图10-4止血钳夹闭两侧管后的膈肌放电与呼吸运动曲线

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时间:2018-05-19

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1、图10-4止血钳夹闭两侧管后的膈肌放电与呼吸运动曲线图10-5止血钳夹闭两侧管后呼吸恢复正常的膈肌放电与呼吸运动曲线图10-6抽取肺内空气后的膈肌放电与呼吸运动曲线图10——7注入空气后的膈肌放电与呼吸运动曲线从图10-2可以看出,止血钳夹闭一侧管后,家兔膈肌放电的频率加快,呼吸运动曲线的频率也加快,呼气和吸气活动的交替加速。呼吸加深。从图10-4与图10-3对比可以看出,止血钳夹闭两侧管后,家兔膈肌放电的频率减慢,呼吸运动曲线的频率也减慢,呼气和吸气活动的交替减慢。呼吸减慢。从图10-7与10-5对比可以看出,在吸气末用相

2、当正常呼吸时三个呼吸节律的时间,徐徐向肺内注入20ml空气,同时夹闭气管插管的另一侧管时,家兔膈肌放电的频率加快,呼吸运动曲线下降趋近于一条直线,即呼气和吸气活动的交替进行得十分迅速呼吸频率加快。从图10-6与10-5对比可以看出,同法于吸气末抽取肺内气体时,家兔膈肌放电的频率减慢,呼吸运动曲线的频率也减慢。呼吸减慢。由于在结扎迷走神经时,家兔突然挣扎,破坏了剑突与张力传感器以及膈肌与电极的连接,使得到的膈肌放电和呼吸运动同步记录的曲线与前面实验相差太远,切断迷走神经的实验失败。4.结果分析呼吸运动是呼吸肌的舒缩运动,是呼吸

3、肌(胸壁上的肋间肌和膈肌)在神经系统控制下进行的有节律的收缩和舒张造成的。膈肌的收缩活动受来自中枢的传出神经支配,传出冲动的节律与频率,影响膈肌的收缩节律、频率与强度.人体及高等动物的呼吸运动所以能持续地节律性地进行,是由于体内调节机制的存在。体内、外的各种刺激,可以直接作用于中枢或不同的感受器,反射性地影响呼吸运动,以适应机体代谢的需要。肺牵张反射是保证呼吸运动节律的机制之一。在双侧迷走神经保持完好时,用止血钳夹闭一侧管,增加无效腔后,肺内空气的更新率下降,促使O2分压下降,CO2分压上升;导致家兔体内的O2含量降低,CO

4、2含量增高。CO2对呼吸的影响主要通过中枢化学感受器对呼吸运动起调节作用;而O2对呼吸的影响是通过外周化学感受器实现的。由于两者的影响同时刺激中枢化学感受器和外周化学感受器,使其反射性的调节使呼吸加深加快。(图10——2)夹闭两侧管后,增加了气道阻力,呼吸会减慢。(图10——4)。气道阻力用维持单位时间内气体流量所需的压力来表示。气道阻力增高可导致呼吸困难。牵张反射由肺扩张或肺萎陷引起的吸气抑制或兴奋的反射。它包括肺扩张反射和肺萎陷反射两种成分。肺扩张反射是肺充气或扩张时抑制吸气的反射。感受器位于从支气管到细支气管的平滑肌中

5、,是牵张感受器,适应慢。冲动经迷走神经粗纤维传入延髓。在延髓内通过一定的神经联系使吸气切断机制兴奋,切断吸气,转入呼气,这样便加速了吸气和呼气的交替,使呼吸频率增加;肺萎陷反射是肺萎陷时引起吸气的反射。感受器同样位于气道平滑肌内,但其性质尚不十分清楚。肺萎陷反射在较强的缩肺时才出现,它在平静呼吸的调节中意义不大,但对阻止呼气过程过深和肺不张等可能起一定的作用。由于迷走神经为混合神经,在神经传导通路中可以通过双侧迷走神经传入或传出神经冲动。切断两侧迷走神经后,可使吸气延长,呼吸深慢。因为气管和细支气管的平滑肌中有牵张感受器,迷

6、走神经中有肺牵张反射的传入纤维。肺牵张反射中的肺扩张反射的生理作用,在于阻止吸气过长过深,加速吸气和呼气运动的交替,使呼吸频率增加。切断了迷走神经后,中断了肺牵张反射的传入通路,肺牵张反射的生理作用被消除,呼吸运动深慢,根据上述机制,用电刺激迷走神经的中枢端则可以使深慢的呼吸重新变为浅快,并且可以接近正常的呼吸频率和深度。

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