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神经干动作电位复习题.doc神经干动作电位复习题.doc 神经干动作电位复习题 1. 神经干动作电位和神经纤维动作电位的区别(8分)。 区别 神经纤维 神经干 引导方式2‘ 微电极在细胞内外跨膜引导 粗电极在神经干表面引导 产生动作电位2‘ 单个神经纤维的动作电位 多个神经纤维的动作电位 的神经纤维数 记录的电位差 2‘ 膜内外的电位差 兴奋与未兴奋的两点的电位差 “全或无”现象2‘ 遵循“全或无”定律 复合动作电位随刺激强度增加 而增加 2. 动作电位的定义及动作电位产生条件(5分)。 动作电位的定义:膜受刺激后在原有的静息电位...

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神经干动作电位复习题.doc 神经干动作电位复习题 1. 神经干动作电位和神经纤维动作电位的区别(8分)。 区别 神经纤维 神经干 引导方式2‘ 微电极在细胞内外跨膜引导 粗电极在神经干表面引导 产生动作电位2‘ 单个神经纤维的动作电位 多个神经纤维的动作电位 的神经纤维数 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 的电位差 2‘ 膜内外的电位差 兴奋与未兴奋的两点的电位差 “全或无”现象2‘ 遵循“全或无”定律 复合动作电位随刺激强度增加 而增加 2. 动作电位的定义及动作电位产生条件(5分)。 动作电位的定义:膜受刺激后在原有的静息电位基础上发生的一次膜两侧电位的快 速的倒转和复原,即先出现膜的快速的去极化而后有出现复极化的过程。(2分) 产生的条件:(1)刺激强度必须达到阈强度;(1分) (2)膜去极化必须达到阈电位。(2分) 3. 动作电位产生的机制(5分) 产生机制:当外加刺激作用于神经纤维时,引起局部去极化达到某一临界值时 (1分),膜对Na,的通透性突然增大,在细胞外高Na,及膜内原有负电位的吸引 下,Na,大量内(1分)流,直至内移的Na,在膜内形成的正电荷足以阻止Na, 的净移入为止,即Na,平衡电位(1分)。主要变化是膜内电位在短时间内由, 70mv,,90mv变到,20mv,,40mv,变化幅度90,130mv,这就构成了动作电位曲 线的上升支(1分)。之后Na,通道迅速关闭,膜又恢复了对K,的通透性,K,大 量外流,膜又恢复到受刺激之前的内负外正的状态(1分)。 4. 动作电位的特点(5分) 动作电位的特点:(1)“全或无”现象(2分) (2)不减衰性传导(2分) (3)脉冲式(1分) 5. 生物电的记录方法(4分)。 生物电记录的方法有两种:(1)细胞膜内记录法(1分),即将一对引导电极中的一个放到细胞膜内,一个放到细胞膜外,记录细胞膜内外的电位差(1分);(2)细胞膜外记录法(1分),即将两个电极均放到细胞膜外,利用动作电位产生时记录兴奋部位与未兴奋部位的电位差(1分)。 6. 动作电位是如何传导的,(5分) 当膜的某一段受到刺激时产生动作电位,与其临近的神经节段仍处于静息状态,由于膜两侧的溶液是导电的,这样在兴奋部位与未兴奋部位之间存在着电位差,出现了电荷得移动,称为局部电流(1分)。它的运动方向是:膜外的正电荷由未兴奋段到已兴奋段(1分),膜内的正电荷由已兴奋段到未兴奋段(1分),这样移动的结果造成未兴奋段膜内电位升高而膜外电位降低,亦即引起该处膜去极化,达到阈电位水平时,该处出现了自己的动作电位(1分)。这就是说,动作电位的传导实际是已兴奋的膜通 过局部电流刺激了未兴奋部分的膜,使之出现动作电位,这样的过程在膜表面进行下去,就表现为兴奋在整个细胞的传导(1分)。 7. 什么叫复合动作电位,(4分) 神经干是由许多神经纤维组成的(1分),电刺激神经干时,神经纤维也能产生动作电位(1分),并且在神经干表面记录到。记录到的动作电位是多个神经纤维的动作电位的总和(1分),称为复合动作电位,在一定范围内随着刺激轻度的增加而增加(1分)。 8. 神经干动作电位双相动作电位产生的机制。(5分) 双相动作电位产生的机制:神经干复合动作电位是冲动在神经干扩布时,先后经过A、B两个引导电极所记录的相对电位变化(1分),是两点电极下的瞬时电位差(1分),当冲动到达A电极时,A点由正变负,A负于B(1分);当冲动到达B电极时,A点恢复静息时的内负外正状态,B负于A(1分),因而引导出双相动作电位(1分)。 9. 为什么记录到的双相动作电位的波形不对称,(5分) 神经干复合动作电位是冲动在神经干扩布时,先后经过A、B两个引导电极所 记录的相对电位变化,是两点电极下的瞬时电位差(1分),当冲动到达A电极时, A点由正变负,A负于B(1分);当冲动到达B电极时,A点恢复静息时的内负外 正状态,B负于A(1分),因而引导出双相动作电位。而此时A电极尚未复极完全, 这样两点间的电位差变小(1分),因而记录到的双相动作电位的波形是不对称的, 第二相波幅小于第一相(1分)。 10. 神经纤维兴奋后自身兴奋性是如何变化的,(4分) 绝对不应期(1分) 相对不应期(1分)。 超常期(1分) 低常期(1分) 11. 神经干兴奋后自身兴奋性是如何变化的,(4分) 不应期(1分),当第二个刺激引起动作电位的幅度开始下降时,说明第二个刺激开始落入了第一次兴奋的相对不应期内(1分)。 绝对不应期(1分)当第二个动作电位开始完全消失,此时表明第二个刺激开始落入了第一次兴奋的绝对不应期内(1分)。 12. 何为最大刺激,其产生机制是,(5分) 最大刺激:保持刺激持续时间和刺激强度变化率不变情况,引起机体或组织细胞产生最大反应的最小刺激强度(1分)。 产生机制:在神经干上记录到的动作电位,是组成神经干的各种神经纤维动作电位的总和,称复合动作电位(2分)。随着刺激强度的增大,越来越多的神经纤维兴奋而产生动作电位(2分),这样双相动作电位幅值也增大。 13. 刺激伪迹是否是生物电, (4分) 不是(1分),是刺激电流经组织器官或机体内外的电解质溶液扩散到记录电极下而被引导、放大的电信号(2分)。可以作为刺激的标志(1分)。 14. 何为阈电位和阈刺激 (4分), 阈电位 引起钠通道大量开放时的临界膜电位(2分)。 阈刺激 保持刺激持续时间和刺激强度变化率不变,引起机体或组织细胞产生反应的最小刺激强度(2分)。 15. 神经干动作电位是否具有“全或无”性质,为什么,(5分) 不具有“全或无”性质,随着刺激强度的增大(1分)。 在神经干上记录到的动作电位,是组成神经干的各种神经纤维动作电位的总和,称复合动作电位(2分)。随着刺激强度的增大,越来越多的神经纤维兴奋而产生动作电位(2分),这样双相动作电位幅值也增大。 16. 用超过最大刺激的刺激强度刺激神经干,神经干动作电位是否会增大,为什么, (4分) 不会增大,(2分) 当刺激强度达到最大刺激后,构成神经干的所有的神经纤维均已经兴奋,产生动作电位,这些动作电位经过叠加后的复合动作电位已经最大。(2分) 17. 神经干动作电位潜伏期和潜伏期。(5分) 以在示波器上显示的刺激伪迹与动作起始点间的时间间隔为潜伏期(1分)。刺激伪迹:刺激伪迹是在电刺激的同时,记录电极所记录到的一个电位变化(1分)。它在动作电位之前出现,而且会随着刺激强度的增加而增大。伪迹是由于刺激电流沿神经干表面的电解质液体传导到记录电极下而被引导、放大出来的电信号(1分)。由于电流的传导速度接近光速,所以刺激伪迹也几乎与刺激信号同时出现(1分)。伪迹可以作为刺激开始的时间标记,用来观察潜伏期的长短(1分)。 18. 动作电位在神经干上的传导速度测定(4分) 兴奋(即动作电位)是以一定的速度在神经干上传导的(1分)。固定两个电极之间的距离(1分),测定神经干上动作电位从一引导电极到另一引导电极所需的时间(1分),即测定神经冲动在神经干上传导的距离(d)与通过这段距离所需时间(t),可根据v,d/t求出神经冲动的传导速度(1分)。 19. 局部电位及其特征,(5分) 局部电位(local potential)是阈下刺激引起的一个微弱的、不远传的电位波动(2分)。其特点:(1)其幅度与刺激强度相关,因而不具有“全或无”的特征(1分);(2)只在局部形成向周围逐渐衰减的电紧张阔布(1分);(3)没有不应期,可发生空间总和及时间总和(1分)。 20. 静息电位及影响静息电位水平的因素(5分) 定义 静息时,膜两侧存在着外正内负的电位差称为静息电位(2分)。 ,,,浓度(1影响静息电位水平的因素有:?细胞外K分),?膜对K和Na的相对通透性(1分),?钠泵活动的水平(1分)。 动作电位实验操作试题: 1. 神经干动作电位的引导、传导速度及不应期的测定的实验目的,(5分) 答:观察蟾蜍坐骨神经干的动作电位(2.5分)。比较神经干与单根神经纤维动作电位的区别,了解神经干动作电位的特点(2.5分)。 2. 请列出“神经干动作电位”实验中用到的实验 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 ,(10分) 任氏液(1分)器材:蛙板、蛙类手术器械一套(2答:动物:蟾蜍(1分)药品; 分)、滤纸、棉球、手术线、烧杯、、刺激电极、神经标本屏蔽盒RM6240系统软件。(6分) 3. 蛙捉拿方法,(5分) 答:用自来水冲洗干净,置于左手掌心中,以左手中指和无名指指缝夹住蟾蜍的前肢,无名指和小指指缝夹住蟾蜍的后肢,食指按压其吻端使其头前倾,拇指自然按其背部。 4. 捣毁蟾蜍脑、脊髓的方法,(5分) 答:左手执蛙,并且用食指按压其头部前端,拇指按压背部,使头前倾。右手持金属探针由头前端沿中线向尾方划触,触及凹陷处即枕骨大孔。将探针由凹陷处垂直刺入,入至枕骨大孔后,将探针尖端转向前探人颅腔,左右搅动以捣毁脑组织。脑组织捣毁后,将探针退出至刺入点皮下,探针尖端转向尾方,与脊柱平行刺入椎管,以破坏脊髓。(5分) 5. 捣毁蟾蜍脑组织的注意事项,(5分) 答:操作过程中要防止毒腺分泌物射入实验者眼内。(3分)避免两人操作(1分),掌握好手持探针方向、距离及力度,以免刺破手指(1分) 神经干动作电位的引导、传导速度及不应期的测定实验的注意事项,(10分) 6. 答:(1)神经干很容易因损伤而丧失兴奋性,分离神经时切勿用力牵拉、剪伤、手触神经,神经标本应尽量分离干净,并随时滴加林格液,以免标本干燥。 (2)刺激强度由弱到强,不可一下用过强的刺激,以免损伤神经。 (3)实验时应盖上神经标本盒盖并接地,以防干扰。 (4)观察记录时,神经干必须与各电极接触良好,其两端结扎线不能接触金属屏蔽盒。 (5)屏蔽盒内不要放过多的林格液,以免电解质在刺激电极与记录电极之间形成“短路”,使刺激伪迹过大。 7. 神经干动作电位的引导、传导速度及不应期的测定实验仪器连接步骤,(10分) 答:将制备好的神经标本放入屏蔽盒的电极上,屏蔽盒的电极共有7个,电极1、2为刺激电极,与实验系统的刺激输出端相连;电极3为接地电极,应妥善接地,其位置应根据实验的情况而调节;电极4、5为引导电极,与实验系统的通道1相连,电极6、7为引导电极,与实验系统的通道2相连。(5分) 用浸有林格液的棉球擦拭神经标本屏蔽盒内的所有电极,然后用镊子夹持已制备好的神经干标本两端的线头,将标本放在电极上,注意应将神经干的中枢端放在刺激电极上,而将外周端放在引导电极上。(5分) 8. 制备坐骨神经干标本的主要步骤(10分) (1)破坏脑和脊髓(2分);(2)剪除躯干上部及内脏(1分);(3)后肢剥皮(1分); (4) 清洗(1分);(5)分离左右后肢(2分);(6)游离坐骨神经(2分);(7)清理标本(1分)。 9. 游离坐骨神经的操作方法(10分) 取一后肢仰卧位放置于玻璃板上,游离坐骨神经干,并靠近脊柱端穿线、结扎、剪断,保留一段线头,一直游离到腹股沟处(3分)。然后翻转标本固定,用镊子提起梨状肌并剪断,再沿坐骨神经沟分离出大腿部的坐骨神经并用玻璃分针轻轻勾起坐骨神经干,如遇小分支用组织剪剪断,游离至腘窝处(3分)。在腘窝处可见坐骨神经分出两个小分支,其中一根位置较浅的是腓神经,把另一根胫神经分支剪断,保留位置较浅且易分离的腓神经,并用玻璃分针分离到脚趾端(2分)。用手术线结扎并剪断,保留一段线头,制成一个两端都有一段线头的神经干标本(2分)。 10. 神经干的动作电位引导的微机操作,(10分) a在“实验”项目中选择“肌肉实验?神经干动作电位”, (2分) b单击左上角 按钮,选择“显示刺激标注?刺激标注位置?居中” (2分) c刺激器中“刺激强度”选择从零开始逐渐增大,观察动作电位波形,并寻找阈刺激、最大刺激,击右键打好标记,并记刺激强度。(2分) d选择区间测量按钮测量潜伏期,击右键打好标记,并记录潜伏期。(2分) e点击按钮保存文件。(2分) 11. 神经干传导速度测定的微机操作,(10分) a在“实验”项目中选择“肌肉实验?神经兴奋传导速度的测定” (2分) b点击“开始刺激”按钮,然后选择“工具” ?“显示所有通道”(去掉3.4通道)? “确定”完成图形合并显示(2分) c点击传导速度测定按钮,输入第四与第六个电极之间的距离“2”厘米,选择手动测速(2分) d点击两动作电位峰值确定波间隔,进而算出传导速度。右键打好标记。(2分) e点击按钮保存文件。(2分) 12. 神经干不应期的自动测定的微机操作,(10分) a在“实验”项目中选择“肌肉实验?神经兴奋不应期的自动测定” (3分) b单击左上角 按钮,选择“显示刺激标注?刺激标注位置?居中”单击“开 始刺激”按钮(3分) c寻找不应期和绝对不应期。击右键打好标记(2分) d点击按钮保存文件。(2分) 13. 数据整理的微机操作,(10分) a点击按钮打开保存的文件,在左上角中点击左右箭头按钮寻找需要的波形(3分) b点击“工具” ?“图形剪辑”,鼠标选定所需部分,再次点击进入剪切板(单击剪贴板内图片,可将其复制粘贴至word文档)。(4分) c点击按钮返回,继续寻找需要波形,重复上述操作,保存打印。(3分) 14. 实验过程中怎样找阈刺激, 当刺激强度由零逐渐增大的过程中,如果达到某一刺激强度时刚好出现动作电位,即此时的刺激强度为阈强度 15. 实验过程中怎样找最大刺激, 当强度继续增大时,动作电位的峰值不在增加,此时的强度即最大强度。 16. 实验过程中怎样找绝对不应期, 在刺激器设置中选择“双脉冲”刺激,采用最大刺激强度或接近,相应加大波 间隔,把第二个刺激参数与第一个参数设成相同,直到屏幕上出现两个波峰相同的 动作电位。此时缩短波间隔,到第二个波峰开始缩小时为止,这是记录“波间隔” 时间,即为不应期。 17. 实验过程中怎样找相对不应期, 在刺激器设置中选择“双脉冲”刺激,采用最大刺激强度或接近,相应加大波 间隔,把第二个刺激参数与第一个参数设成相同,直到屏幕上出现两个波峰相同的 动作电位。此时缩短波间隔,直到第二个动作电位消失,此时记录“波间隔”时间, 为绝对不应期时间。相对不应期,不应期,绝对不应期。 18. 双相动作电位是如何形成的。 当神经纤维未受刺激时,膜外与电极所接触的两点之间没有电位差,所以两电极之间也无电位差存在,扫描线为一水平基线。在神经干左端给予电刺激后,则产生一个向右传导的冲动(负电位),当冲动传到1电极(负电极)下方时,此处电位较2处为低,产生了电位差,扫描线向上偏转,记录出一个向上的波形(在电生理实验中,为了便于观察,习惯上规定负波向上)。随后,冲动继续向右侧传导,离开1电极传向2电极处。当它到达2电极(正电极)下方时,因1电极处神经差不多已恢复到原来的 状态,于是2电极处又较1电极处为负,引起扫描线向下偏转,记录出一个向下的波形。这样,在神经冲动向右传导的过程中,就记录出了一个先升后降的双相动作电位。 19. 采用什么实验方法可引导出单相动作电位。 细胞内记录法,记录的是细胞内外的电位差。 20. 能否设计一个实验来验证神经纤维兴奋传导的双向性、相对不疲劳性和生理完整 性,(10分) (1)神经纤维兴奋传导的双向性:在刺激的两侧均连接输出端,这样如果能记录到两个相同的动作电位,说明兴奋的传导是双向性的。(3分) (2)神经纤维兴奋传导的相对不疲劳性:在正常的输出端之后一段距离再增加一个输出端,如果能记录到两个相同的动作电位,说明神经纤维兴奋传导的相对不疲劳性。(3分) (3)神经纤维兴奋传导的生理完整性:对屏蔽盒内的两极之间的神经元进行结扎处理,记录输出结果,与未结扎时的结果对比,不同则说明神经纤维兴奋传导的生理完整性。(4分)
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分类:生活休闲
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