生理学实验 神经冲动传导速度的测定 的思考题。

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生理学实验“神经干动作电位及其传导速度的测定”中,为什么电刺激一般要从坐骨神经端刺激?~

学生实验么,器材条件都比较受限制,所以就使用坐骨神经了。坐骨神经有啥好处呢?一个是它很粗,容易找,也不容易弄伤而且很粗随便找个电极就能扎;此外它的路径明确,下游的神经和肌肉也好找,而且刺激坐骨神经引起腓肠肌动作,现象明显。至于为什么要从神经中枢端刺激而在外周端记录……你不是要测神经传导速率么,不然怎么刺激。

H反射的刺激强度最小,因为H反射的刺激强度不足以引起M波,而F波可以,
F波引起两次M波,是因为动作电位沿神经干向两侧传导,其中一侧引起M波,
另一侧走脊髓前角细胞,即反射弧再引起一次M波,根据全或无现象,M波和
F波的强度不能被直接比较,但F波肯定是一个阈上刺激。再者,如果是阿尔法
神经元传导的单肌肉运动,三者产生的运动肯定是一样的,幅值也是一样的,
区别在于相和时程,这是我个人的理解。

以下是浙大课件,我是从网上找的,看明白这些你就能解决以上所有问题了。第一个问题答案是:复合神经,有慢速有快速的纤维。第二问题答案:近了会有离子内流外流的相互叠加。第三问题答案:因为近者叠加只发生在复极化期,远离者发生在整个动作电位时段。详细的请看以下内容,加上本人理解。

4.1 刺激电压从Uth增加至Umax,神经干动作电位振幅随刺激电压增加而增高。神经干动作电位不具有“全或无”性质。坐骨神经干为不同类型的神经纤维组成,各个类型纤维的兴奋性水平不同[1],在一个有限的范围内神经干动作电位的大小与刺激的强度成比例[2] 。

4.2 蛙神经冲动的传导速度在20℃时约为每秒30米 [3] ,本实验所测得的蟾蜍坐骨神经干动作电位的传导速度为……..

4.3 刺激蟾蜍坐骨神经干中枢端,可在其末梢端引导出动作电位,反之也然,由此可以证明离体蟾蜍坐骨神经具有双向传导兴奋的能力。

4.4 在两引导电极间夹伤神经,神经冲动传导被阻断,双相动作电位负相波消失,形成一相正波,于此可见,双相动作电位是神经冲动先后通过两个引导电极形成的,冲动通过第1个电极,形成动作电位的正相波,冲动通过第2个电极,形成动作电位的负相波。

4.5 刺激神经干中枢端在其末梢端引导所得BAP和刺激神经干末梢端在其中枢端引导所得BAP,正相振幅均大于等于负相振幅,正相时程均小于负相时程,由此表明在蟾蜍坐骨神经干AP引导时,两引导电极处神经纤维的多寡不是形成BAP正相振幅大于负相振幅和正相时程小于负相时程的主要原因。
在两引导电极间夹伤神经,神经冲动传导被阻断,双相动作电位负相波消失,形成的单相动作电位时程显著长于双相动作电位正相时程,单相动作电位振幅大于或等于双相动作电位正相振幅。即负相波的存在,使双相动作电位正相波的时程和振幅减小。移动正引导电极,增加两电极距离,在一定范围内双相动作电位的正相波的振幅和时程均增大。由此可以推测,正相波与负相波在时间轴上重叠,正相波和负相波叠加。
叠加发生在正相波去极后期,正相波波峰减小,时程缩短,当神经冲动传导被阻断使负相波消失,正相波被叠加的部分显示出来,正相波的波幅和时程均增大。叠加发生在正相波复极期,正相波波峰不减小,但时程缩短,当神经冲动传导被阻断使负相波消失,正相波被叠加的复极化部分显示出来,正相波时程延长。

双相动作电位负相波的去极期完全与正相波叠加,其波幅减小程度大于正相波。负相波的复极后期,正相波已复极完毕,没有叠加发生,动作电位复极后期的时程较长,负相波时程缩短的程度比正相波小。


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