青蛙坐骨神经干双相动作电位的引导

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引导电极对蛙坐骨神经干动作双相动作电位波幅的影响

(韶关学院医学院,广东韶关 512026)

摘要:

目的:探究引导电极对蛙坐骨神经干动作双相动作电位波幅的影响。方法:离体细胞外记录法。取蛙的坐骨神经干标本用神经干标本屏蔽盒处理。结果:电极之间间隔的增大,动作电位的波幅也逐渐增大。结论:电极间隔越大动作电位波幅越大,负相波波幅的均值比正相波波幅的均值大。

[关键词] 引导电极;间距;动作电位;蛙;

前言:

神经干动作电位可以通过动作电位的波幅得到体现。在一定范围内神经干动作电位的幅

度随刺激强度的增加而增大,不存在阈强度,不表现为"全或无"特征。蛙类坐骨神经干传

导是速度约为35-40 m/S, 神经纤维在一次兴奋过程中,其兴奋性可发生周期性变化,包

括绝对不应期,相对不应期,超常期和低常期。本次实验中所给条件刺激和检验性刺激采

用参数完全相同的两个刺激,在不同时间间隔内检查检验性刺激所引起的条件性刺激的动

作电位的幅度大小,作为反映神经纤维兴奋性变化规律的指标。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 仪器多道生理信号采集处理系统RM6240BD型(成都仪器厂制造)、标本屏蔽盒BB-1型(成都仪器厂制造)、蛙手术用具。

1.1.2 试剂任氏液、玻璃分针、烧杯

1.1.3 动物青蛙(一只)(由实验室提供),(体重49.1-75.8克)。

1.2 实验方法

1.2.1 坐骨神经干标本的制备与固定按照机能实验学[1]过程操作。将制备好的神经标本放在盛有任氏液的培养皿中备用。

1.2.2 实验过程神经干标本盒两对引导电极分别接微机生物信号处理系统1、2通道,调整参数。将制备的蛙的神经干标本置于标本盒的电极上,神经需与电极接触良好,调节刺激电压,记录动作电位。固定神经标本屏蔽盒内各电极间的距离,S1、S2距离0.5cm,S2、地线距离1cm,地线与R1-距离0.5cm,R1-、R1+距离为1cm。测出最适刺激刺激并刺激神经干,记录双相动作电位的波幅和波形,最后记录与分析数据。

参数如下:

作者简介:陈钰欣(1990-),女,广东肇庆人,韶关学院医学院在读本科学生。

采样频率:100 kHz 扫描速度: 0.2 ms/div 灵敏度: 5 mV

时间常数:0.02 s 滤波频率: 1kHz 刺激方式:单刺激

刺激强度:1.0V 刺激波宽:0.1 ms 延时:2 ms

同步触发:是

1.3 统计学处理 所有数据均用x ±s 表示。采用统计软件SPSS 13.0进行统计处理,两组间数据比较采用两独立样本的t 检验,多组间数据比较采用单因素方差分析。P <0.05表示差异有显著性。

2 结果

2.1 引导电极的间距对双相动作电位波幅的影响

刺激波宽0.1ms 时,阈刺激U th 为0.45±0.08V;最大刺激⎺U max ±s V ,刺激电压1.0V 时,

动作电位的传导速度为 ν±s (m/s)见表1。

均数(mv) 标准差(mv) 负相波波幅

8.97 ±3.38 正相波波幅 4.23 ±1.74

实验结果: 在统一间距,刺激蛙的坐骨神经干所产生的波幅总是为负相波波幅>正相波波幅,差异有极显著的统计学意义(P <0.01)

3 讨论

在电极的刺激下,蛙的坐骨神经干会发生电位变化,由静息电位转变成内正外负的动作电位,利用神经标本屏蔽盒可以得出电位变化并整合成图形显示。波形是由R1-、R1+之间的电位差导致的,在本

实验中,R1-电位低于R1+电位所得的波形称之为负

相波,波形向上, R1-电位高于R1+电位所得的波形

称之为正相波,波形向下。而R1-、R1+电位差由行动电位的亢奋地区所决定。波幅将由R1-、R1+的最大电位差决定。通过刺激标本所得出的图形(图1)可看出动作电位有一段上升的负相波和一段下降的正向波,且明显看出负相波的波幅要到达最大所需的间距要比正相波大。根据理论,负相波是神经干动作电位去极化(a-b )的过程,正向波是神经干重新复极化(b-c )的过程,b 是去极化的峰值。这个实验证明了神经干动作电位去极化的时间比复极化的时间长,根据图形看出去极化过程与

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- - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + 图1 兴奋区域的电位变化

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复极化过程存在明显差别,且根据独立样本的t检验的数据得出负相波波幅一直大于正相波波幅。经过本组讨论,存在这两种差异的原因可以总结为:刺激电极、引导电极的距离;神经干本身的生理结构;细胞膜内外的离子浓度;动作电位及各种离子在神经干内的传导速度等等。

参考文献:

[1] 聂志伟,冯甲棣.神经干动作电位引导、兴奋传导速度及不应期的测定 [M]∥杨芳炬.机能实验学.第

1版.北京:高等教育出版社,2006:49-50.

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