神经干动作电位,传导速度和不应期测定实验报告

神经干动作电位,传导速度和不应期测定实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划神经干动作电位,传导速度和不应期测定实验报告  神经干动作电位传导速度的测定  一实验目的  一掌握坐骨神经标本的制备方法。  二掌握引导神经干复合动作电位和测定其传导速度的基本原理。  二相关知识  兴奋及兴奋性的概念  动作电位的潜伏期、动作电位时程和幅值  1、动作电位:各种可兴奋细胞在受到刺激而兴奋时,可以在细胞膜静息电位的基础上发生一次短暂的,可向周围扩布的电位波动。这种电位波动称为动作电位。  、动作电位的传导  局部电流的形式  、细胞外记录  

2、、神经干的动作电位  神经干是由许多粗细不等的有髓和无髓神经纤维组成的混合神经,故神经干动作电位与单根神经纤维的动作电位不同,它是由许多神经纤维的动作电位合成的一种复合电位。  四实验原理目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  、单根神经纤维动作电位的引导及其传导  1、记录出了一个先升后降的双相动作电位的原理  当神经纤维未受刺激时,膜外与电极所接触的两点之间没有电位差

3、,所以两电极之间也无电位差存在,扫描线为一水平基线。  在神经干左端给予电刺激后,则产生一个向右传导的冲动,当冲动传到1电极下方时,此处电位较2处为低,产生了电位差,扫描线向上偏转,记录出一个向上的波形。随后,冲动继续向右侧传导,离开1电极传向2电极处。当它到达2电极下方时,因1电极处神经差不多已恢复到原来的状态,于是2电极处又较1电极处为负,引起扫描线向下偏转,记录出一个向下的波形。这样,在神经冲动向右传导的过程中,就记录出了一个先升后降的双相动作电位。  负电极在前时,它首先记录到神经(来自:写论文网:神经干动作电位,传导速度和不应期测定实验报告)干表面由正变负的电

4、位变化,经历了由正到负再到正的过程,因此记录出动作电位的上相。当在后的正电极记录到这种同样的电位变化过程时,显示相反的情况,记录出动作电位的下相。如果互换正、负电极的位置,则记录到先降后升的双相动作电位。  点神经纤维多于B点。  、神经干动作电位的引导及其传导目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  五实验步骤  、制备蛙类坐骨神经-胫腓神经标本  通过观看录象让学生学习

5、制作方法  、连接实验装置  注意电极的安装,正负不要接反。  、实验参数设置:  、实验观察、记录和测量  启动刺激器,逐渐增大刺激强度,确定阈刺激和最大刺激强度。  调节刺激强度至图形最佳并记录双相动作电位。  将通道1的引导电极的正、负极互换,观察波形的变化。夹伤1和2之间,记录单相动作电位  一、蟾蜍坐骨神经干动作电位引导及传导速度测定  实验目的:加强理解兴奋传导的概念,掌握测定神经干动作电位传导速度的方法。  熟悉仪器设备的操作。  实验原理:通过测出示波器上动作电位传导的距离和传导所需的时间,计算传导  速度,可以了解神经的兴奋状态。  1.潜伏期法:测量

6、第一个通道动作电位潜伏期的时间t,输入刺激电极到第  一个引导电极间的距离s,v=s/t。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  2.潜峰法:测量两个通道的动作电位波峰间的时间差和两对引导电极间的  距离,v=(s2-s1)/(t2-t1)。  实验步骤:1.制备坐骨神经-腓神经标本,放入神经屏蔽盒。2.连接仪器,引导动作电位波形。  3.剪裁编辑图形,计算传导速度。  

7、实验结果:1.  2.计算  S=10mm,t=,v=10mm/=33m/s分析讨论:  1.我们通过对潜伏期法和潜峰法测定结果的比较,结合神经干的特性进行分析:动作电位的起点本质是神经干中传导速度最快的一类神经纤维传导兴奋到达记录点引起的,潜伏期法测量的速度本质是此类神经纤维的传导速度。而潜峰法的形成本质是各种神经纤维兴奋相互叠加后最强的部分。如果采用潜峰法测量,由于“迁延效应”代表的时间不够准确,不能代表神经干的传导速度,故应该采用潜伏期测量才更准确。  2,.兴奋以局部电流的方式沿着神经干表面传导,兴奋传播过程中造成引导电极下电位改

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