实验条件,设计一个观察离体消化道平滑肌 正常生理功能及受各种理化因素作用后发生反应的实验。
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【实验步骤】:用作参考
1. 准备工作 麦氏浴槽 安装好一套麦氏浴槽,将增氧泵与L型通气管 相连接以供应氧气。将浴槽放入盛有38±0.5℃水的烧杯内, 其下用酒精灯加热,使台氏液温度保持在38±0.5℃ 。 2. 标本制备 提起家兔后肢将其倒悬,用木槌猛击头部使其昏迷, 立即剖腹。用剪刀取下十二指肠及其邻近上段小肠20cm~ 30cm,用台式液洗净肠段内容物,然后剪取3cm~4cm长 若干段,将每一肠段两端用手术线结扎,一端系于通气管 挂钩上,另一端经张力换能器与实验系统相连接。 3. 软件设置 进入RM-6240B生物信号采集处理系统设置参数。