人体运动神经传导速度测试-大鱼际肌电图描记解读.doc

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1、生理实验周二下午班王哲迪4A:陈雨娇陈俊宇郭旭王哲迪实验四、人体无损生理测试(二)细胞生理人体运动神经传导速度测试大鱼际肌电图描记*臂二头肌/三头肌电图描记(交互抑制)*尺神经干/拇收肌刺激时值测定王哲迪一、实验目的1、神经纤维分类/运动神经传导速度2、肌电图描记/兴奋收缩偶联3、脊髓运动控制:交互抑制4、刺激之物理性质:时值5、阈刺激的定义/钠离子通道阈值二、实验原理1、神经纤维的分类Edanger和Gasser根据神经纤维兴奋传导速度的差异,将哺乳类动物的周围神经纤维分为A、B、C三类,其中A类纤维又分为α、β、γ、δ四个亚类。后来有人在研究感觉神经时,又根

2、据纤维的直径和来源将神经纤维分为I(包括Ia和Ib)、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,它们分别相当于Aα,Aβ,Aδ,C类后根纤维,但又不完全等同。目前,前一种分类法多用于传出纤维,后一种分类法则常用于传入纤维。哺乳动物周围神经纤维的分类纤维分类功能直径传导速度等价分类A(有髓鞘)  α本体感觉、躯体运动;13-2270-120Ⅰa、Ⅰb  β触-压觉;8-1330-70Ⅱ  γ支配梭内肌(引起收缩);4-815-30   δ痛觉、温度觉、触-压觉;1-412-30ⅢB(有髓鞘)自主神经节前纤维;1-33-15 C(无髓鞘)  后根痛觉、温度觉、触-压觉;0.4-1.20.6-

3、2.0Ⅳ  交感交感神经节后纤维;0.3-1.30.7-2.3 从表格中可以看到,运动神经的传导速度为70-120m/s。2、兴奋收缩耦联生理实验周二下午班王哲迪4A:陈雨娇陈俊宇郭旭王哲迪在整体情况下,骨骼肌的收缩活动是在支配它的躯体传出神经的控制下完成的;直接用人工刺激作用于无神经支配的骨骼肌,也可引起收缩。不论哪种情况,刺激在引起肌肉收缩之前,都是先在肌细胞膜上引起一个可传导的动作电位,然后才出现肌细胞的收缩反应。这样,在以膜的电变化为特征的兴奋过程和以肌纤维机械变化为基础的收缩过程之间,存在着某种中介性过程把两者联系起来,这一过程称为兴奋-收缩偶联。目前

4、认为,它至少包括三个主要步骤:电兴奋通过横管系统传向肌细胞的深处;三联管结构处的信息传递;肌质网(即纵管系统)对Ca2+的释放和再聚积。兴奋-收缩偶联的结构基础是三联管,偶联因子是Ca2+。3、脊髓运动控制——交互抑制如果引起某一肌的伸肌反射(伸肌兴奋),则与其拮抗的肌(屈肌)松弛,称交互抑制。人在进行曲臂运动时,肱二头肌和肱三头肌的中枢就存在着交互抑制的协调关系。4、刺激的时值用两倍于基强度的强度刺激组织时,所需要的最短作用时间称为时值,时值也可以作为兴奋性高低的指标(以时间来度量)。5、阈刺激在刺激延续时间和对时间变化率保持中等数值下,引起组织产生动作电位的

5、最小刺激强度,为衡量组织兴奋性高低的指标。6、钠离子通道阈值一、动物与器材1、实验动物:学生自我测试(自愿被测试)2、实验器材:手指脉搏压换能器、刺激隔离器、条形刺激电极、生物电前置放大器。二、方法与步骤1、豌豆骨/尺神经沟处单收缩分析①将手指脉搏压换能器固定在实验桌边缘,并固定条形刺激电极在豌豆骨的外侧。②设定参数生物电前置放大的记录参数为:LowPass10Hz;Range1V、5V采样频率为:4k/s触发设定:Setup→Trigger,选定记录通道的序号刺激参数的设定:Setup→StimulusIsolater,选择Continuous,选定BeepR

6、ange:1Hz,PulseDuration选择0.118ms。③刺激电极刺激豌豆骨处尺神经,拇指按在指压感受器上,刺激强度由低到高,找到最适刺激,记录一个拇收肌的肌电图。④刺激尺神经沟处的尺神经,重复上述测试,再记录一个拇收肌的肌电图。⑤根据两个肌电图的潜伏期时间差计算神经传导的速度注意:由于前臂前肌群,有尺神经支配肌肉,应该注意消除影响(由于屈腕,会出现相反效果)。2、大鱼际肌肌电图描记①将肌电导线与EMG100C肌电放大器的正极(用屏蔽线)、负极(用屏蔽线)、接地处(用非屏蔽线)相连并选定采样通道。②将一对生物电前置放大器贴在大鱼际肌上(位置尽可能靠近),

7、刺激电极刺激正中神经腕部位置,调试合适的刺激强度,记录大鱼际肌的肌电图。注:正中神经腕部位置。3、臂二头肌/三头肌肌电图描记分别在臂二头肌和三头肌上贴一对前置放大器,然后快速做曲臂运动,两个频道同时记录下二头肌和三头肌的肌电图,并进行对比,观察交互抑制关系。4、条形电极/尺神经干/拇收肌时值测试将PulseDuration的值从最大向小调整,在此过程中随机取5个值,并相应地调整刺激强度,找到在此时Pulse生理实验周二下午班王哲迪4A:陈雨娇陈俊宇郭旭王哲迪Duration值下刺激的阈值,并记录下此时相应的电流大小。做出刺激强度和刺激时值的拟合曲线。一、实验结果

8、与分析1、运动神经传导速

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