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时间:2019-08-30
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1、专业:临床医学(七年制)姓名:陈新用尹丿、叨实验报告学号:3090103916日期:2012年3月1日地点:更学院教学楼c504课程名称:生理科学实验实验类型:动物实验实验名称:神经丁复介动作电位特性分析及其传导速度测宦同组学生姓名:黄婷沈童指导老师:陆源神经干复合动作电位特性分析及其传导速度测定陈新黄婷沈童(浙江大学医学院生理科学实验2A班笫8组,浙江杭州310058)[摘要]目的:应用微机生物信号采集处理系统和电生理实验方法,测定蛙类坐骨神经干的单相、双相动作电位和其屮A类纤维冲动的传导速度,并观察机械损伤、药物对
2、神经兴奋和传导的的影响。方法:剥离赡蛛他骨神经干,测定中枢引导动作电位、末梢引导动作电位、双相动作电位振幅及时程、动作电位传导速度。机械损伤神经干,测定单相动作电位振幅及时程动作电位、动作电位阈强度、授大刺激强度。更换完好的神经干,测定KC1和procaine处理前麻的动作电位振輔及时程,对所记录数据进行统计及分析。结果:用1.0V电压,波宽0.1ms的方波刺激神经干末梢端,记录所得的正相振幅显著大于负相振幅(P〈0.05),正相时程显著短于负相时程(P<0.05)«刺激神经干中枢端,引导电极间距为10mm、20mm及
3、30mm情况下,正相振幅均显著大于负相振幅(P<0.05),正相时程显著短于负相时程(P<0.05)。引导电极间距lOnun时记录的正相振幅显著小于间距20mm时的正相振幅(P〈0.05)。间距为10mm时记录的负相振幅显著小于间距20mm时的负相振幅(P<0.05)。机械损伤引导电极间的神经干部分后刺激,引导电极的单相动作电位的振幅显箸大于损伤前双相动作电位的正相振幅(P〈0.05),单相动作电位的时程显著长于双相动作电位的正相振幅(P<0.05)。3mol/LKC1溶液处理坐骨神经干前,刺激神经干末梢端,记录所得的
4、动作电位疋相振幅显著小于用KC1处理2分钟后的止相振幅(P<0.05),处理前的正相时程显著短于处理后的止相时程(P<0.05)。4%普鲁卡因溶液处理坐骨神经干前,刺激神经干末梢端,记录所得的动作电位正相振幅显著小于4%普鲁卡因溶液处理5分钟后的正相振幅(P〈0.05),处理前的正相时程显苦短于处理后的正相时程(1)〈0.05)。刺激神经干末梢端,记录第一对引导电极与第二对引导电极间的去极化起点位置,根据u=Sri-R2/At,求得神经动作电位传导速度为26.17±5.83mV0结论:神经T•动作电位波形为一个正相波和
5、一个负相波叠加形成的复合波,叠加位置为正相波衰减期,所以造成动作电位正相振幅人于负相振幅及正相时程短于负相时程的现象。[关键词]蟾赊神经干复合动作电位单相动作电位双相动作电位传导速度神经受到电刺激后发住去极化,当去极化达到阈电位时,神经纤维膜上产生一次可传导的快速电位反转,称为动作电位(actionpotential,AP)o将两个引导电极置于兴奋性正常的神经干表而,电刺激后产生的动作电位兴奋波会先后通过两个电极处,引导出两个方向相反的电位波形,称为双相动作电位。机械损伤引导电极间的神经纤维后,兴奋波只能通过第一个引导
6、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转波形,称为单相动作电位。神经干由许多神经纤维组成,故神经干动作电位是由许多不同直径和类型的神经纤维动作电位叠加而成的综合性电位变化,称复合动作电位。动作电位在神经T上传导有一定的速度。不同类型的神经纤维传导速度不同。蛙类坐骨神经干以Aa类纤维为主,传导速度大约30~40m/s""。本实验测定蟾赊绝骨神经干复合动作电位(compoundactionpotential,CAP),探讨蟾蛉坐骨神经干的特性、双相动作电位形成机制及神经损伤、药物对神经兴奋传导的影响。1
7、材料和方法1.1实验动物蟾赊10只(中华蟾赊指名亚种ZhuoshanToad)1.2任氏液(无机盐和蒸馄水制备,每升溶液含NaCl6.5g、KC10.14g、CaCl20.12g、NaHC030.20g>NaH2P04O.Olg)、4%普鲁卡因(procaine)>3mol/LKC11.3器材RM6420BD型多通道纶理信号采集处理系统(成都仪器厂)、神经-肌肉标木屏蔽盒BB-3B型(成都仪器厂)1.4制备坐骨神经干(preparationofsciaticnervetrunk)蟾赊毁脑脊髓,去上肢和内脏,下肢剥皮浸于
8、任氏液屮。蟾赊下肢背面向上置于蛙板上;蟾赊下肢背面向上置于蛙板上,剪去尾椎;标本腹面向上,用玻璃分针分离脊林两侧神经丛,用线在近脊柱处结扎,剪断神经;将神经干从腹而移向背而。标本背而向上固定,从人腿至跟腱分离处骨神经。朋骨神经标本置任氏液中备用。1.5仪器连接神经干标本盒两对引导电极分别接微机牛•物信号处理系统笫1、2通道。刺激器
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