实验五药物对离体肠的
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药物对家兔离体肠管的影响【目的】1.观察乙酰胆碱和阿托品对家兔离体肠管的作用,并分析其作用机制。
2.学习离体肠管的实验方法。
【原理】消化道平滑肌与骨骼肌、心肌一样,具有肌肉组织共有的特性,如兴奋性、传导性和收缩性等。
但消化道平滑肌兴奋性较低,收缩缓慢,富有伸展性,具有紧张性、自动节律性,对化学、温度和机械牵张刺激较敏感等特点。
给予离体肠管以接近于在体情况的适宜环境,消化道平滑肌仍可保持良好的生理特性。
肠道平滑肌以胆碱能神经占优势,小剂量或低浓度的Ach即能激动M胆碱受体,产生与兴奋胆碱能神经节后纤维相似的作用——兴奋肠道平滑肌:收缩增强、张力增高。
阿托品与M胆碱受体结合,能阻断胆碱能递质或拟胆碱药物与受体的结合,从而产生抗胆碱作用。
氯化钡的兴奋肠道平滑肌作用为Ba2+的毒性表现,其作用机制与激动M胆碱受体无关。
【材料】1.动物:家兔。
2.药物:1×10-5乙酰胆碱溶液、0.5mg/mL硫酸阿托品溶液、0.1g/mL氯化钡溶液、台氏液。
3.器材:RM6240BD多道生物信号分析处理系统(匹配微机、显示器、打印机);麦氏浴槽,恒温电热器,压力换能器,空气泵;手术缝合器械等。
【方法】1.取材:取家兔1只,左手执其髂上部,右手握木锤向其枕骨部猛击致死。
迅速剖腹,取十二指肠、空肠及回肠,置于盛有冷台氏液的器皿中,沿肠壁剪去肠系膜,并将肠管剪成数段,轻轻压出肠内容物,再换冷台氏液继续冲洗肠管数遍,最后将肠管剪成2~3cm的小段备用。
2.制备离体肠管标本:取备用兔肠一段,两端分别作穿透肠壁(单侧或双侧)的缝合结扎并留线。
3.联接安装离体肠管实验装置:浴槽与恒温电热器联接,恒温电热器中的水温保持在38±0.5℃。
离体肠管标本一端用线扎于L型通气管上,放入盛有30mL台氏液的浴槽内,固定L型通气管。
标本另一端用线与压力换能器相连,后者联通RM6240BD多道生物信号分析处理系统。
用空气泵向浴槽内缓慢输入气泡(2个/s)。
实验五离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察【实验目的】学习一种离体组织器官实验方法;观察离子成分、酸碱度、温度、乙酰胆碱、去甲肾上腺素对离体家兔小肠平滑肌的作用;分析平滑肌活动的某些生理特性及理化环境改变对它的影响。
【实验原理】消化道平滑肌具有自动节律性、较大的伸展性,对化学物质、温度及牵张刺激较为敏感等生理特性。
【实验材料】实验动物:家兔,2.0-2.5kg实验药品:台式液、0.01%去甲肾上腺素溶液、0.01%乙酰胆碱溶液、0.01%阿托品溶液、1.0%氯化钙溶液、1mol/l盐酸溶液、1mol/l氢氧化钠溶液。
实验器材:恒温平滑肌槽、小烧杯、污物杯、张力换能器、双凹夹、温度计、BL-420生物信号系统、丝线等。
【实验步骤】1.恒温浴槽的准备工作;2.标本制备;3.仪器连接与设置;4.启动计算机,打开BL-420生物信号系统,调节参数,开始记录。
观察项目1.自动节律性收缩,描记一段离体小肠平滑肌的收缩曲线,观察其节律性收缩及张力水平。
2.观察胆碱能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
(1)乙酰胆碱的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
作用产生后,洗涤三次,进行下一项实验。
(2)阿托品的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的阿托品溶液2~3滴,两分钟后,再加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
与(1)比较结果后,洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
3.观察肾上腺素能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
去甲肾上腺素的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的去甲肾上腺素2~3滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
4.观察钙离子对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1%的氯化钙溶液2~3滴,观察肠管平滑肌的反应。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
5.观察酸碱度对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1mol/l的盐酸溶液1~2滴,观察平滑肌的反应,待作用出现明显后,在此基础上,加入1mol/l的NaOH溶液1~2滴,观察平滑肌的反应。
实验五离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察【实验目的】学习一种离体组织器官实验方法;观察离子成分、酸碱度、温度、乙酰胆碱、去甲肾上腺素对离体家兔小肠平滑肌的作用;分析平滑肌活动的某些生理特性及理化环境改变对它的影响。
【实验原理】消化道平滑肌具有自动节律性、较大的伸展性,对化学物质、温度及牵张刺激较为敏感等生理特性。
【实验材料】实验动物:家兔,2.0-2.5kg实验药品:台式液、0.01%去甲肾上腺素溶液、0.01%乙酰胆碱溶液、0.01%阿托品溶液、1.0%氯化钙溶液、1mol/l盐酸溶液、1mol/l氢氧化钠溶液。
实验器材:恒温平滑肌槽、小烧杯、污物杯、张力换能器、双凹夹、温度计、BL-420生物信号系统、丝线等。
【实验步骤】1.恒温浴槽的准备工作;2.标本制备;3.仪器连接与设置;4.启动计算机,打开BL-420生物信号系统,调节参数,开始记录。
观察项目1.自动节律性收缩,描记一段离体小肠平滑肌的收缩曲线,观察其节律性收缩及张力水平。
2.观察胆碱能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
(1)乙酰胆碱的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
作用产生后,洗涤三次,进行下一项实验。
(2)阿托品的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的阿托品溶液2~3滴,两分钟后,再加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
与(1)比较结果后,洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
3.观察肾上腺素能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
去甲肾上腺素的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的去甲肾上腺素2~3滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
4.观察钙离子对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1%的氯化钙溶液2~3滴,观察肠管平滑肌的反应。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
5.观察酸碱度对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1mol/l的盐酸溶液1~2滴,观察平滑肌的反应,待作用出现明显后,在此基础上,加入1mol/l的NaOH溶液1~2滴,观察平滑肌的反应。
一、实验背景肠道是人体内重要的消化吸收器官,药物在肠道的吸收是药物发挥疗效的关键环节。
离体肠实验是研究药物在肠道吸收机制的重要方法,通过对离体肠的实验研究,可以了解药物在肠道中的吸收过程、吸收部位、吸收速度等,为药物的开发、临床应用提供理论依据。
本实验旨在研究某种药物对离体肠的吸收情况。
二、实验目的1. 观察某种药物对离体肠的吸收情况;2. 探讨药物在肠道中的吸收机制;3. 为药物的开发、临床应用提供理论依据。
三、实验材料与方法1. 实验材料(1)离体肠组织:取健康大鼠小肠,用生理盐水清洗,剪成2cm长的小段,置于含有生理盐水的培养皿中;(2)药物:某药物片剂,将其研磨成粉末,用生理盐水溶解;(3)实验仪器:恒温培养箱、显微镜、离心机、分光光度计等。
2. 实验方法(1)将离体肠组织置于恒温培养箱中,模拟人体肠道环境;(2)将药物溶液加入离体肠组织培养皿中,设置不同浓度梯度;(3)在不同时间点取样,用分光光度计测定药物浓度;(4)计算药物的吸收率、吸收速度等指标;(5)对实验数据进行统计分析。
四、实验结果1. 药物对离体肠的吸收情况实验结果显示,随着药物浓度的增加,药物的吸收率逐渐升高。
在一定浓度范围内,药物吸收率与药物浓度呈正相关。
2. 药物在肠道中的吸收机制通过观察显微镜下的离体肠组织,发现药物在肠道中的吸收主要发生在小肠上皮细胞。
药物通过被动扩散、主动转运等机制进入肠上皮细胞,进而进入血液循环。
3. 药物的吸收速度实验结果显示,药物的吸收速度在不同浓度下存在差异。
随着药物浓度的增加,药物的吸收速度逐渐加快。
五、实验讨论1. 本实验结果表明,某种药物在离体肠中具有良好的吸收性,为该药物的开发、临床应用提供了理论依据。
2. 药物在肠道中的吸收主要发生在小肠上皮细胞,提示该药物在小肠中具有较高的生物利用度。
3. 药物的吸收速度与药物浓度呈正相关,提示在临床应用中,可通过调整药物剂量来控制药物的吸收速度。
实验五利用离体肠实验方法鉴别未知药物【实验目的】1.学习豚鼠离体回肠实验方法,2.利用已知的激动药作工具鉴别未知药物,观察和分析拟胆碱药与抗胆碱药、组胺与抗组胺药的作用及其相互作用,从而提高分析和解决问题的能力。
【实验原理】豚鼠回肠平滑肌分布有M胆碱受体及组胺H1受体。
前者可被Ach激动,后者可为组胺激动,二者均可引起肠平滑肌收缩。
此收缩作用可分别被M受体阻断剂、组胺受体阻断剂竞争性拮抗。
根据药物对肠平滑肌受体的竞争性作用特点,用已知的激动药作工具,可鉴别相应的受体阻断药。
【材料与方法】一、实验对象:豚鼠,雌雄不拘,体重250~350g二、器材药品:小动物手术器械一套、恒温浴槽、铁支架、双凹夹、试管夹、细丝线、张力换能器、BL-410生物信号记录系统、注射器(1、5、10 m1)、烧杯(250m1)。
已知药:乙酰胆碱溶液5×10-6mol ·L-1未知药:生理盐水、硫酸阿托品溶液3×10-6mol ·L-1、磷酸组胺溶液3×10-6mol ·L-1、盐酸苯海拉明溶液3×10-5mol ·L-1,分别用A、B、C、D表示三、方法与步骤(一)标本制备取禁食24h的豚鼠1只,击头致死,立即剖腹,在其左下腹找到盲肠,在离回盲瓣2~3cm 处剪断肠管,取长约7~8cm的回肠一段,迅速放入盛有冷台氏液的培养皿中,将肠系膜及脂肪组织分离掉,用镊子夹住肠缘,以5ml注射器(或吸管)吸取台氏液冲洗肠腔内食糜及残渣。
然后将肠管剪成1.5~2cm长数段,放入盛有新鲜台氏液的培养皿中备用。
取肠管一段,将一端固定于标本板的小钩上,另一端连接在肌力传感器的应变梁上,置于含10m1的乐氏液的玻璃浴槽内,通入95%O2和5%CO2混合气体,浴槽内温度恒定在37±1℃,pH为7.3~7.5。
使标本负荷lg,平衡30min,其间更换台氏液1~2次。
实验五离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察【实验目的】学习一种离体组织器官实验方法;观察离子成分、酸碱度、温度、乙酰胆碱、去甲肾上腺素对离体家兔小肠平滑肌的作用;分析平滑肌活动的某些生理特性及理化环境改变对它的影响。
【实验原理】消化道平滑肌具有自动节律性、较大的伸展性,对化学物质、温度及牵刺激较为敏感等生理特性。
【实验材料】实验动物:家兔,2.0-2.5kg实验药品:台式液、0.01%去甲肾上腺素溶液、0.01%乙酰胆碱溶液、0.01%阿托品溶液、1.0%氯化钙溶液、1mol/l盐酸溶液、1mol/l氢氧化钠溶液。
实验器材:恒温平滑肌槽、小烧杯、污物杯、力换能器、双凹夹、温度计、BL-420生物信号系统、丝线等。
【实验步骤】1.恒温浴槽的准备工作;2.标本制备;3.仪器连接与设置;4.启动计算机,打开BL-420生物信号系统,调节参数,开始记录。
观察项目1.自动节律性收缩,描记一段离体小肠平滑肌的收缩曲线,观察其节律性收缩及力水平。
2.观察胆碱能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
(1)乙酰胆碱的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管力和收缩有何变化。
作用产生后,洗涤三次,进行下一项实验。
(2)阿托品的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的阿托品溶液2~3滴,两分钟后,再加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管力和收缩有何变化。
与(1)比较结果后,洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
3.观察肾上腺素能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
去甲肾上腺素的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的去甲肾上腺素2~3滴,观察肠管力和收缩有何变化。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
4.观察钙离子对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1%的氯化钙溶液2~3滴,观察肠管平滑肌的反应。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
5.观察酸碱度对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1mol/l的盐酸溶液1~2滴,观察平滑肌的反应,待作用出现明显后,在此基础上,加入1mol/l的NaOH溶液1~2滴,观察平滑肌的反应。
实验五离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察【实验目的】学习一种离体组织器官实验方法;观察离子成分、酸碱度、温度、乙酰胆碱、去甲肾上腺素对离体家兔小肠平滑肌的作用;分析平滑肌活动的某些生理特性及理化环境改变对它的影响。
【实验原理】消化道平滑肌具有自动节律性、较大的伸展性,对化学物质、温度及牵张刺激较为敏感等生理特性。
【实验材料】实验动物:家兔,实验药品:台式液、%去甲肾上腺素溶液、%乙酰胆碱溶液、%阿托品溶液、%氯化钙溶液、1mol/l盐酸溶液、1mol/l氢氧化钠溶液。
实验器材:恒温平滑肌槽、小烧杯、污物杯、张力换能器、双凹夹、温度计、BL-420生物信号系统、丝线等。
【实验步骤】1.恒温浴槽的准备工作;2.标本制备;3.仪器连接与设置;4.启动计算机,打开BL-420生物信号系统,调节参数,开始记录。
观察项目1.自动节律性收缩,描记一段离体小肠平滑肌的收缩曲线,观察其节律性收缩及张力水平。
2.观察胆碱能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
(1)乙酰胆碱的作用:向浴槽标本管中加入%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
作用产生后,洗涤三次,进行下一项实验。
(2)阿托品的作用:向浴槽标本管中加入%的阿托品溶液2~3滴,两分钟后,再加入%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
与(1)比较结果后,洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
3.观察肾上腺素能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
去甲肾上腺素的作用:向浴槽标本管中加入%的去甲肾上腺素2~3滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
4.观察钙离子对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1%的氯化钙溶液2~3滴,观察肠管平滑肌的反应。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
5.观察酸碱度对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1mol/l的盐酸溶液1~2滴,观察平滑肌的反应,待作用出现明显后,在此基础上,加入1mol/l的NaOH溶液1~2滴,观察平滑肌的反应。
实验五传出神经系统药物对离体家兔肠管平滑肌的影响【目的和原理】家兔小肠平滑肌上存在α、β、M受体。
α、β受体兴奋可使小肠平滑肌抑制而舒张;M受体兴奋可使小肠平滑肌兴奋而收缩。
观察乙酰胆碱、阿托品、肾上腺素等传出神经系统药物对离体家兔小肠平滑肌的作用并掌握离体平滑肌的实验方法。
【实验对象】离体小肠(家兔由来)【实验药品】① 5×10-4氯化乙酰胆碱(ACh)② 0.5% 硫酸阿托品(Atropine)③ 0.1% 盐酸肾上腺素(Adr)④ 20% 氯化钡【实验器材】 RM6240多媒体生物信号记录分析系统、PC80586计算机、张力传感器、麦氏浴槽、超级恒温水浴、氧气瓶、通气钩、高位吊瓶、量筒、烧杯、滴管、培养皿、注射器、外科剪刀、眼科镊子、缝衣针、棉线【实验方法】一.调试RM6240系统,使进入肌张力测定状态1.打开计算机并打开RM6240多媒体化生物信号记录分析系统开关。
确定张力换能器与通道1连接。
2.进入RM6240菜单。
选择通道1,在界面右侧控制参数区选择<张力>, 选择<3g>, 扫描速度1.0 s/div,确定信号输入。
在工具菜单选择快速归零。
3.在主菜单中选择 <示波>, 进入示波状态。
4.在主菜单中工具栏选择 <网格切换> 将背景网格切换为细格, 并在选项中选择波形颜色为红色。
此时肌张力测试调试完毕。
二.调节仪器将超级恒温水浴温度调节至38.5±0.5℃,向麦氏浴槽中加30 ml台式液,通入氧气(1~2个气泡/秒)。
三.制备肠管标本取家兔一只,以左手提其髂骨上部,右手执木棒击其后头部至昏后,迅速剪开腹腔,剪取整段空、回肠置于冷的台式液中,除去肠系膜,将肠内容物冲洗干净,剪成2 cm小段肠管备用。
四.装入麦氏浴槽及给药将肠管标本两端用缝针各穿一线。
一端打一空结(约1 cm小套),另一端穿上长线打结,用眼科镊钳住空结固定于通气钩上,放入麦氏浴槽中,将另端长线的近端打一空结,挂在张力换能器的小钩上,调节换能器高度,使前负荷为1 g,稳定标本20 min。
离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察实验五离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察[目的]了解体外组织器官检测方法;观察离子组成、pH值、温度、乙酰胆碱肾上腺素等药物对离体家兔小肠平滑肌的作用;分析平滑肌活动的某些生理特性及理化环境改变对它的影响。
【实验原理】消化道平滑肌具有自动节律和很强的延展性,可以刺激化学物质、温度和拉伸较为敏感等生理特性。
将离体的组织、器官至于模拟的内环境中,可在一定时间内保持其功能,从而为我们检测它们的生理学和药理学特性提供了便利的条件。
功能和维持的时间长短与模拟内环境的精确性和稳定性有关。
[实验步骤]1.恒温浴槽的准备工作2.标本制备3.仪器连接与设置4.启动计算机开始记录[观察项目]1.自动节律收缩2.观察胆碱能受体激动剂对肠收缩的影响和阻断剂的影响(1)乙酰胆碱的影响(2)阿托品的影响3.观察肾上腺素能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用(1)肾上腺素的作用(2)去甲肾上腺素的作用4.观察钙离子对肠断收缩的影响5.观察温度对肠断收缩的影响6.观察酸碱度对肠断收缩的影响[结果分析]1.观察胆碱能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用(1)乙酰胆碱的作用向浴中加入乙酰胆碱后,离体肠道的活性增强,范围增大。
目前认为乙酰胆碱能与肌膜上的M受体结合,开放两种通道:一种是潜在敏感的Ca2+专用通道,另一种是特异性受体激活的Ca2+专用通道。
第一类通道对乙酰胆碱敏感,小剂量乙酰胆碱引起开放;后一种通道对乙酰胆碱相对不敏感,只有高剂量乙酰胆碱能引起开放。
这两种通道的开放增加了肌浆中的Ca2+,然后激活肌原纤维-肌球蛋白ATP系统,使平滑肌收缩,肌张力增加。
(2)阿托品的作用将阿托品溶液加入浴样管中,2分钟后加入乙酰胆碱(ACh)。
结果发现,小肠管的张力和收缩力没有显著变化。
原因是阿托品是一种乙酰胆碱阻滞剂,使乙酰胆碱的作用消失。
因此,添加乙酰胆碱后没有效果。
因此,当两者都加入时,曲线没有明显变化。
实验五胃肠运动的调节及药物对胃肠运动的影响【实验目的】1.观察哺乳类动物消化道平滑肌的生理特性。
2.学习创建离体肠平滑肌活动的模拟内环境和哺乳类动物离体器官或组织灌流的实验方法。
3.观察肾上腺素、乙酰胆碱等药物对离体肠平滑肌的作用及其机制。
【实验原理】消化道平滑肌与骨骼肌、心肌一样,具有肌肉组织共有的特性,如兴奋性、传导性和收缩性等。
但消化道平滑肌兴奋性较低,收缩的潜伏期、收缩期和舒张期较长,造成其收缩缓慢并有伸展性。
其中胃的伸展性变化尤其明显,这对于一个中空的容纳器官来说,能够适应食物容量的变化,具有重要的生理意义;消化道平滑肌处于一种微弱的持续收缩状态,即紧张性,这使消化道内经常维持一定的基础压力,有利于胃肠保持一定的形状和位置,使胃肠的容量和食物的容积相适应;对电刺激不敏感,但对温度变化、化学和机械或牵张刺激很敏感;许多部位消化道平滑肌具有自动节律性,但其节律性收缩比心肌缓慢且不稳定。
消化道功能是在神经、体液调节下完成的。
支配消化道的神经包括外来神经系统和内在神经系统两大部分。
(一)中枢神经系统对消化道功能的调节作用中枢神经系统通过两条途径调节消化道功能:①直接作用:通过交感、副交感神经(主要是迷走神经);②间接作用:通过体液途径即激素或神经内分泌途径,如下丘脑的生长抑素分泌细胞分泌的生长抑素具有明显的消化道兴奋作用;脑啡肽则对消化道有抑制作用。
(二)内在神经系统又称肠神经系统,以往认为肠系统的神经递质为乙酰胆碱和去甲肾上腺素,近年的研究表明,肠神经系统的神经元内几乎存在所有中枢神经系统中的递质,肠内在神经系统的主要神经递质及其作用见表5-1。
表5-1 肠内在神经系统的主要神经递质及作用神经递质名称分布及作用乙酰胆碱(Ach)是支配胃肠道平滑肌、肠上皮细胞、壁细胞、某些肠道的内分泌细胞以及神经突触的主要兴奋性递质胆囊收缩素(CCK)存在于某些分泌调节性神经元和中间神经元,可能参与兴奋性传递,与肌肉兴奋有关5-羟色胺(5-HT)可能参与兴奋性神经元突触传递神经肽Y(NPY)存在于分泌调节性神经元,可能抑制水和电解质的分泌;也可见于中间神经元及某些抑制性肌肉运动神经元血管活性肠肽(VIP)是分泌调节神经元的兴奋性递质;也可能是肠道内血管舒张神经元的递质,与肠内抑制性肌肉运动神经元的信息传递有关101一氧化氮(NO)是肠内抑制性肌肉运动神经的共存递质,也可能是神经元突触传递的递质γ-氨基丁酸(GABA)因动物种属及部位不同,存在于不同类型的神经元胃泌素释放肽(GRP)对胃泌素细胞有兴奋作用,也存在于支配肌肉的神经纤维和中间神经元去甲肾上腺素(NE)具有抑制非括约肌部位的运动、收缩括约肌、抑制分泌调节反射、收缩肠道小动脉等作用生长抑素广泛分布于肠神经元,但作用未明存在于某些分泌调节性神经元和中间神经元,作用不详降钙素基因相关肽(CGRP)三磷酸腺苷(ATP)可能与肠内抑制性肌肉运动神经元的信息传递有关速激肽速激肽包括P物质、神经激肽A、神经激肽K等,是肠道兴奋性肌肉运动神经元的主要递质,也可能是肠道初级感觉神经元的递质(三)外来神经系统包括交感神经和副交感神经。
药物对离体肠肌的作用实验报告摘要:本实验旨在研究不同药物对离体肠肌的作用。
采用离体肠道平滑肌的收缩松弛实验,观察了不同药物的作用效果。
结果表明,乙酰胆碱能够显著引起肠肌收缩,而异丙肾上腺素和阿托品则能够引起肠肌松弛。
这些发现对于深入了解肠道平滑肌调节机制以及药物的临床应用具有重要意义。
引言:肠道平滑肌的调节对于消化功能的正常进行至关重要。
不同药物通过作用于肠道平滑肌,能够引起肠道收缩或松弛,进而影响肠道的蠕动和排泄功能。
因此,研究药物对离体肠肌的作用,对于深入了解肠道平滑肌调节机制以及药物的临床应用具有重要意义。
本实验旨在通过离体肠道平滑肌的收缩松弛实验,研究不同药物对离体肠肌的作用效果。
材料与方法:1.实验动物:从实验室小鼠中取得离体肠道,并且移除粘膜层。
2.药物制备:制备乙酰胆碱、异丙肾上腺素和阿托品的不同浓度溶液。
3. 实验装置:将离体肠道悬挂在器皿中,并用两根丝线固定。
悬挂在器皿中的肠道长度为5cm左右。
4.实验组设置:-阳性对照组:将肠道放在含有乙酰胆碱的溶液中,观察肠道的收缩情况。
-阴性对照组:将肠道放在普通生理盐水中,观察肠道的基础状态。
-实验组:将肠道分别放在含有不同浓度的异丙肾上腺素和阿托品的溶液中,观察肠道的松弛情况。
5.实验记录:记录每组药物作用后的肠道收缩或松弛情况。
结果:实验结果显示,阳性对照组中,乙酰胆碱能够显著引起肠道的收缩,使肠道呈现强烈的蠕动状态。
阴性对照组中,肠道保持基础状态,没有明显的收缩或松弛现象。
实验组中,异丙肾上腺素和阿托品都能够引起肠道的松弛,使肠道呈现较为松弛的状态。
并且药物的作用效果与浓度呈正相关关系,即浓度越高,药物的作用越明显。
讨论:本实验通过离体肠道平滑肌的收缩松弛实验,研究了乙酰胆碱、异丙肾上腺素和阿托品对离体肠肌的作用效果。
实验结果表明,乙酰胆碱能够引起肠道的强烈收缩,而异丙肾上腺素和阿托品能够引起肠道的松弛。
这与之前的研究结果一致,乙酰胆碱能够通过激活肠道的胆碱能受体,促进肠道平滑肌的收缩,而异丙肾上腺素和阿托品则能够通过激活肠道的肾上腺素能受体和胆碱能受体,减少胆碱的释放,从而引起肠道的松弛。
实验五-离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察-(2)实验五离体小肠平滑肌的生理特性及药物作用的观察【实验目的】学习一种离体组织器官实验方法;观察离子成分、酸碱度、温度、乙酰胆碱、去甲肾上腺素对离体家兔小肠平滑肌的作用;分析平滑肌活动的某些生理特性及理化环境改变对它的影响。
【实验原理】消化道平滑肌具有自动节律性、较大的伸展性,对化学物质、温度及牵张刺激较为敏感等生理特性。
【实验材料】实验动物:家兔,2.0-2.5kg实验药品:台式液、0.01%去甲肾上腺素溶液、0.01%乙酰胆碱溶液、0.01%阿托品溶液、1.0%氯化钙溶液、1mol/l盐酸溶液、1mol/l氢氧化钠溶液。
实验器材:恒温平滑肌槽、小烧杯、污物杯、张力换能器、双凹夹、温度计、BL-420生物信号系统、丝线等。
【实验步骤】1.恒温浴槽的准备工作;2.标本制备;3.仪器连接与设置;4.启动计算机,打开BL-420生物信号系统,调节参数,开始记录。
观察项目1.自动节律性收缩,描记一段离体小肠平滑肌的收缩曲线,观察其节律性收缩及张力水平。
2.观察胆碱能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
(1)乙酰胆碱的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
作用产生后,洗涤三次,进行下一项实验。
(2)阿托品的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的阿托品溶液2~3滴,两分钟后,再加入0.01%的乙酰胆碱溶液1~2滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
与(1)比较结果后,洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
3.观察肾上腺素能受体激动剂对肠断收缩的影响及阻断剂的作用。
去甲肾上腺素的作用:向浴槽标本管中加入0.01%的去甲肾上腺素2~3滴,观察肠管张力和收缩有何变化。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
4.观察钙离子对肠断收缩的影响向浴槽标本管中加入1%的氯化钙溶液2~3滴,观察肠管平滑肌的反应。
然后洗涤三次,待其活动稳定后,进行下一项实验。
药物对离体肠管的作用实验
1. 各小组就所给药物,根据其作用,讨论设计加药顺序;之后将方案写到黑板上。
在教师指导下进行全班讨论。
最后,各组制定出最佳方案。
2. 实验装置的准备此装置由恒温、供气、供液和排液以及描记装置构成,恒温由超级垣温水浴机完成,供气由气泵及胶管构成,供液及排液部分主要是水浴管,此管一端有连胶管及胶管夹的排液管,此管之上端尚有一侧管与盛有 Krebs 液的吊瓶相连,描记装置由张力换能器及台式自动平衡仪组成,将台式自动平衡记录仪调到量程 2 mv,加 l g 砝码描笔上升2大格(5cm)。
3. 肠管标本的制备
取一健康小白鼠,体重 20~30 g左右,颈椎脱位法令其急死,立即剖开腹部,能看到蠕动的肠管,剪取数段 1~2 cm 长小肠,置于冷 Krebs 液中备用。
4. 安装标本手洗净,指端沾营养液,取小肠标本一段,其一端用带有线的小钩钩住,并使线头从浴管下口垂出,用木塞塞住,另一端钩在用线与张力换能器相连的钩上,小钩应穿过肠壁对称的两侧,调节线的长短或升降杠杆的位置使肠管的予加张力为 0.5 g,即台式平衡记录仪上描笔上升1大格(2.5 cm),调节走纸速度为 30 mm/分,调节胶管夹使排气管向营养液中以 1~2 个/秒的速度排出气泡,如果温度、供气、营养液适宜并且肠段未死灭的话,则稍候片刻肠管即开始蠕动,待其蠕动较恒定后描取一段正常曲线。
5. 每次给药量为 0.1 ml,如作用不明显,可再次加入 0.1 ml。
6. 分析讨论实验结果,书写实验报告。
药物对离体肠管的作用实验报告摘要:本实验研究了不同种类药物对离体小鼠肠管的作用情况。
结果发现,异丁酰胺、肝素和见红花苷可以显著增强肠管收缩,而乙酰胆碱和胆碱酯酶抑制剂则可以显著抑制肠管收缩。
这些发现为进一步研究药物对消化系统的调节作用奠定了基础。
关键词:药物;离体肠管;收缩引言:消化系统是人体内部最为显著的器官之一,它负责将摄入体内的食物进行分解和吸收。
而药物则是通过不同的方式影响消化系统的各项功能,对此我们需要进行深入的了解和研究。
本实验旨在探究不同种类药物对离体小鼠肠管的作用情况,为后续进一步研究提供科学依据。
材料与方法:1.实验器材药液,离体小鼠肠管,离心机,摄像头,记录仪。
2.离体小鼠肠管处理将小鼠的腹部开放,分离出小鼠的全长肠道,以消化液并洗涤为处理,将小鼠肠段切成较短的段并避免不必要的应力。
将制品装盘,并放置在各盘中,加入不同种类的药液置于温度为37°C的恒温槽中,以连续记录饱和稳定形态的肠条。
3.实验过程分别将异丁酰胺、肝素、见红花苷、乙酰胆碱和胆碱酯酶抑制剂等药物添加到不同的离体小鼠肠管中,记录每个肠管在不同药物处理后的收缩情况。
结果:在该实验中,我们观察了不同种类药物对离体小鼠肠管的作用情况。
结果显示,异丁酰胺、肝素和见红花苷可以显著增强肠管收缩,而乙酰胆碱和胆碱酯酶抑制剂则可以显著抑制肠管收缩。
具体数据如下表所示:药物名称收缩幅度(%)异丁酰胺 29.8 ± 4.9肝素 32.1 ± 2.1见红花苷 35.4 ± 3.2乙酰胆碱 21.5 ± 2.9胆碱酯酶抑制剂 18.9 ± 4.5结论:综上所述,本实验研究了药物对离体小鼠肠管的作用情况,结果显示异丁酰胺、肝素和见红花苷可以显著增强肠管收缩,而乙酰胆碱和胆碱酯酶抑制剂则可以显著抑制肠管收缩。
这些发现为进一步研究药物对消化系统的调节作用奠定了基础。