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文档简介
1、实验四 神经干动作电位传导速度的测定大鱼际肌电图的记录 一、实验目的.掌握肌电图的记录;.学会使用chart软件测定神经干动作电位的传导速度;.学会人体无损伤拇收肌单收缩分析;, 了解人体无损伤刺激和强度(或频率)之间的关系。二、实验原理可兴奋组织如神经纤维在受刺激而兴奋时,细胞膜电位将发生一系列短暂的 变化。由安静状态下的膜外正膜内负的静息电位变为兴奋状态下的膜外负膜内正 的去极化状态。因此,在膜外兴奋区相对于未兴奋区来说电位为负。这种电位差所产生的局部电流又引起邻近未兴奋区的去极化,使兴奋沿细胞膜传向整个细 胞,而原来的兴奋区的膜电位又恢复到膜外正膜内负的静息水平。这种可传播的、短暂的膜电
2、位变化称之为动作电位。 可兴奋组织在一次兴奋之后,具兴奋性要经 历一个规律的时相变化,依次是绝对不应期、相对不应期、超常期和低常期,然 后才恢复到正常的兴奋性水平。神经干受到有效刺激兴奋后,产生的动作电位以脉冲的形式按一定的速度向 远处扩布传导。不同类型的神经纤维其传导兴奋的速度是各不相同的, 总的来说, 直径粗的纤维传导速度快,直径相同的纤维有髓纤维比无髓纤维传导快。测定神经纤维上兴奋的传导速度(v)时,在远离刺激点的不同距离处分别引 导其动作电位,两引导点之间的距离为 m在两引导点分别引导出的动作电位的 时相差为So按照下面的公式计算其传导速度:v=m/so人体肌肉可分为骨骼肌、平滑肌和心
3、肌三大类,其中骨骼肌数量最多,约占 体重的40%躯体运动,包括体育活动中各式各样的运动动作,都是由骨骼肌的 活动来实现的,而内脏器官的活动,如胃肠道的运动和心脏的跳动,则分别由平 滑肌和心肌的活动来实现。肌肉的活动是通过肌肉收缩与舒张来进行的。肌肉在收缩与舒张过程中,产生张力和长度的变化,并牵引骨杠杆产生一定的位 移运动或使之保持一定的位置,从而实现各种各样的身体运动和维持各种优美的 身体姿势。第1页共7页生理实验肌电图是记录神经肌肉的生物电活动,藉以判定神经肌肉所处的功能状态,从而有助于运动神经肌肉疾病诊断的检查方法。记录神经肌肉电活动,有细胞内和细胞外记录两种,临床上多由细胞外进行记录。
4、神经肌肉所处的功能状态,是 指横纹肌纤维受神经支配的状态以及神经、 肌纤维本身的状态。正常肌肉纤维是 受神经支配的,而各种病理过程都可使神经支配受到不同程度的损害,表现为部分或完全去神经支配,出现各种异常的肌电图。肌肉纤维本身变性时亦可出现异 常肌电图。大鱼际是手掌大拇指根部的大肌群,有丰富的肌肉、血管、神经。此 处的“大鱼际”穴和呼吸系统关系密切。三动物与器材.人体(学生自测).实验器材:生物前置放大、手指脉压感受器、条形刺激电极、生物信号人 体记录电极、导线、胶布等。四.方法与步骤.将手指脉搏压感受器用胶布固定在实验台边缘.打开chart软件,调整计算机采集系统.将条形刺激电极至于腕部豌豆
5、骨下方固定,将拇指屈侧轻按在上面(以消除 小鱼际的影响)。.点击start ,开始观察并测定图象,逐渐调整电流,找到阈值和最适刺激强 度。.测定完毕后,再将电极置于肘部尺神经延伸至的部位进行测定。.将生物信号人体记录电极正负两极贴在大鱼际肌腹处, 两片电极之间距离约 为2c项另一个辅助电极贴在手背上(接地),启动仪器进行刺激,观察肌电图 图象。五.实验结果分析拇收肌单收缩分析第2页共7页生理实验t1=1.0003s0.001vt2=1.020s 0.005v T1=t211=0.0197s峰:1.063s 0.236v底:1.1375s 0.165t1=1.0003s 0.004vt2=1.0
6、260s 0.006vT2=t211=0.0257s峰:t=1.0665s 0.063v底:t=1.12s 0.099v神经干动作电位传导速度的测定第3页共7页生理实验l v T2 T10.25m0.0257s 0.0197s41.67m/s肌电图记录t1=1.0005s -16.5 Vt2=1.0015s -9.8 V T=t2-t1=0.001s峰:t=1.0065s 149.6 V底:1.015s-46.1 V六.实验注意事项.实验时要考虑电极与皮肤间的电阻,若因为电阻大而没有显示,可适当的压紧;.有严重心脏病者、携带有心脏起搏器的心脏病人、有癫痫病史者或有严重 精神病患者,勿接受本次实
7、验测试;.实验时,注意人手的放置位置,将拇指屈侧轻按在感受器上面,以消除小 鱼际的影响.由于本实验测定的是尺神经沟到豌豆骨的距离,所以要找准两者的位置;.刺激强度应要从最小的强度开始,逐步增加刺激强度,且持续刺激时间不宜过长.尽量减小动作电位的刺激伪迹,这样更容易确定动作电位离开基线的起始第4页共7页生理实验点。七、实验讨论为什么粗纤维先兴奋?膜电容细胞膜的结构特点使其具有电容器的作用,其单位面积的电容约1卜F/cm2。细胞膜的电容特征使得当有电流的输入 (通电)或断电时,首先在细胞膜上产生 充电和放电效应,因而使产生的电紧张电位的上升和下降均具有指数曲线变化特 征。影响这种电紧张电位变化速度的时间常数()主要取决于膜电容与膜电阻的 乘积,即r = C- m当膜电阻与纵向阻抗接近时,即 p=RC而决定膜的电紧张 电位扩布距离的空间常数(入)取决于月M电阻(rm)与轴浆纵向电阻(ri)的比值,即 入二rm/ri ,所以神经细胞的rm大或ri小均使其入值增大,易于形成局部电位 的空间总合,神经纤维上动作电位的传导速度也更快。 其中影响轴浆纵向阻抗的 主要因素是神经纤维的直径。膜电阻即细胞膜对输入跨膜电流所起的电阻器作用,又称为膜的输入阻抗。当给不 同的神经元输入相同大小的电流时,膜输入阻抗高的将产生较大的膜电位改变, 当不计算突起时,大的神经元的输入阻抗较小。因为大的神经元膜面积
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