《动物生理学》课程教学课件(PPT讲稿)实验8 胃肠运动的直接观察离体肠段平滑肌运动的描记

实验八 胃肠运动的直接观察 离体肠段平滑肌运动的描记
实验八 胃肠运动的直接观察 离体肠段平滑肌运动的描记

目的: 1.动物在体胃肠运动及调节 2.了解肠段平滑肌的生理特性 3.学习离体肠段平滑肌运动描记的实验方法
目的: 1. 动物在体胃肠运动及调节 2.了解肠段平滑肌的生理特性 3. 学习离体肠段平滑肌运动描记的实验方法

原理: 胃肠道平滑肌经常维持一定的紧张性收缩,在 体内受到神经和体液的调节。在神经及某些药物 的作用下,这种紧张性及运动节律可发生改变。 神经调节中,副交感神经通过释放乙酰胆碱使其 运动加强,交感神经通过释放去甲肾上腺素使其 运动减弱
原理: 胃肠道平滑肌经常维持一定的紧张性收缩,在 体内受到神经和体液的调节。在神经及某些药物 的作用下,这种紧张性及运动节律可发生改变。 神经调节中,副交感神经通过释放乙酰胆碱使其 运动加强,交感神经通过释放去甲肾上腺素使其 运动减弱

原理 胃肠道平滑肌以胆碱能神经占优势,小剂量或低 浓度的乙酰胆碱能激动M受体,产生与兴奋胆碱 能神经节后纤维相似的作用,兴奋胃肠道平滑肌。 阿托品与胆碱受体结合阻断胆碱能递质从而产生 抗胆碱作用。新思的明作为胆碱酯酶的抑制剂, 抑制乙酰胆碱的分解,使乙酰胆碱的作用持续加 强
原理: 胃肠道平滑肌以胆碱能神经占优势,小剂量或低 浓度的乙酰胆碱能激动M受体,产生与兴奋胆碱 能神经节后纤维相似的作用,兴奋胃肠道平滑肌。 阿托品与胆碱受体结合阻断胆碱能递质从而产生 抗胆碱作用。新思的明作为胆碱酯酶的抑制剂, 抑制乙酰胆碱的分解,使乙酰胆碱的作用持续加 强

原理 消化道平滑肌的特点是兴奋性较低,收缩缓慢 富有伸展性,具有紧张性,自动节律性,对化学 物质,温度和机械牵张刺激较敏感等特点,给予 离体肠肌一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。本实验观察当 模拟内环境发生变化时,离体小肠平滑肌运动的 变化
原理: 消化道平滑肌的特点是兴奋性较低,收缩缓慢, 富有伸展性,具有紧张性,自动节律性,对化学 物质,温度和机械牵张刺激较敏感等特点,给予 离体肠肌一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。本实验观察当 模拟内环境发生变化时,离体小肠平滑肌运动的 变化

消化道平滑肌一般特性: 1.兴奋性低,收缩缓慢(静息电位变化大,-50至-60mv, 由大量K+外流、少量Na+和C内流形成), 2.自动节律性(BER,节律自动去极化、复极化的缓慢慢波 电位;一旦去极化达到阈电位-40mv,大量Ca2+和少量 Na+快速内流即产生动作电位) 3.伸展性 4.紧张性 5.对化学、温度和机械牵张刺激的敏感性
消化道平滑肌一般特性: 1.兴奋性低,收缩缓慢(静息电位变化大,-50至-60 mv , 由大量K+外流、少量Na+ 和Cl-内流形成 ), 2.自动节律性(BER,节律自动去极化、复极化的缓慢慢波 电位;一旦去极化达到阈电位-40 mv,大量Ca2+和少量 Na+快速内流即产生动作电位) 3.伸展性 4.紧张性 5.对化学、温度和机械牵张刺激的敏感性

慢波电位(基本电节律) 频率:胃3次/min;十二指肠12次/min;回肠末 端8-9次/min 波幅:10-15mV 产生机制:可能与细胞膜上生电性钠泵的活动有关。 动作电位 特点:锋电位上升慢、时程较长(10-20ms)、幅 值较低。 产生机制:主要是Ca2+内流
慢波电位(基本电节律) 频率:胃3次/min ;十二指肠12次/min;回肠末 端8-9次/min 波幅:10-15mV 产生机制:可能与细胞膜上生电性钠泵的活动有关。 动作电位 特点:锋电位上升慢、时程较长(10-20ms)、幅 值较低。 产生机制:主要是Ca2+内流

中枢神经 系统 交感及副交感 交感及副交感传出 传入 肌间神经丛 粘膜下神经丛 局部传入 消化道管壁内的 平滑肌 分泌细胞 化学感受器和机 内分泌细胞 械感受器 血管 消化系统的局部和中枢性反射通路

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迷走神经背核 腹腔神经节 外膜层 肌间神经丛 肌 层 粘膜下神经丛 o 粘膜 胃肠道的神经支配
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