心血管活动的神经体液调节
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一、实验目的:学习直接测定和记录家兔动脉血压的急性实验方法;观察某些神经、体液因素对心血管活性的影响。
二、实验原理:动脉血压的形成决定于两个重要的因素:心室收缩射血和外周阻力。
因此,反应想心室收缩射血和外周阻力的因素均可影响动脉血压。
动脉血压的记录可在颈总动脉内插一玻璃管或硬塑料管,内充抗凝液体,并与压力换能器相连。
压力换能器将血压信号转换成电信号输入生理信号记录系统。
三、实验材料:家兔、手术台、止血钳、眼科剪、生物机能分析系统、气管插管、动脉套管、保护电极、照明灯、纱布、棉球、丝线。
注射器、生理盐水、肝素、乌来糖(麻醉剂)、肾上腺素、乙酰胆碱。
四、实验步骤:1. 手术(1)麻醉取家兔一只,称重,耳缘静脉注射麻醉剂(1g/kg)进行麻醉。
麻醉过程要缓慢,当动物角膜反应迟钝,掐其大腿无反应,即可停止注射,避免过度麻醉致死。
(2)将动物背位交叉固定,将颈部喉结下部毛剪掉。
(3)仅靠喉结下缘,沿颈部正中线做一长约5-7cm的皮肤切口,将皮下结缔组织钝性分离,至露出气管,穿线,用手术刀在气管上做一横切口,插入气管插管,结扎。
(4)分离颈部神经血管:分离胸骨舌骨肌和胸骨甲状肌及其周围结缔组织,在接近气管外侧,有一条较细,壁厚的血管,即为主动脉血管(可看出里面血流规律性搏动)。
与主动脉伴行的有两条较粗的神经,最粗的为迷走神经,其次为交感神经,两者之间有一条很细的神经,减压神经。
但减压神经的位置不固定,两条较粗的神经附近的细小神经都有可能是减压神经,可以进行刺激试探。
确定迷走神经和减压神经后,分离出减压神经,迷走神经,主动脉血管,分别穿线备用。
(5)动脉套管插入:动脉套管插入前,需准备好压力换能器记录血压的装置。
用注射器将肝素生理盐水注入套管,至将其中所有空气由插孔处排出,用肝素生理盐水代替。
注入处用止血钳将胶管夹住。
保证其中不能有空气。
准备好动脉套管装置后,用动脉夹夹住近心端,远心端动脉结扎,在两者之间剪一小口,迅速插入动脉套管(动作迅速,否则动脉管腔急剧收缩,难以插入套管),用线将动脉插管固定于动脉内,并挂在套管(缠一圈胶布)上,以免滑脱。
心血管活动的神经体液调节一、实验讨论1. 血压的二级波是由于呼吸运动引起的血压波动。
心搏为一级波,呼吸波为二级波。
吸气时先是下降,继则上升;呼气时先是上升,继则下降,频率与呼吸频率一致。
2. 刺激迷走神经使迷走神经末梢释放乙酰胆碱增多,它与心肌细胞上的M受体结合,使心率减慢,房室传导速度减慢;同时使心房肌和心室肌的收缩力减弱从而减少心输出量,最终导致血压下降。
刺激迷走神经后,家兔的血压、心率恢复较快,说明迷走效应持续时间不长。
3. 家兔减压神经是传入神经,刺激减压神经使传入神经冲动增加,使心交感中枢和交感缩血管中枢活动减弱,心迷走中枢活动加强从而使心率减慢、心收缩力减弱,心输出量减少;阻力血管舒张,外周阻力减少。
总的结果是降压反射加强,血压下降。
刺激减压神经后,心率并不是预料中的无明显变化,变化明显,但不如刺激迷走神经显著。
验证了刺激交感神经引起了迷走中枢的活动。
4. 心交感神经的节前神经元位于脊髓第1-5胸段的中间外侧柱,其轴突末梢释放的递质为乙酰胆碱,后者能激活节后神经元膜上的N型胆碱能受体从而兴奋节后神经元。
心交感节后神经元末梢释放的递质为去甲肾上腺素,与心肌细胞膜上的β型肾上腺素能受体结合,起正性变时作用、正性变传导作用和正性变力作用;导致心率加快、房室交界的传导加快;而心房肌和心室肌的收缩能力加强则使血压上升且变化幅度增大。
刺激交感神经后,心率只是短暂加快,而血压变化持续时间相对长,说明交感神经的调节作用可能是更加偏重于以调节血压为目的。
5. 去甲肾上腺素主要与血管平滑肌上的α受体结合,使家兔全身血管广泛收缩,引起动脉血压的升高。
虽然去甲肾上腺素也能激活心肌细胞上的β1受体而增强心肌兴奋活动,但由于血压升高刺激压力感受器,可反射性引起心率减慢。
注射去甲肾上腺素后,血压和心率都保持了长时间的变化,说明可能去甲肾上腺素对血压和心率的调节能力持续性好。
6. 乙酰胆碱作用于心脏的M受体,引起心率减慢,心肌收缩力减弱,房室传导减慢甚至阻滞,心输出量明显减少,从而使血压下降。
实验二十二心血管活动的神经体液调节一、实验目的和原理心脏受交感神经和副交感神经支配(xymapthetic and parasympathetic nerve)。
心交感神经兴奋使心跳加快加强,传导加速,从而增加心输出量。
支配心脏的副交感神经为迷走神经(Vagal cardiac nrerve),兴奋时使心跳变慢,心房收缩(atral contractility)减弱,方式传导减慢,从而使心输出量减少。
中枢通过反射活动调节心血管活动,改变心输出量和外周阻力来节动脉血压。
心血管活动尚受体液因素的调节。
其中主要是肾上腺素和去甲肾上腺素。
它们对心血管的作用既有共性,又有不同。
肾上腺素对α和β受体均有激活作用,使心跳加快,兴奋传导加速,心肌收缩力增强,心输出量(Cardiac output)增加。
它对血管的作用取决于两种受体哪一种占优势。
去甲肾上腺素(Norepinephrine)主要激活α受体,对β受体的作用很小,因而其主要作用是使外周血管阻力增加,动脉血压升高,其强心作用肾上腺素(epinephrine)的弱。
注入体内的则由于血压升高而反射性的引起心跳减慢。
本实验是通过动脉管血压的变化来反映心血管活动的变化。
目的在于间接的观察心血管活动的神经体液调节和学习哺乳类动物血压(arterial blood pressure)的直接测量方法。
二、实验对象兔。
三、实验器材和药品二道生理记录仪与血压换能器(或记纹鼓与水银检压计)、动脉插管、双凹夹、铁支柱、三通管、电刺激器、保护电极、兔手术台、哺乳类动物手术器械、注射器(1毫升、2毫升、30毫升)、有色丝线、纱布、棉花、20%氨基甲酸乙酯溶液、含0.5%肝素生理盐水(或5%枸橼酸钠溶液)、1:10,000去甲肾上腺素溶液。
四、实验步骤和观察项目4.1仪器装置(可根据实验室条件任选其一)4.1.1二道生理记录仪——血压换能器装置将二道生理记录仪与电源接通,将血压换能器固定于铁支柱上,换能器的位置应大致与心脏在同一水平。
实验二十心血管活动的神经体液调节一、目的和原理支配心脏的传出神经为心交感神经和心迷走神经。
心交感神经兴奋,其节后纤维末梢释放去甲肾上腺素,作用于心肌细胞膜上的β受体,使心率加快、房室传导加速、心肌收缩力加强、心输出量增加;心迷走神经兴奋,其节后纤维末梢释放乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上的M受体,使心率减慢、房室传导减慢、心肌收缩力减弱、心输出量减少。
绝大多数的血管都受交感缩血管神经纤维的单一支配,当其兴奋时,血管平滑肌收缩,血管口径缩小,外周阻力增加。
神经系统对心血管活动的调节是通过各种反射活动来实现的,其中最重要的是颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射。
心血管活动除受神经调节外,还受体液因素的调节,其中最主要的为肾上腺素和去甲肾上腺素。
它们对心血管的作用既有共性,又有特殊性。
肾上腺素对α及β受体均能激活,它对心脏的作用,主要是通过β受体,使心跳加快,兴奋传导加速,心肌收缩力加强,因而使心输出量增加;它对血管的作用,则取决于血管平滑肌上α、β两种受体分布的情况。
去甲肾上腺素主要是激活α受体,对β受体的作用较小,因而其主要作用是使外周阻力增加,而强心作用远较肾上腺素弱。
在整体动物,静脉注射去甲肾上腺素,可使全身血管广泛收缩,动脉血压升高;血压升高又使压力感受性反射活动加强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过了去甲肾上腺素对心脏的直接效应,故心率减慢。
刺激支配心脏及血管的传出神经、改变压力感受性反射的某些环节、注射作用于心血管的神经递质及激素等,可引起心血管活动发生改变,后者又导致动脉血压发生相应的改变。
因此,在实验中,除了直接观察心率、心肌收缩力、搏出量、血管口径等反映心血管活动的指标外,也可以从动脉血压的变化间接了解心血管活动的变化。
本实验的目的是:(1)以动脉血压和心率的变化为指标,观察心血管活动的神经体液性调节。
(2)学习哺乳动物动脉血压的直接测量方法。
(3)了解哺乳动物急性实验的技术。
二、实验对象家兔三、器材和用品狗兔两用台、哺乳动物手术器械、生物信号采集处理系统、压力换能器、塑料动脉插管、张力换能器(测力应小)、试管夹、双凹夹、铁支架、毫针(长4cm)、动脉夹、三通管、电刺激器、保护电极、气管插管、注射器(1ml、5ml、10ml、30ml)、有色丝线、纱布、照明灯。
心血管活动的神经体液调节实验报告
本实验是通过模拟体外条件下的神经体液调节机制,观察模拟心血管活动的生理效应,并探讨其调节机制。
实验材料和方法
实验材料:大鼠心脏、动、静脉管、高压输液泵、慢性插管器、生理盐水。
1.取出大鼠离体心脏,放入含有生理盐水的室内。
2.通过动、静脉管插入心脏内,与高压输液泵相连,对心脏进行室外体液通气。
3.同时,采用慢性插管器插入大鼠胃酸使胃酸能够进入体内,并通过慢性插管器进行
胃酸注射。
4.记录心率、血压及心肌收缩力变化,并观察胃酸注射对生理效应的影响。
结果及讨论
实验结果显示:随着胃酸注射的增加,心率变慢,血压下降,心肌收缩力减小,同时
伴随心室肥厚,血脂增高等生理效应。
这表明,体内神经体液系统对心血管活动的调节起
到了至关重要的作用。
神经体液调节机制主要包括两个方面,神经调节和体液调节。
神经调节主要由交感神
经和副交感神经组成,交感神经主要释放肾上腺素、去甲肾上腺素,加强心肌收缩力,提
高心率;副交感神经则释放乙酰胆碱,缓慢心率,使心肌收缩力减小。
体液调节系统则由多种激素组成,如抗利尿激素、醛固酮、肾素等,其中最关键的是
肾素-血管紧张素系统(RAAS),它能够实现对心血管系统的全面调节。
肾素通过促进血管紧张素的生成,同时刺激醛固酮生成,加强对血容量和血压的调控。
结论
神经体液调节机制对心血管活动具有至关重要的调节作用,体内神经体液系统的协作
调控能够实现对血压、血容量、血糖等生理参数的全面调节。
为了保证心血管系统的正常
功能,我们需要注意饮食卫生、适当锻炼、避免压力过大等生活方式。
心血管活动的神经体液调节【实验目的】1. 观察整体情况下一些神经体液因素对心血管活动的调节2. 掌握心血管活动的神经和体液调节【实验原理】心脏和血管的活动受神经、体液和自身机制的调节。
神经调节是指中枢神经系统通过反射调节心血管的活动。
各种内外感受器的传入信息进入心血管中枢后,经过中枢的整合处理,改变了交感和副交感传出神经的紧张性活动,进而改变心输出量和外周阻力,使动脉血压得到调节。
心血管的活动还受到许多体液因素的调节。
肾上腺素和去甲肾上腺素是其中两种主要的调节因素。
肾上腺素对α和β受体都有激动作用,可使心跳加快加强,心输出量增加;它对血管的影响要看作用的血管壁上哪一类受体占优势。
一般来说,在整体情况下,小剂量肾上腺素主要引起体内血液重新分配,对总外周阻力影响不大,但大剂量的肾上腺素亦可使外周阻力明显升高。
去甲肾上腺素主要激活α受体,所以其作用主要是引起外周血管广泛收缩,通过增加外周阻力而使动脉血压升高,对心脏的直接作用相对较小,而且在外源性给予时,常因明显的升压作用而通过窦弓反射引起反射性心率变慢,血压出现双峰曲线。
【实验对象】兔【实验器材和药物】BL-410生物机能实验系统,血压换能器,动脉插管;三通管,刺激器电极;兔手术台,哺乳动物手术器械;活动双凹夹,注射器,有色丝线、纱布,1.5%的戊巴比妥钠,1%肝素生理盐水,生理盐水,10-4去甲肾上腺素,10-4肾上腺素,10-4乙酰胆碱【实验方法和步骤】1 麻醉把兔子称重后,用1.5%的戊巴比妥钠2mL/kg由兔耳静脉缓慢注入。
2 动物固定将麻醉好的兔子仰卧位固定于兔手术台上,颈部放正。
3 分离颈部血管和神经颈部剪毛,作长5-7厘米的正中切口,分离皮下组织和浅层肌肉后,沿纵行的气管前肌和斜行的胸锁乳突肌间钝性分离,将胸锁乳突肌向外侧分开,即可以见到深层位于气管旁的气管神经束,仔细辨认并小心地分离出右侧的迷走神经和减压神经,用不同颜色的湿丝线备用。
心血管活动的神经体液调节[目的和原理]目的:以动脉血压为指标,观察整体情况下一些神经体液因素对心血管活动的调节。
心脏和血管受神经、体液和自身调节机制的调节。
神经调节是指中枢神经系统通过反射调节心血管的活动。
各种内外感受器的传入信息进入心血管中枢后,经过中枢的整合处理,改变了交感与副交感传出神经的紧张性活动,进而改变心输出量和外周阻力,使动脉血压得以调节。
支配心脏的交感神经兴奋时,末梢释放去甲肾上腺素,激活心肌膜上的 受体,使心率加快,心肌收缩力加强,心内兴奋传导加速,从而使心输出量增加;支配心脏的迷走神经兴奋时末梢释放乙酰胆碱,激活心肌膜上的M受体,引起心率减慢,心房肌收缩力减弱,房室间传导速度减慢,从而使心输出量减少。
支配血管的植物性神经主要是交感缩血管神经,它兴奋时末稍释放去甲肾上腺素主要与血管平滑肌细胞膜上的 受体结合,使平滑肌收缩,血管口径变小,外周阻力增大,血压升高。
心血管活动还受到许多体液因素的调节。
肾上腺素和去甲肾上腺素是其中两种主要的调节因素,肾上腺素对 与 受体都有激动作用,可使心跳加快加强,心输出量增加;它对血管的影响要看所作用的血管壁上哪一类受体占优势,一般来说,在整体情况下,小剂量肾上腺素主要引起体内血液重分配,对总外围阻力影响不大,但大剂量肾上腺素亦可使外围阻力明显升高。
去甲肾上腺素主要激活 受体,所以其作用主要是引起外围血管的广泛收缩,通过增加外围阻力而使动脉血压升高,对心脏的直接作用较小,而且外源给予时常因明显的升压作用而引起反射性心率减慢。
[实验动物]家兔[实验器材] 兔解剖台、兔手术器材一套、动脉插管、压力换能器、动脉夹、双凹夹、铁支架、双极保护电极、注射器、丝线、PC-lab生物信号采集处理系统。
20%乌拉坦、肝素、1:10000肾上腺素、1:10000去甲肾上腺素。
[实验步骤](一)麻醉与固定:取一只健康家兔,称量体重。
用20%乌拉坦(5.0 ml/kg)耳缘静脉缓慢注射。
心血管活动的神经体液调节原理
心血管活动的神经体液调节原理是指通过神经系统和体液系统的相互作用来调节心血管功能。
具体原理如下:
1. 神经调节:心血管系统受到来自中枢神经系统的调节。
中枢神经系统通过交感神经和副交感神经的调控来影响心血管的收缩和舒张。
- 交感神经支配:交感神经系统通过释放肾上腺素来增加心脏
的收缩力和心率,收缩血管并增加外周血管的阻力。
这种调节使得血液流动加快,血压升高,有利于应对紧急情况。
- 副交感神经支配:副交感神经系统通过释放乙酰胆碱来减慢
心率、减小心脏收缩力,并引起外周血管扩张,从而降低血压。
2. 体液调节:体液系统通过激素的分泌来调节心血管功能。
- 肾上腺素和去甲肾上腺素:肾上腺素和去甲肾上腺素是肾上
腺髓质分泌的激素,它们通过作用于心脏和血管的受体来增强心脏的收缩力、增加心率,收缩血管,使得血压升高。
- 抗利尿激素:抗利尿激素如抗利尿激素素、抗利尿醛固酮等
能够增加血管收缩和钠离子重吸收,从而增加血容量和有效循环血量。
- 血管紧张素系统:血管紧张素是一种体液调节机制,它能够
收缩血管、增加外周血管阻力,从而提高血压。
总的来说,心血管活动的神经体液调节是通过神经系统和体液系统的相互作用,通过调节心脏收缩力、心率,调节血管收缩和舒张以及调节血容量和外周血管阻力来维持心血管功能的平衡。
心血管活动的神经体液调节实验报告【目的和原理】心脏和血管的活动受神经、体液和自身调节机制的调节。
神经调节是指中枢神经系统通过反射调节心血管的活动,各种内外感受器的传入信息进入心血管中枢后,经过中枢的整合处理,改变了交感和副交感传出神经的紧张性活动,进而改变心输出量和外周阻力,使动脉血压得到调节。
支配心脏的交感神经兴奋时,末梢释放去甲肾上腺素(NE),激活心肌膜上的b 1 受体,使心率加快,心肌收缩力加强,心内兴奋传导加速,从而使心输出量增加;支配心脏的迷走神经兴奋时未稍释放乙酰胆碱(Ach),激活心肌膜上的M受体,引起心率减慢,心房肌收缩力减弱,房室间传导速度减慢,从而使心输出量减少。
支配血管的植物神经主要是交感缩血管神经,它兴奋时末梢释放的去甲肾上腺素与血管平滑肌细胞膜上的受体结合,使平滑肌收缩,血管口径变小,外周阻力增大,同时由于容量血管收缩,促进静脉回流,心输出量亦增加。
心血管的活动还受到许多体液因素的调节。
肾上腺素(epinephrine)和去甲肾上腺素是其中两种主要的调节因素,肾上腺素对α和β受体都有激动作用,可使心跳加快加强,心输出量增加;它对血管的影响要看作用的血管壁上哪一类受体占优势,一般来说,在整体情况下,小剂量肾上腺素主要引起体内血液重分配,对总外周阻力影响不大,但大剂量的肾上腺素亦可使外周阻力明显升高。
去甲肾上腺素主要激活α受体,所以其作用主要是引起外周血管广泛收缩,通过增加外周阻力而使动脉血压升高,对心脏的直接作用较小,而且在外源性给予时常因明显的升压作用而引起反射性心率下降。
本实验以动脉血压为指标,观察整体情况下一些神经体液因素对心血管活动的调节。
【实验材料】家兔;信号处理系统、血压换能器、塑料动脉插管、活动双凹夹、试管夹、铁支架、三通管、双极保护电极、兔手术台、哺乳动物手术器械、注射器(lm1,2m1,10m1)、有色丝线、纱布、脱脂棉;20%氨基甲酸乙酯、0.5%肝素生理盐水、NS、1:10 000去甲肾上腺素、1:10 000肾上腺素、1:10 000乙酰胆碱。
心血管活动的神经体液调节实验报告一、目的和原理支配心脏的传出神经为心交感神经和心迷走神经。
心交感神经兴奋,其节后纤维末梢释放去甲肾上腺素,作用于心肌细胞膜上的β受体,使心率加快、房室传导加速、心肌收缩力加强、心输出量增加;心迷走神经兴奋,其节后纤维末梢释放乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上的M受体,使心率减慢、房室传导减慢、心肌收缩力减弱、心输出量减少。
绝大多数的血管都受交感缩血管神经纤维的单一支配,当其兴奋时,血管平滑肌收缩,血管口径缩小,外周阻力增加。
神经系统对心血管活动的调节是通过各种反射活动来实现的,其中最重要的是颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射。
心血管活动除受神经调节外,还受体液因素的调节,其中最主要的为肾上腺素和去甲肾上腺素。
它们对心血管的作用既有共性,又有特殊性。
肾上腺素对α及β受体均能激活,它对心脏的作用,主要是通过β受体,使心跳加快,兴奋传导加速,心肌收缩力加强,因而使心输出量增加;它对血管的作用,则取决于血管平滑肌上α、β两种受体分布的情况。
去甲肾上腺素主要是激活α受体,对β受体的作用较小,因而其主要作用是使外周阻力增加,而强心作用远较肾上腺素弱。
在整体动物,静脉注射去甲肾上腺素,可使全身血管广泛收缩,动脉血压升高;血压升高又使压力感受性反射活动加强,由于压力感受性反射对心脏的效应超过了去甲肾上腺素对心脏的直接效应,故心率减慢。
刺激支配心脏及血管的传出神经、改变压力感受性反射的某些环节、注射作用于心血管的神经递质及激素等,可引起心血管活动发生改变,后者又导致动脉血压发生相应的改变。
因此,在实验中,除了直接观察心率、心肌收缩力、搏出量、血管口径等反映心血管活动的指标外,也可以从动脉血压的变化间接了解心血管活动的变化。
本实验的目的是:(1)以动脉血压和心率的变化为指标,观察心血管活动的神经体液性调节。
(2)学习哺乳动物动脉血压的直接测量方法。
(3)了解哺乳动物急性实验的技术。
二、实验对象家兔三、器材和用品狗兔两用台、哺乳动物手术器械、生物信号采集处理系统、压力换能器、塑料动脉插管、张力换能器(测力应小)、试管夹、双凹夹、铁支架、毫针(长4cm)、动脉夹、三通管、电刺激器、保护电极、气管插管、注射器(1ml、5ml、10ml、30ml)、有色丝线、纱布、照明灯。
心血管活动的神经体液调节
目的和原理支配心脏的传出神经主要为心交感神经和心迷走神经,心交感神经兴奋可致心率加快,房室交界的传导加快,心房肌和心室肌的收缩能力加强,而心迷走神经兴奋可致心率减慢,心房肌收缩能力减弱,房室传导速度减慢。
绝大多数血管平滑肌受自主神经支配,主要是交感缩血管神经纤维,兴奋时使血管收缩,外周阻力增加,同时由于容量血管收缩,静脉回流增加,心输血量亦增加。
神经系统通过心血管反射(如压力感受性反射等)调节心血管的活动,改变心输出量和外周阻力,从而调节动脉血压。
心血管活动除受神经调节外,还受体液因素的调节,其中最主要的为肾上腺素和去甲肾上腺素。
肾上腺素可与α和β两类肾上腺素能受体结合,使心率加快,收缩力加强,传导加快,心输出量增加。
其对血管的作用取决于血管平滑肌上两类受体分布的情况。
去甲肾上腺素主要激活α受体,使血管收缩,外周阻力增加,动脉血压升高,其对心脏作用远较肾上腺素为弱。
本实验通过动脉血压的变化来反映心血管活动变化,目的在于观察心血管活动的神经体液调节和学习哺乳类动物动脉血压的直接测量方法。
实验对象家兔
实验器材和药品MS-302微机系统,血压换能器,保护电极,兔手术台,哺乳动物手术器械一套,照明灯,铁支柱,双凹夹,动脉夹,三通管,塑料动脉插管,注射器(1毫升,5毫升,20毫升),黑线,白线,纱布,棉花,1%戊巴比妥钠,1∶1000肝素,1∶10000去甲肾上腺素,12.5单位/毫升肝素生理盐水,生理盐水。
实验步骤
一、手术准备
(一)麻醉并固定动物:用1%戊巴比妥钠按3.0~3.5ml/kg的剂量由耳缘静脉缓慢注入。
动物麻醉后,仰卧固定于手术台上。
(二)分离颈部神经和血管:在气管右侧辨别并分离减压神经和迷走神经,减压神经最细,常与交感神经紧贴在一起。
分别在各神经下方穿以不同颜色的丝线备用。
分离时特别注意不要过度牵拉,并随时用生理盐水湿润,分离左侧颈总动脉在其下方穿两条线备用。
(三)插动脉插管和气管插管:静脉注入1000单位/公斤肝素以抗凝。
在左侧颈总动脉插入已充满肝素生理盐水的动脉插管,用备好的结扎线固定。
插好气管插管,保持呼吸通畅。
(基本操作步骤见后附录)
二、实验纪录装置
(一)、将压力换能器插头连到MS-302微机系统相应通道的插座(例如2通道记录时插入插座2)压力腔内充满液体,排除气泡经三通与动脉插管相连。
(二)、开机后自动启动MS-302系统。
(三)、选定“信号输入”为“压力”并自动调零,调零时应将左侧颈总动脉上的动脉夹保持加闭,并将压力换能器上的另一塑料导管的血管钳打开,使换能器的压力腔与大气相通,从而使输入为零。
调零完毕后,用血管钳夹闭该塑料管,再将颈总动脉上的动脉夹放开,此时,动脉血压的变化就能通过压力换能器转变为电信号输入微机,并在微机的显示器上的相应通道显示出压力曲线。
(四)、根据换能器的灵敏度设定该通道的“增益选择”,一般设为8或4mv/cm档。
(五)、走纸速度设定“显速选择”,调整扫描速度,一般可采用25mm/s或10mm/s。
(六)、如果血压曲线没有显示在所选通道的正中位置,则选中“参数设置”,按“回车键”后选中“基线位移”,按“回车键”,选中相应通道后按“回车键”,用上下左右光标移动键调整血压曲线于该通道的正中位置。
(七)、调整“参数设置”中的“横向压缩”为1:5左右,使血压的二级波能清楚的显示出来。
(八)、选择“参数设置”中的“显示方式”,设置为“连续示波显示”。
(九)、待血压稳定后即可开始正常记录,按“Esc键”选“记录状态”,然后按“回车键”。
选择“自己命名”,再按“回车键”,输入自己想好的一个文件名,按“回车键”,即可开始记录。
记录中按“F2键”作必要的标记。
三、观察项目
(一)、正常血压曲线:观察血压的一级波和二级波,有时可见三级波。
观察完毕后应打上标记,方法如下:按“F2键”,选择所用的通道,按上下光标键翻页,左右光标键选择所需的文字标记,如果标记内容中无所需文字标记,则按“Esc键”打上数字标记(微机会自动按顺序排列数码),并记住该数字标记实际代表的文字内容。
(二)、夹闭颈总动脉:用动脉夹夹闭右侧颈总动脉15秒,观察血压的变化,夹闭之前先按“F2键”,选择所用通道后按回车键,选择所需的文字标记,例如此时应选中“夹闭颈总动脉”,并在夹闭动脉的同时按“回车键”打上标记(以后打标记过程与此相同)。
(三)、电刺激减压神经:刺激之前先“设刺激器”,将“刺激方式”设为“连续刺激”,强度设为1v或1.5v,按“F5”给予刺激输出。
将完整的减压神经搭在电极上刺激约15~20秒,并同时打上标记,观察血压的变化。
再在神经中部做双结扎,在双结扎之间剪断神经,分别刺激其中枢端与外周端,观察血压变化,并在刺激同时打上标记。
(四)、电刺激迷走神经:结扎迷走神经,剪断其中枢端,电刺激其外周端,同时打上标记,并观察血压变化。
(五)、静脉注射去甲肾上腺素:由耳缘静脉注入1:10000的去甲肾上腺素0.3ml,同时打标记并观察血压变化。
(六)、放血、补液:从右侧颈总动脉插入放血管,将血放入烧杯中,并同时打标记,当动脉血压降至50mmHg左右时,迅速补充37o C生理盐水,同时打标记,并观察血压变化。
(七)、结束实验:按“Esc键”进入“监视状态”。
编辑、打印
一、实验结束后,进入“重显资料”状态,选择本次所做实验的文件名,按“回车键”,进入重显界面,则刚才所做实验图形可重新显示。
二、按“F4键”可进行重显状态下的“重显速度”和“横向压缩”的调整,“重显速度”选4或5级,“横向压缩”选1:4或1:5。
三、选“标记显示”,按上下左右光标移动键可逐个显示所打标记,以便剪辑。
先显示第一个标记,当所需图形显示出来后,按空格键使走“纸”暂停,使图形停在一个合适的位置。
(四)、按“F7键”,出现一条剪辑线,按上下左右光标移动键(上下键为粗调,左右键为微调)将剪辑线移到所要选图形的开始位置,按“回车键”,确认起点;同样,按“F8”将另一剪辑线移到所要选图形的终止位置,按“回车键”,确认终点。
即可剪辑下第一个标记处的有价值的图形。
用同样的方法剪辑其他标记的有价值的图形。
所有剪辑过的图形形成一个文件:“R-文件名”。
(五)、剪辑完毕后,按“Esc键”进入“监视状态”。
(六)、打印
1.在打印之前,首先进行屏幕颜色和图形颜色的设置,将所要打印的图形颜色设置为黄色或白色,将背景颜色设为蓝色或黑色,才能被打印出来。
设置方法如下:选择“参数设置”,按“回车键”;选择“屏幕颜色”,可分别选择“1通道图形”、“2通道图形”、“3通道图形”、“背景颜色”、“方格背景”的子菜单,选择其中一项后,在子菜单后部显示一个色块,可用左右光标键选择所需色调,该项显示即改变为所选颜色,按“回车键”确认并退出。
按同样的方法可改变其他通道的颜色和背景颜色。
2.选择“打印选择”,按“回车键”,子菜单区显示“1通道图形”、“2通道图形”、“3通道图形”、“数据打印”四项内容,可以反复按“回车键”来选择打印或不打印,选取后按“Esc键”退出。
3.进入“重显资料”,选择“R-文件名”,按“回车键”,待图形出现后,按“空格键”,屏幕冻结。
打印机进纸联机后,按“F9键”即可打印。
如一屏显示不完,可反复使用“空格键”,分屏打印,最终打印出全部实验数据图形。
课堂讨论
1.正常血压的一级波、二级波及三级波各有何特征?其形成机制何在?
2.夹闭一侧颈总动脉后血压发生什么变化?试述其机制。
3.刺激完整的减压神经及其中枢端和外周端,血压各有何种变化?为什么?
4.为何预先切断迷走神经,再刺激其外周端?
5.去甲肾上腺素和肾上腺素对心血管的作用有何不同?
附录
家兔颈部神经分离、动脉插管及气管插管。
(一)麻醉并固定动物用1%戊巴比妥钠3.0~3.5ml/kg的剂量从耳缘静脉注入。
待动物麻醉后,背位固定于手术台上。
(二)分离颈部神经和血管剪去颈前部的毛,沿正中线作一个5~7厘米的皮肤切口。
分离皮下组织和肌肉,暴露气管。
于气管两侧找到颈总动脉、迷走神经、颈交感神经和减压神经。
首先仔细识别并分离三条神经,其中迷走神经最粗,交感神经其次,减压神经最细,常与交感神经紧贴在一起。
在减压神经及迷走神经下分别穿不同色的线备用。
分离时切注意不要过度牵拉,并随时用生理盐水湿润。
然后分离颈动脉,下穿两条线备用。
(三)插动脉插管静脉注入1000单位/公斤肝素以抗血凝。
在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹阻断血流,并在动脉远心端距动脉夹约3厘米处结扎。
用小剪刀在结扎线的近心侧剪一以45°角斜向近心端的小口,向心脏方向插入动脉插管,用备好的线结扎固定。
(四)插气管插管在气管下穿线,于甲状软骨下1~2个环状软骨间用粗剪刀剪开气管的一半,并向下方作一纵切口,使切口呈倒“T”形。
插入气管插管,并用备好的线固定。
(图1)
图1 气管切开术和气管插管法
注意事项
1.操作切忌粗暴,随时用生理溶液湿润组织以保持活性。
2.忌用金属器械触及、夹捏神经。
课堂讨论
1.如何判断麻醉效果的深度?
2.动脉麻醉过程中常会出现什么问题? 应如何处理?
3.处死动物的方法有哪些?
4.如何分离神经、血管? 注意事项有哪些?。