蛙腓肠肌肥大的收缩刺激实验为什么要将张力换能器的丝线绑在跟腱上

刺激强度、频率与骨骼肌收缩的关系实验原理和方法 - 动物实验 - 生物秀
标题: 刺激强度、频率与骨骼肌收缩的关系实验原理和方法
摘要: 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。……
【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】
【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、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、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)。
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你可能喜欢刺激强度对肌肉收缩的影响 - 动物实验 - 生物秀
标题: 刺激强度对肌肉收缩的影响
摘要: [实验目的]  学习神经-肌肉实验的电刺激方法和记录肌肉收缩的方法。观察刺激强度与肌肉收缩之间的关系;掌握阈刺激、阈下刺激、阈上刺激、最大(最适)刺激等概念。[实验原理]  对于单根神经纤维或肌纤维来说,对刺激的反应具有“全或无”的特性。神经-肌肉标本是由许多兴奋性不同的……
[实验目的]
  学习神经-肌肉实验的电刺激方法和记录肌肉收缩的方法。
观察刺激强度与肌肉收缩之间的关系;掌握阈刺激、阈下刺激、阈上刺激、最大(最适)刺激等概念。
[实验原理]
  对于单根神经纤维或肌纤维来说,对刺激的反应具有&全或无&的特性。神经-肌肉标本是由许多兴奋性不同的神经纤维(细胞)-肌纤维(细胞)组成,在保持足够的刺激时间(脉冲波宽)不变时,刺激强度过小,不能引起任何反应;随着刺激强度增加到某一定值,可引起少数兴奋性较高的运动单位兴奋,引起少数肌纤维收缩,表现出较小的张力变化。该刺激强度为阈强度,具有阈强度的刺激叫阈刺激。此后随着刺激强度的继续增加,会有较多的运动单位兴奋,肌肉收缩幅度、产生的张力也不断增加,此时的刺激均称为阈上刺激。但当刺激强度增大到某一临界值时,所有的运动单位都被兴奋,引起肌肉最大幅度的收缩,产生的张力也最大,此后再增加刺激强度,不会再引起反应的继续增加。可引起神经、肌肉最大反应的最小刺激强度为最适刺激强度,该刺激叫最大刺激或最适刺激。
[实验对象]
  蟾蜍或蛙
[实验药品]
  任氏液、
  肌槽、张力换能器(50~100 g)、LMB-2B二导生理纪录仪、刺激器或计算机生物信号采集处理系统;普通剪刀、手术剪、眼科镊(或尖头无齿镊)、金属探针(解剖针)、玻璃分针、蛙板(或玻璃板)、蛙钉、细线、培养皿、滴管、双凹夹。
[实验方法与步骤]
  1.坐骨神经腓肠肌标本的制备:方法有两种,其一制做成离体的坐骨神经-腓肠肌标本,见实验5.1(标本的制备)。
  其二制做成在体的坐骨神经-腓肠肌标本:
  (1)另取一只蟾蜍,洗净,按操作程序破坏脑和脊髓。
  (2)剥离一侧下肢自大腿根部起的全部皮肤,然后将蟾蜍腹位固定于蛙板上。
  (3)于股二头肌与半膜肌的肌肉缝内将坐骨神经游离,并在神经下穿线备用,然后分离腓肠肌的跟腱穿线结扎,连同结扎线将跟腱剪下,一直将腓肠肌分离到膝关节。
  (4)在膝关节旁钉蛙钉,以固定住膝关节。至此在体标本制备完毕。
  2.及标本的连结 ,有两种连结方式(图5.2-1):
  (1)对于离体标本:将肌槽、张力换能器均用双凹夹固定于支架上;标本的股骨残端插入肌槽的小孔内并固定之;腓肠肌跟腱上的连线连于张力换能器的应变片上(暂不要将线拉紧)。夹住脊椎骨碎片将坐骨神经轻轻平搭在肌槽的刺激电极上。
  (2)对于在体标本:可将腓肠肌跟腱上的连线连于张力换能器的应变片上(暂不要将线拉紧);将穿有线的坐骨神经轻轻提起,放在保护电极上,并保证神经与电极接触良好。
调整换能器的高低,使肌肉处于自然拉长的状态(不宜过紧,但也不要太松)。然后可进行实验项目。
若是使用二导生理记录仪进行记录,则将张力换能器的输出插头插入二导生理记录仪的FD-2的输入插孔;刺激器的输出导线与(肌槽的)电极相连。
  若是使用计算机信号采集处理系统进行实验,则将张力换能器的输出插头插入该系统的一个信号输入通道插座(如CH1);电极的插头插入该系统的刺激输出插孔。打开计算机, 启动信号采集处理系统,进入&刺激强度对骨骼肌收缩的影响& 实验菜单。
  3.使用单脉冲刺激方式,波宽调至并固定在1 ms,刺激强度从零开始逐渐增大;首先找到能引起肌肉收缩的最小强度,该强度即是阈强度。描记速度要求每刺激一次神经,都应在记录纸或屏幕上记录(或显示)一次收缩曲线(应为一短线)。
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