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实验2-刺激强度、频率与骨骼肌收缩的关系.pdf

1、实验2 刺激强度、频率与骨骼肌收缩的关系 【实验目的】 1 通过观察刺激强度与腓肠肌收缩力之间的关系,明确阈下刺激、阈刺激、阈上刺激及最大刺激的概念。 2 通过改变刺激的频率,观察肌肉收缩形式,并观察刺激频率与肌肉收缩形式之间的关系。 【实验原理】 肌肉组织具有兴奋性与收缩性,肌肉收缩是其兴奋的外在表现。本实验选用的腓肠肌标本内含许多骨骼肌纤维,由于不同肌纤维兴奋性高低亦不相同,因而就整个腓肠肌标本而言,其收缩力在一定的范围内与刺激强度成正比。给骨骼肌一次有效的刺激,肌肉将发生一次收缩,这称为单收缩。其全过程可分为三个时期:潜伏期、收缩期和舒张期。若给肌肉连续的有效刺激,使两次刺激之间的间隔时

2、间小于该肌肉单收缩的总时程,出现持续的收缩,这称为复合收缩。因刺激频率不同,肌肉会出现不同的复合收缩形式。若连续有效刺激后一刺激落在前一次刺激引起的肌肉收缩的舒张期,则出现舒张不完全的锯齿状的收缩波形,这称为不完全强直收缩。若再增加刺激频率,使后一刺激落在前一次刺激引起收缩的收缩期,肌肉将出现完全的持续收缩状态,看不出舒张期的痕迹,这称为完全强直收缩。强直收缩的高度大于单收缩波的高度,并在一定范围内,当刺激强度和作用时间不变时,强直收缩波的高度随刺激频率的增加而增高。 【实验对象】 蛙或蟾蜍 【实验器材与药品】 微机生物信号采集处理系统、蛙类手术器械1套、肌槽、双凹夹、铁支架、张力换能器、丝线

3、、绘图仪或打印机。 【实验方法和步骤】 一、蟾蜍坐骨神经一腓肠肌标本的制备(同实验1) 二、仪器准备 连接张力换能器与微机上,而后将换能器固定于铁支架上,换能器与桌面垂直。打开计算机,启动生物信号采集处理系统。 三、标本固定 把肌槽固定于铁支架上,将标本的股骨断端固定在肌槽插孔中,神经干平搭在肌槽的两个电极上,保持神经与刺激电极接触良好,电极与刺激输出相连。腓肠肌上系的线连于换能器上,调整位置使肌肉处于自然拉长的长度,并使换能器能灵敏地感受肌肉收缩产生的位移(图2-1)。 图2-1 骨骼肌单收缩和复合收缩实验装置连接示意 四、观察与记录 1. 输出单刺激,刺激强度由较弱刺激开始,若肌肉无收缩反

4、应,可逐步增大刺激强度,直至刚好可以记录到肌肉收缩,此时的刺激就是阈刺激,此前的刺激为阈下刺激。 2. 继续增大刺激强度,肌肉收缩幅度增大,直至幅度不再随刺激强度增加而增加,收缩幅度达最大时所接受的最小刺激为最适刺激。 3. 用使肌肉产生最大收缩的刺激强度(最适刺激),并保持这一强度不变。逐步调节刺激频率,描记肌肉的单收缩、不完全强直收缩、完全强直收缩曲线(图2-2)。 图2-2 肌肉收缩曲线 A. 单收缩; B、C. 不完全强直收缩; D. 完全强直收缩 【注意事项】 1 实验中常用任氏液浸润标本,保持标本的正常生理活性。 2 肌槽两电极之间不要残留液体,任氏液过多时,及时用棉球或滤纸片吸掉

5、,防止电极间短路。 3 每次刺激后须让肌肉有短暂休息(30s到1min),以免标本疲劳。 4 找准最适刺激强度,以防刺激过强而损伤神经. 5 实验过程中,换能器与标本连线的张力保持不变。 【思考题】 1 试述骨骼肌的收缩与刺激强度之间的关系。 2 为什么在阈刺激和最适刺激之间,肌肉收缩幅度随刺激强度增加而增加? 3 完全和不完全强直收缩是如何形成的? 4 从实验中可以看出肌肉收缩由于刺激频率加快而融合,那么引起肌肉收缩的动作电位会不会融合呢?为什么? 5如果刺激直接施加在肌肉上会出现什么现象? 6电刺激坐骨神经腓肠肌标本的神经后,经过哪些环节引起腓肠肌收缩? 7试用坐骨神经腓肠肌标本证明膜电位的存在。 (毕辉 段玉斌)

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