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    机能实验神经干复合动作电位及其传导速度与兴奋不应期的测定课件.pptx

    • 资源ID:71664116       资源大小:1.21MB        全文页数:24页
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    机能实验神经干复合动作电位及其传导速度与兴奋不应期的测定课件.pptx

    实验二:神经干复合动作电位及其传实验二:神经干复合动作电位及其传导速度和兴奋不应期的测定导速度和兴奋不应期的测定机能实验学机能实验学模拟结果模拟结果观察项目观察项目实验步骤实验步骤实验目的实验目的实验原理实验原理实验二:神经干复合动作电位及实验二:神经干复合动作电位及其传导速度和兴奋不应期的测定其传导速度和兴奋不应期的测定总结讨论、结论总结讨论、结论注意事项注意事项动作电位记录方法动作电位记录方法实验原理实验原理 细胞内记录细胞内记录(跨膜电位跨膜电位)细胞外记录细胞外记录细胞外记录细胞外记录(两点电位差)(两点电位差)下一页下一页下一页下一页用电刺激神经,在刺激电极的负极下神经纤维膜内产生去极化,当去极化达到阈电位,膜上产生一次可传导的快速电位反转,即动作电位。神经干由许多神经纤维组成。其动作电位是以膜外记录方式记录到的复合动作电位。复合动作电位。如果两个引导电极置于兴奋性正常的神经干表面,兴奋波先后通过两个电极处,便引导出两个方向相反的电位波形,称双相动作电位。双相动作电位。实验原理实验原理下一页下一页下一页下一页兴奋区细胞外引导电极检流计实验原理实验原理1下一页下一页下一页下一页双相动作电位双相动作电位(Biphasic Action Potential)动作电位的传导动作电位的传导(Conduction of AP)动作电位以局部电流的形式传导动作电位以局部电流的形式传导 局部电流局部电流局部电流局部电流下一页下一页下一页下一页如果两个引导电极之间的神经纤维完全损伤,兴奋波只通过第一个引导电极,不能传至第二个引导电极,则只能引导出一个方向的电位偏向波形,称单向动作电位。实验原理实验原理2单相动作电位单相动作电位(Monophasic Action Potential)下一页下一页下一页下一页单相动作电位单相动作电位(MonophasicActionPotential)损伤区兴奋区细胞外引导电极细胞外引导电极检流计检流计下一页下一页下一页下一页刺激伪迹刺激伪迹(Stimulusartifact)刺激伪迹刺激伪迹刺激伪迹刺激伪迹APAP刺激器放大器+地刺激电流刺激电流i-i+R+R-地刺激伪迹是刺激电流通过导电介质扩散至两引导刺激伪迹是刺激电流通过导电介质扩散至两引导电极而形成的电位差信号。电极而形成的电位差信号。下一页下一页下一页下一页MeasurementofConductionVelocityofAP实验原理实验原理3动作电位传导速度的测定动作电位传导速度的测定传导速度测定=SACtt神经组织在接受一次刺激产生兴奋后,其兴奋性将会发生规律性的变化,依次经过绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期,然后回到正常水平。采用两次脉冲,通过调节两次脉冲间隔,可测得坐骨神经的绝对不应期和相对不应期绝对不应期和相对不应期.实验原理实验原理4返回返回返回返回不应期的测定不应期的测定实验目的实验目的返回返回返回返回1.1.学习神经干学习神经干标本的制备标本的制备。2.2.观察坐骨神经干的观察坐骨神经干的单相、双相动作电位、双单相、双相动作电位、双向性传导向性传导并测定其并测定其传导速度传导速度。3.3.观察机械观察机械损伤损伤对神经兴奋和传导的影响对神经兴奋和传导的影响4.4.学习绝对学习绝对不应期不应期和相对不应期的测定方法和相对不应期的测定方法5.5.了解蛙类坐骨神经干产生动作电位后其了解蛙类坐骨神经干产生动作电位后其兴奋性兴奋性的规律性的规律性变化变化1:破坏脑和脊髓2:去除头、上肢和内脏3:剥去皮肤p制备蟾蜍坐骨神经干标本:制备蟾蜍坐骨神经干标本:实验步骤实验步骤14:清洗手和器械5:分离两腿6:分离坐骨神经下一页下一页下一页下一页p连接实验装置连接实验装置实验步骤实验步骤2PeripheralendCentralend返回返回返回返回1.1.引导神经干双向动作电位引导神经干双向动作电位2.2.测量动作电位传导速度:测量动作电位传导速度:v=s/tv=s/t观察项目观察项目3 3.观察不应期条件:双刺激(串数观察不应期条件:双刺激(串数2 2)时间间隔时间间隔4.4.观察单向动作电位观察单向动作电位返回返回返回返回模拟结果模拟结果1.双相动作电位双相动作电位(Biphasic Action Potential)下一页下一页下一页下一页双相动作电位曲线双相动作电位曲线2.单相动作电位单相动作电位(Monophasic Action Potential):):阻断或损伤引导电极阻断或损伤引导电极1和和2之间的神经干组织。之间的神经干组织。模拟结果模拟结果下一页下一页下一页下一页单相动作电位单相动作电位3.动作电位幅值与刺激强度之间的关系。动作电位幅值与刺激强度之间的关系。模拟结果模拟结果下一页下一页下一页下一页4.传导速度测定传导速度测定模拟结果模拟结果传导速度测定=SACt下一页下一页下一页下一页5.不应期测定不应期测定模拟结果模拟结果返回返回返回返回神经尽可能分离得长一些;神经尽可能分离得长一些;标本制备时要注意保持标本的标本制备时要注意保持标本的湿润;湿润;标本制备时尽量标本制备时尽量避免使用尖锐的器械避免使用尖锐的器械,以免损,以免损伤神经;伤神经;使用电刺激时,使用电刺激时,刺激强度不宜太大刺激强度不宜太大,否则可能,否则可能导致神经的损伤;导致神经的损伤;注意接地,防止干扰。注意接地,防止干扰。注意事项注意事项返回返回返回返回细胞内记录的动作电位与细胞外记录的动作电位有细胞内记录的动作电位与细胞外记录的动作电位有何区别?何区别?随着刺激强度的增加,神经干动作电位的幅度有何随着刺激强度的增加,神经干动作电位的幅度有何变化?这种变化是否与单根神经纤维动作电位的变化?这种变化是否与单根神经纤维动作电位的“全或无全或无”定律相矛盾?为什么?定律相矛盾?为什么?两个记录电极之间的神经损伤后,动作电位有何变两个记录电极之间的神经损伤后,动作电位有何变化?为什么?化?为什么?当两个刺激脉冲的时间间隔逐渐缩短时,第二个动当两个刺激脉冲的时间间隔逐渐缩短时,第二个动作电位如何变化?为什么?作电位如何变化?为什么?总结讨论、结论总结讨论、结论返回返回返回返回神经干受刺激后,以膜外记录方式可记录到神经干受刺激后,以膜外记录方式可记录到一个双相动作电位(简单描述其特点),在一个双相动作电位(简单描述其特点),在两个引导电极间损伤神经其动作电位变为单两个引导电极间损伤神经其动作电位变为单相相所测得的动作电位传导的速度及绝对不应期、所测得的动作电位传导的速度及绝对不应期、相对不应期的时程。相对不应期的时程。总结讨论、结论总结讨论、结论返回返回返回返回

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