心血管活动调节及药物影响
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心血管活动的调节实验报告心血管活动的调节实验报告引言:心血管系统是人体内的重要系统之一,它负责输送氧气和营养物质到全身各个组织和器官,同时也将代谢产物和废物排出体外。
心血管活动的调节对于维持人体内环境的稳定和健康至关重要。
本实验旨在探究心血管活动的调节机制。
实验目的:1. 了解心血管系统的结构和功能;2. 探究心血管活动的调节机制;3. 分析不同因素对心血管活动的影响。
实验材料和方法:1. 实验材料:实验动物(小白鼠)、麻醉药物、麻醉器械、心电图仪、血压计等;2. 实验方法:a. 麻醉小白鼠,使其处于无痛觉状态;b. 固定小白鼠并连接心电图仪,记录心电图;c. 测量小白鼠的血压;d. 改变小白鼠的环境条件,如温度、光照等;e. 注射不同药物,观察其对心血管活动的影响;f. 记录实验数据并进行分析。
实验结果:1. 结构和功能观察:a. 小白鼠的心脏位于胸腔中,由左右心房和左右心室组成;b. 心脏收缩和舒张的过程形成心电图;c. 血液通过动脉和静脉流动,形成血液循环。
2. 环境条件对心血管活动的影响:a. 温度变化:实验发现,当环境温度较高时,小白鼠的心率增加,血压升高;当环境温度较低时,心率减慢,血压降低;b. 光照变化:实验发现,当环境光照较强时,小白鼠的心率增加,血压升高;当环境光照较弱时,心率减慢,血压降低。
3. 药物对心血管活动的影响:a. 增加交感神经兴奋:实验注射肾上腺素,观察到小白鼠的心率和血压明显升高;b. 增加副交感神经兴奋:实验注射乙酰胆碱,观察到小白鼠的心率和血压明显降低;c. 血管扩张剂:实验注射硝酸甘油,观察到小白鼠的血压明显降低。
讨论与结论:通过本实验的观察和数据分析,我们得出以下结论:1. 环境条件的变化会对心血管活动产生影响,温度和光照的改变都会引起心率和血压的变化;2. 交感神经和副交感神经对心血管活动具有相反的调节作用,交感神经兴奋会导致心率和血压升高,副交感神经兴奋会导致心率和血压降低;3. 血管扩张剂可以降低血压,对心血管疾病的治疗具有一定的意义。
药物对心血管系统的影响研究心血管疾病一直是全球范围内的主要健康威胁,药物在其预防和治疗中发挥着重要的作用。
针对心血管系统的研究已经取得了令人瞩目的进展,本文将介绍药物对心血管系统的影响以及相关研究结果。
一、抗血栓药物的研究血栓形成是引发心血管疾病的主要原因之一。
抗血栓药物能够有效地抑制血小板聚集和凝血过程,从而预防和治疗心血管疾病。
多项研究表明,阿司匹林是一种常用的抗血栓药物,能够降低心脏病发作和中风的风险。
此外,还有其他抗血栓药物如肝素和华法林等,它们在心血管系统的治疗中也发挥着重要的作用。
二、降压药物的研究高血压是心血管疾病的主要危险因素之一。
降压药物通过降低血压来预防和治疗心血管疾病。
常用的降压药物包括β受体阻断剂、钙离子拮抗剂和血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂等。
这些药物通过不同的机制降低血压,从而减少心血管事件的发生。
三、扩血管药物的研究血管扩张剂是一类能够扩张血管的药物,它们可以改善心血管系统的血液循环。
一项研究表明,硝酸甘油是一种常用的扩血管药物,能够有效地缓解心绞痛和心肌梗死等症状。
此外,还有其他扩血管药物如钙离子拮抗剂和K+通道开放剂等,它们在心血管系统的治疗中也发挥着重要的作用。
四、抗心律失常药物的研究心律失常是心血管疾病的常见症状之一。
抗心律失常药物能够控制心脏的电生理过程,从而预防和治疗心律失常。
常用的抗心律失常药物包括β受体阻断剂和钠通道阻滞剂等。
这些药物通过不同的机制调节心脏的电活动,从而恢复正常的心律。
总结起来,药物在心血管系统的研究中起着至关重要的作用。
抗血栓药物能够预防血栓形成,降压药物能够降低血压,扩血管药物能够改善血液循环,抗心律失常药物能够控制心律。
通过深入的研究,我们可以更好地理解药物对心血管系统的影响,从而为心血管疾病的预防和治疗提供更有效的方法。
药物对心血管系统的影响心血管系统是人体内起关键作用的重要系统之一。
药物的使用对心血管系统具有重要影响,包括药物对心脏、血管和血液等方面的影响。
本文将从药物对心血管系统的不同方面进行分析,并探讨其中的相关机制和效应。
一、药物对心脏的影响心脏是心血管系统的核心器官,药物的使用对心脏具有直接的调节作用。
常见的心脏相关药物包括β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、洋地黄类药物等。
1. β受体阻滞剂β受体阻滞剂是一类广泛应用于心血管系统的药物,通过阻断β受体的激活,减慢心率、降低心肌收缩力和舒张力,从而降低心脏的耗氧量,改善心肌缺血等病理状态。
2. 钙通道阻滞剂钙通道阻滞剂通过阻断心脏和血管壁上的钙通道而发挥作用。
它们能够降低心脏收缩力、减慢心率,同时扩张冠状动脉和外周血管,从而增加心脏供血和减轻心脏负荷。
3. 洋地黄类药物洋地黄类药物是一类可刺激心脏肌纤维收缩的药物,常用于治疗心力衰竭等心脏疾病。
它们通过提高心肌细胞内的钙浓度,增加心脏收缩力,改善心脏泵血功能。
二、药物对血管的影响血管是心血管系统的管道,药物对血管的影响主要包括血管扩张剂、血管收缩剂等。
1. 血管扩张剂血管扩张剂通过放松血管平滑肌,使血管扩张,降低血管阻力,改善心脏供血。
常用的血管扩张剂有硝酸酯类药物和ACE抑制剂等。
2. 血管收缩剂血管收缩剂通过刺激血管平滑肌收缩,增加血管阻力,用于治疗低血压等疾病。
常见的血管收缩剂包括去甲肾上腺素和肾上腺素等。
三、药物对血液的影响血液是心血管系统的重要组成部分,药物对血液的影响主要包括抗凝剂、抗血小板药物等。
1. 抗凝剂抗凝剂通过阻碍凝血因子的活化,抑制血液凝固过程,预防血栓形成。
常用的抗凝剂有肝素、华法林等。
2. 抗血小板药物抗血小板药物通过抑制血小板聚集作用,阻断血小板相关凝血活动,预防血管内膜损伤和血栓形成。
常见的抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷等。
结论药物对心血管系统的影响涵盖了心脏、血管以及血液等方面。
药物对循环系统的影响及安全性评估循环系统是人体内最重要的系统之一,它负责输送氧气和养分到全身各个组织,同时也是代谢产物和废物的运送通道。
药物的应用可以对循环系统产生多种影响,包括心血管功能的调节、血管扩张或收缩以及血液凝固等方面。
为了保证药物的安全性,对其对循环系统的影响需要进行全面的评估。
一、药物对心血管功能的调节药物可以通过影响心脏的收缩力、心率以及血管的扩张和收缩来调节心血管功能。
例如,β受体阻断剂通过抑制肾上腺素对β受体的作用,降低心率和收缩力,从而减少心脏的耗氧量,治疗高血压和心绞痛等疾病。
此外,钙离子通道阻断剂可以减慢心率、降低心脏收缩力,并扩张冠状动脉,从而减少心绞痛的发作频率。
二、药物对血管的调节药物可以通过扩张或收缩血管来调节血压和血液流通。
α受体阻断剂可抑制血管平滑肌的收缩,使血管扩张,降低血压。
相反,α受体激动剂可以促使血管收缩,增加血压。
此外,一些药物如硝酸甘油作用于血管内皮细胞释放一氧化氮,进而扩张血管,用于治疗心绞痛和冠心病。
三、药物对血液凝固的影响血液凝固是循环系统的重要组成部分,它维持了血液在血管内的流动状态。
一些药物可以影响血液凝固过程,如抗凝血药物和抗血小板药物。
抗凝血药物如肝素和华法林可以抑制凝血因子的生成,从而预防血栓的形成。
而抗血小板药物如阿司匹林和氯吡格雷则通过阻断血小板的聚集和血小板功能的抑制来预防血栓的形成。
四、药物安全性评估药物的安全性评估是必不可少的步骤,它涉及到药物的毒理学、药代动力学、临床试验和不良反应监测等方面。
毒理学研究可以评估药物对心脏、血管和血液的毒性作用;药代动力学研究则揭示了药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄特征;临床试验包括药物的安全性和疗效评估;不良反应监测是通过对已上市药物的监测,及时发现并报告非预期的不良反应情况。
总结起来,药物对循环系统的影响是多方面的,从心血管功能调节到血管扩张、血液凝固等方面都有涉及。
为了确保药物的安全性,必须进行全面的评估,并进行长期的监测和研究。
心血管药物的作用与不良反应一、引言心血管疾病是目前社会中高发的疾病之一,严重威胁着人们的健康和生命。
心血管药物作为治疗这些疾病的主要工具,在现代医学中扮演着至关重要的角色。
然而,与其存在必然伴随的不良反应也成为一个值得深入探究和关注的问题。
二、心血管药物主要分类及作用机制1. 抗高血压药物抗高血压药物旨在降低患者的动脉压力,减轻心脏负担。
其中包括β受体阻滞剂、ACE抑制剂、钙通道阻滞剂等多个类别。
它们通过不同机制调节交感神经和肾素-血管紧张素系统活性,有效地降低血压水平。
2. 抗心律失常药物对于患有心律失常的患者,抗心律失常药物可以帮助恢复正常心律并维持稳定状态。
例如β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂和钠通道阻滞剂等,它们通过干扰心脏肌细胞内的离子流动,达到改善心律的效果。
3. 抗血小板药物抗血小板药物主要用于预防或治疗血栓性疾病。
最常见的药物包括阿司匹林和氯吡格雷等,它们通过抑制血小板聚集和减少血液凝结来降低心血管事件发生的风险。
4. 强心药物强心药物旨在增强心肌收缩力, 提高心输出量. 常见的强心药物有洋地黄类,如毛花苷C。
通过影响细胞内钠、钾泵及其它离子通道,使细胞内Ca2+浓度升高,从而增加心脏收缩力。
三、常见不良反应及防控措施1. 高血压药物的不良反应:- β受体阻滞剂:可能引起心搏过缓、低血压等不适,需要在使用时密切监测患者的生命体征。
- ACE抑制剂:常见的不良反应包括咳嗽、低血压等,患者使用时需要遵循医生的指导。
- 钙通道阻滞剂:可引起心动过缓、头晕等不良反应,儿童、老年人及孕妇需谨慎使用。
2. 心律失常药物的不良反应:- β受体阻滞剂:可能导致体力活动能力下降、心脏传导功能异常等,特殊人群需要经过仔细评估后决定是否使用。
- 钙通道阻滞剂:可能导致低血压或心率过缓,严重者可出现突然昏迷等症状。
个体差异较大,需充分了解患者情况和监测反应。
3. 抗血小板药物的不良反应:- 阿司匹林:可引发胃肠道出血和溃疡形成,少数患者可能出现过敏反应。
药物对心血管系统的影响与作用机制研究心血管系统是人体内负责循环输送氧气和营养物质的重要系统,同时也是许多疾病的主要靶点。
药物通过不同的作用机制可以对心血管系统产生不同的影响,因此对药物对心血管系统的影响与作用机制进行研究具有重要的理论和临床意义。
一、药物对心血管系统的正向影响1. 血管扩张作用药物如硝酸酯类药物、α1受体阻滞剂等可以通过扩张血管,减少血管阻力,降低血压,改善心脏供血,缓解心绞痛等症状。
2. 心肌保护作用某些药物如β受体阻滞剂、钙拮抗剂等可以通过不同机制降低心脏的负担,减少心肌损伤,保护心脏功能。
3. 抗凝血与抗血小板聚集作用抗凝血和抗血小板聚集药物如肝素、阿司匹林等可以阻止血栓形成,降低心血管事件的风险,预防心血管疾病的发生。
二、药物对心血管系统的负向影响1. 引起血压升高某些药物如去甲肾上腺素、肾上腺素类药物等可以通过收缩血管,增加心脏负荷,导致血压升高,增加心血管事件的风险。
2. 心脏毒性作用部分化学治疗药物或抗生素等药物可以直接损伤心肌细胞,引起心脏毒性反应,导致心脏功能减退。
3. 电生理异常某些药物如钠通道阻滞剂、心律调整剂等可以干扰心脏正常的电生理过程,引起心律失常等不良反应。
三、药物对心血管系统的作用机制1. 受体激动或阻断药物可以通过刺激或阻断心血管系统的受体,从而调节心血管的功能。
例如,β受体阻滞剂可以通过阻断β受体减少心脏负荷,降低血压。
2. 离子通道调节药物能够调节心脏细胞中的离子通道的活性,影响心肌细胞的兴奋与传导。
例如,钙拮抗剂可抑制钙离子进入心肌细胞,放松血管平滑肌,降低血压。
3. 酶的抑制或激活药物能够抑制或激活特定的酶,干扰心血管系统的代谢过程。
例如,抑制血管紧张素转换酶的药物可以降低血管紧张素的生成,扩张血管,降低血压。
结论药物对心血管系统的影响与作用机制研究对于理解药物的药理学特点、临床应用和副作用具有重要意义。
持续的研究将使我们能够更好地选择和应用药物,以达到最佳的治疗效果,减少心血管疾病的风险。
心血管活动的神经、体液调节及药物对动脉血压的影响一、实验目的:本文由【中文word文档库】搜集整理。
中文word文档库免费提供海量教学资料、行业资料、范文模板、应用文书、考试学习和社会经济等word文档1、观察正常血压曲线及迷走神经、减压神经对血压的调节;2、观察药物对血压的影响。
二、实验对象:家兔三、实验方法:1、取兔→称重→麻醉(20%乌拉坦,5ml/kg,耳缘静脉注射)→背位交叉固定→剪毛;2、手术:颈部正中切口:①分离气管→备棉线一根→插管;②分离右侧减压神经、迷走神经和颈总动脉,穿单线备用;③分离左侧颈总动脉,穿双线备用。
3、肝素化:1%肝素,1ml/kg,留置头皮针(保护耳缘静脉);4、三通管排气→打开放大器→打开电脑→MedLab系统→生理→血压调节→零点设置→颈总动脉插管→“三步结扎法”固定→采样;5、观察各项指标。
四、实验结果:观察项目血压变化曲线正常夹闭右颈总动脉刺激减压神经中枢端刺激迷走神经外周端药物及递质影响:0.01%去甲肾上腺素(0.1ml/kg)0.01%肾上腺素(0.1ml/kg)酚妥拉明(0.1ml/kg)0.01%肾上腺素(0.1ml/kg)0.01%去甲肾上腺素(0.1ml/kg)乙酰胆碱(0.1ml/kg)阿托品(0.2ml/kg)乙酰胆碱(0.1ml/kg)五、实验讨论:血压的生理调节过程:失血、血压↓→主动脉弓、颈动脉窦压力感受器刺激↓→窦神经传入冲动↓→中枢,通过迷走神经→心交感中枢兴奋、心迷走中枢抑制、交感缩血管紧张兴奋→心收缩力↑、HR↑、心输出量↑、外周阻力↑→血压↑。
1、夹闭颈总动脉→颈动脉窦血压↓→窦神经传入冲动↓→血压↑;2、刺激减压神经中枢端,减压神经是血压调节反射的传入神经,该神经受刺激后使传入冲动↑→血压↓;3、刺激迷走神经外周端→该神经兴奋→神经末梢释放乙酰胆碱→兴奋心脏上的M-R→心收缩力↓,HR↓,心输出量↓→血压↓;4、去甲肾上腺素是α-R激动剂,兴奋α-R→皮肤、粘膜及内脏血管收缩→血压↑;另外,去甲肾上腺素有较弱的激动β1-R的作用,可以激动心脏的β-R,对血压升高也有一定的作用;15、肾上腺素是α、β-R激动剂:血压先高后低(1)兴奋α-R→皮肤、粘膜、内脏血管收缩→血压↑;(2)兴奋β1-R→心收缩力↑、HR↑、心输出量↑→血压↑;(3)兴奋β2-R→骨骼肌血管扩张→血压↓。
药物对心血管系统的调节作用研究心血管疾病是当前全球范围内主要的健康威胁之一,而药物作为调节心血管系统功能的重要手段之一,一直备受研究者的关注。
本文旨在探讨不同药物对心血管系统的调节作用,并分析其机制和临床应用价值。
一、降压药物的调节作用1.1 ACE抑制剂血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂是一类常用的降压药物,其通过阻断ACE的活性,降低血管紧张素II的生成,从而扩张血管,减少阻力。
此外,ACE抑制剂还能抑制血管壁重构、减少心肌纤维化,并有利尿作用,有助于改善心血管系统功能。
1.2 钙通道阻滞剂钙通道阻滞剂能够阻断细胞内钙离子的内流,减少血管收缩,降低血管阻力和血压。
此外,钙通道阻滞剂还能起到减慢心率、减少心肌耗氧需求的作用,对于心绞痛患者尤其有效。
二、抗血小板药物的调节作用2.1 阿司匹林阿司匹林作为一种常用的抗血小板药物,通过抑制血小板聚集和血小板源性血栓的形成,起到抗血栓作用。
阿司匹林还能够通过抑制炎症反应和改善内皮功能,保护血管内皮,减少动脉粥样硬化斑块形成和进展。
三、抗心律失常药物的调节作用3.1 β受体阻滞剂β受体阻滞剂通过竞争性阻断心脏β受体的兴奋作用,减慢心率,降低心肌氧耗和收缩力,从而起到抗心律失常的作用。
此外,β受体阻滞剂还能减少交感神经对心血管系统的刺激,减轻心脏负荷,延长心脏电活动周期,有助于保护心脏免受异常节律的影响。
四、抗病毒药物的调节作用4.1 利巴韦林利巴韦林是一种广谱抗病毒药物,其通过抑制病毒复制和病毒感染细胞内转录和翻译的过程,发挥抗病毒作用。
研究表明,利巴韦林不仅对病毒有抑制作用,还能减轻病毒感染引起的心血管系统损伤,改善心血管功能。
总结药物在心血管系统调节中起着至关重要的作用。
降压药物可通过扩张血管、减少心肌重构等方式改善心血管功能;抗血小板药物可预防血栓的形成,保护血管内皮;抗心律失常药物可维持心脏正常的节律和传导;抗病毒药物不仅对病毒有直接的抑制作用,还能减轻病毒感染对心血管系统的影响。
心血管活动调节及药物影响
实验报告
1. 课程名称:动物机能学实验
2. 实验名称:心血管活动调节及药物影响
3. 实验目的、要求
1. 学习哺乳动物动脉血压的直接描记法。
2. 观察神经体液因素心血管活动的调节作用。
4. 实验原理
正常情况下,动脉血压保持相对稳定,当体内外环境的某些因素改变时,动脉
血压随之改变。
调节心血管活动的体液因素,主要有肾上腺素【AC】和去甲肾上腺素【NAI。
5. 实验材料
⑴.实验动物:家兔
⑵.实验器械:BL —420已生物信号分析系统、压力感受器、保护电极、兔手术台、哺乳动物手术器械、注射器【5ml,10ml ]
⑶.实验药品:20 %乌拉坦、0.5 %肝素、1:10000肾上腺素注射液、1:1000000乙酰胆碱注射液、生理盐水
6. 实验步骤及原始数据记录
⑴.实验步骤
1. 麻醉:家兔称重,计算20%乌拉坦用量,之后耳缘静脉注射。
2. 手术:家兔保定,颈部手术野去毛,切开颈部皮肤,钝性分离家兔左右两侧颈
总动脉,并分离出左侧迷走神经、减压神经和交感神经,皆穿线备用。
3. 软件操作
4. 实验项目:⑴ 观察正常时的血压曲线
⑵牵拉左侧颈总动脉
⑶夹闭右侧颈总动脉
⑷ 电刺激减压神经【中间剪断,分别刺激向中端与离中端]
⑸电刺激迷走神经
⑹电刺激交感神经
⑺ 耳缘静脉注射1:10000肾上腺素注射液⑻ 耳缘静脉注射1:
1000000乙酰胆碱注射液
⑵.原始数据记录:家兔重2396g。
7. 实验结果与分析
⑴.实验结果:
交感缩血管紧张【vasomotor tome ],这种紧张性活动使血管平滑肌维持一定程度的 收缩,从而使血压保持稳定。
② 位于延髓头端外侧区的缩血管区是整合各种心血管反射、维持血管紧张性和 血压平衡的重要部位。
其中含有控制心交感神经以及交感缩血管神经活动的神经元 机体处于安静状态时,这些神经元的紧张性活动表现为心迷走神经和交感神经持续 的低频放电活动。
③肾上腺素【AE3和乙酰胆碱【Ach ]对动脉血压由明显影响。
其主要作用是由 所选择的受体不同而异。
正常时,肾上腺素【AD 和乙酰胆碱【Ach ]在血管重的含 量处于一个相对平衡的状态,故正常时动脉血压处于平衡状态。
2.牵拉左侧颈总动脉【向中端
在颈总动脉向中端,存在一种动脉压力感受性反射的感受装置-颈动脉窦 carotid sinus
],位于血管壁的外膜下,是一类感觉神经末稍,感受血液对血管
壁机械牵张的程度。
颈动脉压力感受器的传入神经纤维组成颈动脉窦神经。
并加入 区【舌咽]神经进入延髓。
压力感受性反射是一种负反馈调节。
压力感受器不断向中枢发放冲动,引起一定 程度的反射效应。
当牵拉颈总动脉向中端时,压力感受器受到的刺激加强,传入冲 动加强,使迷走神经紧张性加强,心交感神经和交感缩血管神经紧张减弱,分别通 过它们的传出神经,导致心率减慢,心脏收缩力减弱,血管扩张,外周阻力下降, 血压下降,从而维持血压的稳定,停止前拉后,血压恢复正常。
3. 夹闭右侧颈总动脉
夹闭右侧颈总动脉时,由于此时颈总动脉窦缩感受的机械牵张减少,从而反射性 地引起动脉血压升高,加上外周阻力增加以及脑缺血反射等原因,使得动脉血压明 显最咼【作用机制与牵拉颈总动脉向中端一致]
4. 电刺激减压神经
①刺激向中端
主动脉弓是一种动脉压力感受性反射的感受装置,其传入纤维自成一束,与迷 走神经伴
行,称为主动脉神经,即减压神经。
其作用机理与颈动脉窦类似,都是通 过感受血管壁的机械性刺激来影响血压的变化。
当电刺激减压神经向中端时,单个 神经纤维发放冲动,通过迷走神经进入延髓,传入冲动经心血管中枢整合后,通过 抑制心交感神经、缩血管神经和兴奋心迷走神经,三者综合作用结果使血压降低, 此过程也是一种负反馈调节过程。
②刺激离中端
由于减压神经被剪断,离中端减压神经受电刺激时,产生的冲动无法传导至延 髓,从而
⑵.分析: 1.正 ①支 动所神经 管神经纤 管神经纤 态下,交感 经纤维持 低频率的
常时 配血管运 纤维由血 维和舒血 维。
安静状 缩血管神 续地发放
冲动,称为
不能影响血压的变化。
5. 电刺激迷走神经
控制与调节血压的心迷走神经的末稍释放的递质为乙酰胆碱。
电刺激时,乙酰胆碱与心肌细胞膜上的M型受体结合,抑制腺苷酸环化酶【CAMP 的活性,使心肌细胞内CAMP生成减少,而CAMP的作用为促进蛋白激酶A引起L型Ca2+通道,等通道性状的改变,牵张窦区压力感受器,引起牵张敏感性通道增多,从而使压力感受器活性增强,从而引起血压的升高。
正因为如此,电刺激迷走神经使能引起血压升高的CAMP含量减少,从而使血压降低。
6. 电刺激交感神经
延髓头端网状结构腹外侧区【rostral Ven tralateral Medulla , rVLM 】是心血管活动的重要调节中枢,有大量的交感节前神经元,并发出纤维向下投射至脊髓中间外侧核。
当交感神经受电刺激时,与去甲肾上腺素共存于交感神经的神经肽Y 【NPY因受刺激而释放增多,NPY对体循环血管具有收缩作用,可增加心脏负荷使心肌耗氧量增加,对心脏有负性肌力作用,并能通过引起冠状动脉痉挛使心肌供血不足而减弱心肌收缩力,从而损害心功能,而且NPY可通过突触前膜作用,一定程
度上抑制去甲肾上腺素的释放。
这以上各点,从而使心肌力减弱,造成血压下降。
7. 静注肾上腺素
肾上腺素与a和B两类肾上腺素能受体的结合作用都较强,能与心肌细胞膜上B—肾上腺素能受体结合后,促使心肌收缩力增强,产生正性变时和变力作用,增强心输出量,收缩压急剧增加,从而血压急剧升高。
8. 静注乙酰胆碱
乙酰胆碱对家兔颈总动脉窦压力感受器活动起异化作用。
能直接作用于M胆碱受体和N胆碱受体,从而产生M样作用和N样作用,表现为心脏抑制,血管扩张,血压下降,血管扩张是因为血管内皮细胞的M受体兴奋,使内皮释放依赖性舒张因
子【EDRF所致,现多认为EDRF为一氧化氮【NO。
8. 实验小结
⑴ 动脉血压由神经和体液调节。
⑵神经调节主要是通过颈总动脉窦和主动脉弓的压力感受反射来实现的。
⑶体液调节主要是通过选择受体来实现。
2006年3月25日。