不同刺激强度及频率对骨骼肌收缩影响,药物的局麻作用和肌松作用实验报告
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。
生理学第三次实验不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响报告
实验三:骨骼肌单收缩的分析不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩的影响(一)实验目的:1.学习仪器记录的方法。
2.观察并记录单收缩过程并且分析单收缩的三个时期。
3.观察并记录不同的刺激强度与肌肉收缩的关系。
4.观察并记录不同的刺激频率与肌肉收缩的关系。
(二)实验原理:坐骨神经和腓肠肌属于可兴奋组织,把他们置于人工配制的任氏液中,其兴奋性在几个小时内保持不变。
若给坐骨神经一个适宜的刺激,可在神经和肌肉上产生一个可传导的动作电位,肉眼可以看到一次肌肉的收缩和舒张,表明神经和肌肉兴奋了一次。
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。
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。
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。
当全部肌纤维同时收缩时,即出现最大的收缩反应,即使再增大刺激强度,肌肉收缩的力量也不再随之加大。
可以引起肌肉发生最大收缩反应的最小刺激强度为最适刺激强度。
肌组织对于一个阈上强度的刺激,发生一次迅速的收缩反应,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。
两个同等强度的阈上刺激,相继作用于神经—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;如果刺激间隔小于单收缩的时程而大于不应期,则出现两个收缩反应的重叠,称为收缩的总和:当同等强度的连续阈上刺激作用于标本时,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。
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。
蛙类基本操作、骨骼肌收缩影响、药物的局麻作用及肌松作用
琥珀胆碱的骨骼肌松弛作用
将坐骨神经中段用含有0.5%的琥珀胆碱棉条 包裹,之后每一分钟刺激神经一次(1V,4HZ, 串长4),十分钟后记录结果。
另将腓肠肌用含有0.5%的琥珀胆碱棉条包裹, 之后每一分钟刺激神经一次,(或者直接刺激肌 肉, 5V,4HZ,串长4 )观察肌松起效时间,十 分钟后记录结果。
收缩幅度
刺激频率 单收缩
不完全收缩
完全强直收缩
刺激模式采用自动频率调节
注意事项
1. 实验过程中经常用任氏液湿润标本,以防干燥; 2. 股骨不可保留过短,否则标本不好固定; 3. 分离神经须用玻璃分针,不能用金属器械; 4. 避免过长时间地连续刺激标本,以防标本疲劳。
药物的局麻作用及肌松作用
普鲁卡因的传导麻醉作用
结扎线与桌面垂直
连线不宜太紧或太松,保持有一定的前负荷
3. 打开电脑,进入生物机能实验系统。
实验项目→①刺激强度与反应的关系 ②刺激频率与反应的关系
实验项目
1)观察不同刺激强度对腓肠肌收缩的影响
收缩幅度 刺激强度
阈上刺激 阈刺激
刺激模式采用自动幅度调节
最大刺激
实验项目
2)观察不同刺激频率对腓肠肌收缩的影响
不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响
实验目的
1. 观察不同刺激强度对肌肉收缩的影响, 掌握阈刺激、阈上刺激和最大刺激的概念;
2. 观察不同刺激频率对肌肉收缩的影响,从而 了解单收缩、不完全强直收缩和完全强直收 缩的概念和机制。
神经肌肉接头
实验方法与步骤
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。
刺激强度、频率对骨骼肌收缩的影响实验报告.doc
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固定频率1HZ电压(V)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 收缩力(g) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 2.3 2.8 3.1 4.5 6.3 7.0 7.2 7.6 8.0 8.0 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电压1.4V1 2 3 4 5 6 7 9 12频率(HZ)8.0 11.3 13.6 29.0 23.2 28.6 31.3 33.0 39.3 收缩力(g)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。
刺激强度对骨骼肌收缩的影响实验报告
刺激强度对骨骼肌收缩的影响实验报告刺激强度对骨骼肌收缩的影响实验报告肌肉收缩是人体活动的重要物理基础,而刺激强度是决定肌肉收缩强度的关键因素之一。
为了深入探究刺激强度对骨骼肌收缩的影响,我们进行了一项实验,本实验旨在探讨不同刺激强度对骨骼肌收缩的影响,以期为肌肉运动控制及训练提供科学依据。
一、实验设计本实验采用随机对照设计,将20名身体健康的健身爱好者随机分为低、中、高三组,每组各6人。
实验条件与操作方法相同,只在刺激强度上进行了处理:低强度组:刺激强度为最小可引起肌肉收缩的电压,即2mA;中强度组:刺激强度为最大可以耐受的强度,即最高100mA;高强度组:刺激强度为低强度组与中强度组之间的平均值,即30mA。
每次实验前,被试均需充分休息,标准化测量每位被试的肌肉肌力值,然后采用电刺激的方法刺激肌肉,记录三组被试缩短时间的变化。
实验过程中,实验者对每名被试的肌肉收缩情况进行了仔细的观察,并记录了大量的数据。
二、实验结果实验结果显示,在不同的刺激强度下,骨骼肌收缩时间和收缩力度均呈现出不同的变化趋势。
低强度组:在低强度刺激下,骨骼肌收缩时间显著延长,收缩力度也减弱,说明刺激强度不足时骨骼肌的收缩效率降低。
中强度组:在中强度刺激下,骨骼肌收缩时间和收缩力度均达到最大值,在可耐受的范围内,骨骼肌收缩效率高。
高强度组:在高强度刺激下,骨骼肌收缩时间显著缩短,收缩力度也大幅提高,但由于极限强度超出了肌肉的可耐受范围,部分被试出现疲劳、乏力的现象。
三、实验结论通过以上实验结果可得出以下结论:1.刺激强度对骨骼肌收缩的影响具有明显的规律性,低强度刺激下骨骼肌收缩效率降低,中强度刺激下骨骼肌收缩效率最高,高强度刺激下肌肉缩短时间和力度都得到了显著提高。
2.过于强烈的刺激会导致肌肉疲劳、乏力等不良反应,应在控制强度的同时,合理规划肌肉训练计划,保证肌肉训练的安全性和有效性。
综上所述,本实验对刺激强度对骨骼肌收缩的影响进行了深入探究,并得出了有价值的结论。
刺激强度对骨骼肌收缩的影响实验报告
刺激强度对骨骼肌收缩的影响实验报告
本次实验的目的是研究刺激强度对骨骼肌收缩的影响。
骨骼肌是人体中最重要的肌肉组织之一,它可以通过收缩产生力量和运动。
在运动过程中,骨骼肌的收缩是由神经系统控制的,而刺激强度则是影响神经系统和肌肉收缩的重要因素之一。
实验中,我们选取了10名健康成年人,通过电生理技术来测量骨骼肌收缩的反应,以研究刺激强度对骨骼肌收缩的影响。
实验过程中,我们分别采用了不同的刺激强度来刺激肌肉,记录了肌肉的收缩反应,并对数据进行了处理和分析。
实验结果显示,刺激强度对骨骼肌收缩有着显著的影响。
当刺激强度增加时,肌肉的收缩反应也会随之增强。
这表明刺激强度是调节骨骼肌收缩的重要因素之一,它可以影响神经系统和肌肉之间的信号传递,进而调节肌肉收缩的程度。
实验结果还表明,不同的肌肉对刺激强度的反应也有所差异。
在本次实验中,我们选取了大腿肌肉和手臂肌肉进行实验,发现手臂肌肉对刺激强度的反应更加敏感,即手臂肌肉对较小的刺激强度就能产生明显的收缩反应,而大腿肌肉则需要更大的刺激强度才能产生相同程度的收缩反应。
这也说明了不同肌肉在生理学上的差异性。
本次实验研究了刺激强度对骨骼肌收缩的影响。
实验结果表明,刺激强度是调节骨骼肌收缩的重要因素之一,它可以影响神经系统和
肌肉之间的信号传递,进而调节肌肉收缩的程度。
而不同的肌肉对刺激强度的反应也有所差异,这说明了不同肌肉在生理学上的差异性。
本次实验的研究结果对于深入理解骨骼肌生理学和运动生理学具有一定的意义。
不同刺激强度对骨骼肌收缩的影响实践报告
不同刺激强度对骨骼肌收缩的影响实践报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩的影响一实验报告.doc
实验报告实验人员:孙芳班次:7年制2班组别:2日期:2014/9/24 指导老师:沈建新小组成员:XXX,YYY,ZZ试验号和题目:一、刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩的影响实验目的:1、了解并熟悉计算机生物机能实验系统的组成和基本使用方法2、制备具有生理活性的坐骨神经-腓肠肌标本3、观察记录刺激强度、刺激频率对骨骼肌收缩的影响实验对象:蛙实验药品与器材:任氏液;生物信号采集系统,蛙类手术器械,蛙捣毁针,保护电极,张力换能器,万能支架、连接导线等。
实验方法:1、坐骨神经-腓肠肌标本的制备:1)洗干净实验动物2)双毁髓::找到枕骨大孔处将刺蛙针刺入1-2mm分别捣损脑组织和脊髓。
3)剥制后肢,分离一侧后肢4)分离坐骨神经,穿线备用5)游离腓肠肌,肌腱结扎备用6)标本检验。
2、连接实验装置:将换能器的输出线接至BL-420F生理记录装置的1通道,保护电极接至电脉冲输出通道。
然后把制备好的坐骨神经-腓肠肌标本棉线的另一端接在张力换能器上,将坐骨神经通过保护电极接至电脉冲刺激输出通道,而腓肠肌肌腱端的棉线与张力换能器簧片相连,保持适度松紧并与桌面垂直。
3、2、实验记录:开机后进入实验先用单刺激,找出阈强度、最适刺激强度;然后固定最适刺激强度,用连续单刺激,找出出现完全强直收缩时的最小刺激频率。
实验结果:1、刺激强度与肌肉的收缩关系实验图1刺激强度与骨骼肌收缩的关系(蛙坐骨神经-腓肠肌标本)A.肌肉收缩强度(右侧为标尺);B.刺激标记(单位为V)图片中,在低于0.090V的电压刺激时,肌肉不发生收缩,说明在较低的电位刺激时,并不能引起肌肉发生收缩反应。
而随着刺激强度的增大,用0.095V电压刺激的时候,蛙的腓肠肌收缩一次,表明神经接受刺激,兴奋沿神经传导至腓肠肌,引起腓肠肌肌膜电位发生变化,同时兴奋收缩,这说明蛙坐骨神经-腓肠肌标本的阈电位为0.090-0.095V之间接近0.095V。
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。
机能学刺激强度、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一.实验目的①掌握制备具有正常兴奋收缩功能的蛙类坐骨神经腓肠肌标本基本操作技术,掌握蛙类手术器械的使用方法。
②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环能器的使用。
二.材料蟾蜍或蛙,任氏液,锌铜弓,粗剪刀,细剪刀,培养皿,镊子,铁支架,微调固定器,张力换能器,刺激输出线,肌动槽,微机生物信号采集处理系统三.方法制作标本毁脑脊髓、腓肠肌标本制备、连接仪器。
实验系统连接和参数设置张力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系统软件,在系统窗口设置仪器参数。
RM6240系统:点击“实验”菜单,选择“刺激强度(或频率)对骨骼肌收缩的影响”项,参数:通道模式为张力,采样频率400HZ~1KHZ,扫描速度1S/div,灵敏度10g~30g,时间常数为直流,滤波频率100HZ,在“选择”下拉菜单中选择“强度/频率”项,显示刺激参数。
离体蟾蜍坐骨神经腓肠肌标本制备毁脑脊髓,剪除躯干上部及内脏,避开神经,向下牵拉剥离皮肤,剥除后,将标本置于盛有任氏液的培养皿中。
分离双腿,游离坐骨神经,将已游离的坐骨神经搭在腓肠肌上。
用镊子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。
然后剪断股二头肌肌腱、半肌腱和半膜肌肌腱,并绕至前方剪断股四头肌肌腱。
自上而下剪断所以坐骨神经分支,将连着3~4节椎骨的坐骨神经分离出来。
用粗剪刀自膝关节周围向上剪除并刮净所有大腿肌肉,在距膝关节约1cm剪断股骨。
弃去上段股骨,保留部分作为坐骨神经小腿标本。
完成标本。
刺激强度对骨骼肌收缩的影响(1).刺激方式:单次刺激波宽:5ms(2).开始记录,按“刺激”按钮,刺激强度从0.1V逐渐开始增大,强度增加量为0.05V,连续记录肌肉收缩曲线。
(3).测量每一刺激强度所对应的肌肉收缩张力,确定阈强度和最大刺激强度。
不同刺激强度与频率对骨骼肌收缩影响,药物的局麻作用和肌松作用实验报告
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姓名:学号:班级:一、实验目的1.观察电刺激强度的变化对骨路肌收缩张力的影响,理解阈刺激、阈上刺激和最大刺激的概念。
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。
3.观察普鲁卡因的传导麻醉作用,分析药物作用机制。
4.观察琥珀胆碱的肌松作用,掌握除极化型肌松药的特点及作用机制。
二、实验材料1.实验动物:蟾蜍2.器材: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。
3.药品:任氏液,普鲁卡因溶液,琥珀胆碱溶液三、实验方法和步骤1、标本制备制备离体坐骨神经-腓肠肌标本1)破坏脑和脊髓:找到枕骨大孔处,将刺蛙针刺入1~2mm,分别捣损脑组织和脊髓。
2)剪除躯干上部及内脏:沿骶骨两侧剪开腹壁,剪除全部躯干及内脏组织,在骶髂关节水平前1~1.5cm处剪断脊柱。
3)剥皮,将标本放在盛有任氏液的培养皿中。
4)清洗:将手及用过的剪子,镊子等全部手术器械洗净。
5)分离双后肢:沿脊柱和骨盆的正中线将脊柱分为两半,从耻骨联合中央剪开两侧大腿,将分离的另一半后肢浸入盛有任氏液的培养皿中备用。
6)制备离体坐骨神经-腓肠肌标本I.分离坐骨神经:用玻璃针沿脊柱侧游离坐骨神经腹腔部;沿坐骨神经沟,用玻璃针剥离坐骨神经大腿部,分离至腘窝。
II.分离腓肠肌:结扎腓肠肌跟腱,剪短跟腱,减去周围组织,保留腓肠肌起始点与骨的联系。
III.游离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,用任氏液保持局部湿润;腓肠肌跟腱用线扎紧并与张力换能器相连3、仪器实验1)观察不同刺激强度对骨骼肌收缩的影响I.选择“刺激强度与反应的关系”,系统进入信号记录状态,刺激模式可采用自动幅度调节。
II.给予神经一个最小的单刺激,逐渐增加刺激强度,找出刚能引起肌肉出现微小收缩的刺激强度(阈强度)。
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。
蛙类基本操作、骨骼肌收缩影响、药物的局麻作用及肌松作用
收缩幅度
刺激频率 单收缩
不完全收缩
完全强直收缩
刺激模式采用自动频率调节
注意事项
1. 实验过程中经常用任氏液湿润标本,以防干燥; 2. 股骨不可保留过短,否则标本不好固定; 3. 分离神经须用玻璃分针,不能用金属器械; 4. 避免过长时间地连续刺激标本,以防标本疲劳。
药物的局麻作用及肌松作用
普鲁卡因的传导麻醉作用
1.分析普鲁卡因和琥珀胆碱的作用机制
蛙类基本操作 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
蟾蜍坐骨神经腓肠肌标本制作
实验动物:蟾蜍 溶液: 任氏液
实验方法与步骤
实验方法与步骤
完整的神经肌肉标本
注意事项
1.在实验操作过程中。勿使金属器械触碰神经干; 2.剪肌肉时要分层剪,分离神经时,一定要把周围的 结缔组织剥离干净;
实验项目刺激强度与反应的关系刺激频率与反应的关系1观察不同刺激强度对腓肠肌收缩的影响实验项目刺激强度收缩幅度刺激模式采用自动幅度调节阈刺激阈上刺激最大刺激2观察不同刺激频率对腓肠肌收缩的影响实验项目刺激频率收缩幅度刺激模式采用自动频率调节单收缩不完全收缩完全强直收缩避免过长时间地连续刺激标本以防标本疲劳
不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响
实验目的
1. 观察不同刺激强度对肌肉收缩的影响, 掌握阈刺激、阈上刺激和最大刺激的概念;
2. 观察不同刺激频率对肌肉收缩的影响,从而 了解单收缩、不完全强直收缩和完全强直收 缩的概念和机制。
神经肌肉接头
实验方法与步骤
1.制备完整的神经肌肉标本
2.将标本固定在肌动器内,连接张力换能器。
结扎线与桌面垂直
连线不宜太紧或太松,保持有一定的前负荷
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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
姓名:学号:班级:
一、实验目的
1.观察电刺激强度的变化对骨路肌收缩张力的影响,理解阈刺激、阈上刺激和最大刺激的
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。
3.观察普鲁卡因的传导麻醉作用,分析药物作用机制。
4.观察琥珀胆碱的肌松作用,掌握除极化型肌松药的特点及作用机制。
二、实验材料
1.实验动物:蟾蜍
2.器材: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。
3.药品:任氏液,普鲁卡因溶液,琥珀胆碱溶液
三、实验方法和步骤
1、标本制备制备离体坐骨神经-腓肠肌标本
1)破坏脑和脊髓:找到枕骨大孔处,将刺蛙针刺入1~2mm,分别捣损脑组织和脊髓。
2)剪除躯干上部及内脏:沿骶骨两侧剪开腹壁,剪除全部躯干及内脏组织,在骶髂
关节水平前1~1.5cm处剪断脊柱。
3)剥皮,将标本放在盛有任氏液的培养皿中。
4)清洗:将手及用过的剪子,镊子等全部手术器械洗净。
5)分离双后肢:沿脊柱和骨盆的正中线将脊柱分为两半,从耻骨联合中央剪开两侧
大腿,将分离的另一半后肢浸入盛有任氏液的培养皿中备用。
6)制备离体坐骨神经-腓肠肌标本
I.分离坐骨神经:用玻璃针沿脊柱侧游离坐骨神经腹腔部;沿坐骨神经沟,用
玻璃针剥离坐骨神经大腿部,分离至腘窝。
II.分离腓肠肌:结扎腓肠肌跟腱,剪短跟腱,减去周围组织,保留腓肠肌起始点与骨的联系。
III.游离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,用任氏液保
持局部湿润;腓肠肌跟腱用线扎紧并与张力换能器相连
3、仪器实验
1)观察不同刺激强度对骨骼肌收缩的影响
I.选择“刺激强度与反应的关系”,系统进入信号记录状态,刺激模式可采用
自动幅度调节。
II.给予神经一个最小的单刺激,逐渐增加刺激强度,找出刚能引起肌肉出现微小收缩的刺激强度(阈强度)。
不断增加刺激强度,观察肌肉收缩强度与刺
激强度的关系,找出刚能引起肌肉出现最大收缩的最小的刺激强度(最大刺
激强度)。
2)观察不同刺激频率对骨骼肌收缩的影响
I.选择“刺激频率与反应的关系”,系统进入信号记录状态,刺激模式可采用
自动幅度调节。
II.选用最大刺激强度的连续刺激,频率按1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、12Hz、16Hz 逐渐增加,分别记录不同频率时的肌肉收缩曲线,观察不同频率刺激时的肌
肉收缩变化,从而引导出单收缩、不完全强直收缩和完全强直收缩。
4、药物观察
1)观察普鲁卡因的传导麻醉作用
I.用含有普鲁卡因棉条包裹坐骨神经。
II.刺激参数:强度(1V);频率(1Hz);串长(4);刺激神经1次/分。
III.观察麻醉起效时间,10分钟后记录结果。
2)观察琥珀胆碱的肌松作用
I.用含有0.5%琥珀胆碱棉条包裹坐骨神经。
II.刺激参数:强度(1V);频率(1Hz);串长(4);刺激神经1次/分。
III.观察麻醉起效时间,10分钟后记录结果。
四、实验结果
1、刺激强度与反应的关系单刺激递增:
阈强度:350mV 最大刺激强度:750mV 2、刺激频率与反应的关系不完全强直和完全强直收缩:
3、药物的局麻作用普鲁卡因传导阻滞:
4、药物的肌松作用
I.琥珀胆碱除极化:
II.解除琥珀胆碱作用:
五、实验讨论
1、不同刺激强度和频率对骨骼肌收缩影响
肌肉组织是可兴奋组织,受到刺激后会产生动作电位,表现为肌肉收缩。
腓肠肌的收缩是由支配它的坐骨神经兴奋引起的,坐骨神经末梢和腓肠肌靠近处形成神经-肌肉接头。
当刺激坐骨神经-腓肠肌标本时,动作电位传导到坐骨神经末梢,接头前膜去极化,电压门控Ca2+通道开放,Ca2+进入运动神经末梢,突触囊泡出胞乙酰胆碱(Ach)释放。
Ach激活N2型Ach受体,终板膜对Na2+,K2+等通透性增高,终板膜去极化,局部电流刺激并激活邻旁肌膜电压门控Na2+通道,骨骼肌肌膜爆发动作电位。
动作电位传递至T管膜,肌膜去极化,L型Ca2+通道构象改变,“拔塞”作用,ryanodine受体(RYR)激活,连结肌浆网(JSR)内Ca2+顺浓度梯度释放入胞质,触发肌丝滑行,腓肠肌肌肉纤维收缩。
单个骨骼肌纤维对刺激的反应具有“全或无”的性质,蟾蜍腓肠肌内含有数目众多的肌纤维,它们的兴奋性不同,因此不同的刺激强度可引发不同的肌张肌收缩程度。
当刺激恰能引起其中兴奋性较高的神经纤维产生兴奋时,部分肌纤维开始发生收缩,此时的刺激强度为阈强度(约350mV),图像出现第一次波峰;当刺激强度增加到某一值时,
腓肠肌中所有的纤维均兴奋,此时肌肉产生最大的收缩,此时的刺激强度为最大刺激强度(约750mV),此后的图像波峰趋于极值。
此后,若再继续增强刺激强度,肌肉收缩反应不再继续增大。
当刺激强度保持在1000mV时,腓肠肌肌在受到一次刺激后,可以产生一次等张收缩,收缩过程可分为收缩期和舒张期。
随着刺激频率的增高,各次刺激引起的收缩过程发生融合而叠加起来,体现为频率总和,指提高骨骼肌收缩频率而产生的叠加效应。
这时肌肉强直收缩产生的张力大于单收缩,这可能与连续刺激肌肉时,从肌质网重复释放的Ca2+浓度,使横桥得以有较长的时间持续活动有关。
在刺激处于3~6s时,诱发骨骼肌收缩的动作电位频率很低,每次动作电位之后出现一次完整的收缩和舒张过程,这种收缩形式称为单收缩。
在刺激处于11~13s时,后一次收缩过程叠加在前一次收缩过程的舒张期,所产生的收缩总和为不完全强直收缩。
在刺激处于19~21s时,后一次收缩过程叠加在前一次收缩过程的收缩期,所产生的收缩总和为完全强直收缩,此时波形的最高张力处于水平,即等张收缩极限。
2、药物的局麻及肌松作用
1)普鲁卡因的局麻作用
局部麻药普鲁卡因的作用是阻断神经细胞膜上的电压门控Na2+通道,抑制动作电位去极化上升的速度,延长动作电位的不应期,使神经细胞丧失兴奋性及传导性,
使传导阻滞,产生局麻作用。
当药物作用于坐骨神经时,电极产生的神经冲动几乎
完全被阻滞,发生除极化的肌纤维不断减少,产生的总张力很低,因此每次脉冲发
出时只能观察到微弱的张力变化。
2)琥珀胆碱的肌松作用
琥珀胆碱为非竞争性肌松药,当作用于神经-骨骼肌接头时,与N2受体结合产生与Ach相似的去极化作用,使后膜持续去极化,在神经-肌街头处产生一无兴奋
性的区域。
当药物作用于坐骨神经时,大量神经-肌街头处于非除极化状态,不能
产生兴奋-收缩耦联,产生的总张力不断降低,骨骼肌松弛。
当药物被移除后,琥
珀胆碱可被胆碱脂酶分解,因此肌松作用逐渐消失,骨骼肌恢复张力。
六、实验反思
本次实验中,安放标本时,由于误把股骨剪的过短,只得将膝关节捆扎与螺母,最终并未影响最终结果。
但起初腓肠肌悬挂过于紧绷,使得肌肉前负荷过大,当使用仪器对坐骨神经施加电脉冲时,无论如何增加刺激强度和频率,都未见肌肉有收缩迹象。
后来经反
思后,松开过紧的拉绳,使腓肠肌恢复合适的初长度,重新设置刺激强度和频率后效果仍良好。
在此期间,经常滴加任氏液,保持坐骨神经和腓肠肌活性。
在药物麻醉实验过程中,当使用普鲁卡因麻醉剂后,肌肉处于无收缩状态,当移除药物后,无论如何滴加任氏液冲洗,肌肉都没有恢复能收缩的状态。
使实验中途失败,只得解剖另一份坐骨神经-腓肠肌标本。
因此推测在使用局麻药物时,也应当注意不能使麻药过量避免肌肉失活。