生理学实验报告小肠

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1、生理学实验报告实验内容:一、学习消化道平滑肌的电生理特性二、了解消化道的神经支配三、掌握消化道平滑肌的一般电生理特征课程名称:生理学实验实验人:邓晓娟,张优(本次由邓晓娟执笔)院系专业:生命科学学院生命科学学号:13941201139412022013年11月22日一、实验原理(一)、消化道的神经支配神经系统对胃肠功能的调节较为复杂,它是通过自主神经和胃肠的内在神经两个系统相互协调统一而完成的。消化管壁内的神经丛构成了一个完整的、相对独立的整合系统,在胃肠活动的调节中具有十分重要的作用。胃肠的内在

2、神经是由存在于食管至肛门的管壁内的两种神经丛组成的。一种是位于胃肠壁粘膜下神经丛;另一种是位于环行肌与纵行肌层之间的肌间神经丛。内在神经丛包含无数的神经元和神经纤维,据估计,内在神经丛中约有108个神经元,包括感觉神经元、中间神经元和运动神经元。内在神经丛的神经纤维则把胃肠壁的各种感受器及效应细胞与神经元互相连接,起着传递感觉信息、调节运动神经元的活动和启动、维持或抑制效应系统的作用。支配胃肠的自主神经被称为外来神经,包括交感神经和副交感神经。交感神经从脊髓胸腰段侧角发出,经过腹腔神经节、肠系膜神

3、经节或肠系膜下神经节,更换神经元后,节后纤维分布到胃肠各部分,主要通过三种途径影响胃肠活动:①终止于内在神经元的肾上腺素能纤维;②分布于某些肌束的肾上腺素能纤维;③分布至血管平滑肌的肾上腺素血管纤维。由交感神经节后纤维释放至内在神经元表面的去甲肾上腺素,可抑制神经元的兴奋活动,从而抑制其向前传导的活动。这样,由交感神经发放的冲动,可抑制通过内在神经丛或迷走神经传递的反射;副交感神经通过迷走神经和盆神经支配胃肠。到达胃肠的纤维都是节前纤维,它们终止于内在神经丛的神经元上。内在神经丛的多数副交感纤维是

4、兴奋性胆碱能纤维,少数是抑制性纤维(二)电生理特性1、静息电位胃肠平滑肌细胞的静息电位为-50~-60mV,其产生的机制主要是K+由膜内向膜外扩散和生电钠泵的活动。许多因素可影响静息电位的水平。例如机械牵张、刺激迷走神经、ACh以及某些胃肠激素等可使静息电位水平上移;而肾上腺素、去甲肾上腺素和交感神经兴奋则可使静息电位水平下移。2、慢波或基本电节律许多胃肠平滑肌细胞的静息电位不稳定,表现为缓慢的起伏波动,即周期性地去极化和复极化,称为慢波,也称基本电节律,其波动范围为5~15mV。当去极化波达到阈

5、电位水平时,就爆发动作电位,继而引起平滑肌收缩。在大部分胃肠道,不是所有的慢波都能到达阈电位水平和引起动作电位的。去极化波能否到达阈电位水平,受去极化波起点电位水平的影响,去极化波起点电位越接近阈电位.则去极化波就容易到达阈电位;反之,去极化波起点电位如偏离阈电位较远,就不易到达阈电位。3、动作电位当慢波去极化达阈电位水平(约-40mV)时,便在慢波的基础上产生每秒1~10次的动作电位,较大频率的动作电位引起较强的平滑肌收缩。每一动作电位的持续时间约为10~20ms,动作电位的去极化相主要是由慢钙

6、通道开放,Ca2+(以及少量Na+)内流造成的。内流的Ca2+又可引起平滑肌收缩。复极化相是由于K+通道开放,K+外流引起的。(三)消化道平滑肌的一般生理特性1、消化道平滑肌的电兴奋性较骨骼肌为低。平滑肌收缩的潜伏期,收缩期和舒张期所占的时间也比骨骼肌的长得多,而且变异很大。2、消化道平滑肌在离体后,置入适宜的环境内,仍能进行良好的节律性运动,但其收缩很缓慢,节律性远不如心肌那样规则。3、消化道平滑肌常保持在一种微弱的持续收缩状态,即具有一定的紧张性。4、消化道平滑肌能适应实际的需要而作很大的伸展

7、。5、消化道平滑肌对电刺激较不敏感,但对于牵张、温度和化学刺激则特别敏感,轻微的刺激常可引起强烈地收缩。二、实验材料和器材家兔一只,台氏液,0.01%肾上腺素溶液,0.01%乙酰胆碱溶液,0.01%阿托品溶液,1mol/L氢氧化钠溶液。恒温平滑肌浴槽、计算机生物信号采集处理系统(或二道生理记录仪)、张力换能器、哺乳动物手术器械一套、注射器、纱布、棉线、丝线、万能支架、螺旋夹、双凹夹、温度计、细塑料管(或橡胶管)、长滴管三、实验装置与连接1.如右图装好实验装置,麦氏浴槽外的水浴温度为37℃。。2.制

8、备离体兔肠段 用立掌(或木槌)猛击兔后头延髓部,致其昏迷后立即剖开腹腔,找到胃幽门与十二指肠交界处。在十二指肠起始端扎一线,剪取十二指肠、空肠,放入冷台氏液内。先用20m1注射器冲洗肠内容物,冲洗干净后剪成若干约1.5cm长的小肠段(每一实验小组一段)。在其两端结扎,一端做一短线环固定在通气的L管下方或浴皿内,另一端扎线与张力传感器相连。将肠段完全浸浴在调好温度的麦氏浴槽中,并调整好台氏液充气量(小气泡接连不断)。3.开启计算机采集系统,接通与张力传感器相连的通道。固定L管并调节扎

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