怎么根据绝对神经干不应期的测定计算可以产生多少次神经冲动

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神经冲动传导速度的测定
来源:生物谷
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神经干受到有效刺激发生兴奋后,产生的动作电位将以一定的速度沿神经传导。对不同的神经纤维,其传导兴奋的速度也不同,一般来说直径大、有髓的神经纤维比直径小、无髓的神经纤维传导速度快。蛙类的坐骨神经干属于混合型神经,其中直径最粗的有髓神经为A类纤维,正常室温下的传导速度约为35~40m/s。
测定神经纤维兴奋的传导速度v时,在远离刺激点的不同距离处分别用两组引导电极引导动作电位,测出两引导点之间的距离m和分别引导出的动作电位的时相差s,根据v = m / s即可计算出其传导速度。
&&& 用尺子测量搭在前后两组引导电极之间的神经干长度m约为12mm,又由图6可测量得两个动作电位起始点的时间间隔s为0.40ms,故由公式v = m / s可计算实验用的神经干标本的兴奋传导速度约为:v = m / s = 12 / 0.40 = 30 mm/ms = 30 m/s。
&结果与讨论:
1.&&& 神经干复合动作电位的记录与观察
本次实验中引导出的动作电位较明显,能较好的与刺激伪迹区分开。实验中所用的蛙坐骨神经干标本的兴奋阈值约为0.25V,低于此值的外加刺激不能引发动作电位,称为阈下刺激;高于此值的刺激即称为阈上刺激。通过不断改变刺激强度纪录的动作电位曲线可见,当刺激的强度在0.25-0.50V之间时,动作电位的幅值随刺激强度的增大而增大,而刺激大于0.50V后动作电位的幅值不再增大。
单个的动作电位是单相的。本实验中我们用双电极引导动作电位,两引导电极之间有一定的距离,兴奋在传导的过程中要先后通过这两个电极,而前后两电极分别引导出的单相动作电位是反相的,实际上记录到的复合动作电位是这两个反相的单相动作电位叠加的结果,所以引导出的神经干动作电位就是双相的。
当在引导电极之间损伤神经后,引导出的动作电位变为单相动作电位,单相动作电位与复合双相动作电位相比,不仅缺少了下相,而且其幅值也比双相动作电位高。这是因为损伤神经后兴奋不能直接传到第二个引导电极,而只能从第一个引导电极引导出动作电位。由于两个反相的单相动作电位叠加时不可避免的会使其叠加后的幅值降低,因此单个引导出的单相动作电位的幅值就比复合的双相动作电位幅值高。
在引导动作电位的实验中常常会记录到刺激伪迹。刺激伪迹是由外加的刺激和电紧张电位产生的,会随着刺激强度的变化而不断变化,而且刺激伪迹是双相的,通过这些特点可以将刺激伪迹与动作电位的曲线分辨开来。
2.&&& 神经干不应期的测定
本次实验中当设置两个刺激的间隔为20ms时,得到的后一个动作电位已经比前一个动作电位低,说明这时的第二个刺激已经落在了第一个刺激的不应期内。由于实验条件限制不能将刺激间隔调至大于20ms的范围,因此未能测出实验用的蛙坐骨神经干标本的相对不应期较准确的数值,只能判断其相对不应期应大于20ms。
当刺激间隔缩小至2ms时,后一个动作电位几乎完全消失而观察不到,可以认为此时的第二个刺激已经落在了第一个刺激的绝对不应期内,测得蛙坐骨神经干标本的绝对不应期约为2ms。
不应期的长短对生物体有着重要的意义,不同的可兴奋组织(细胞)的不应期长短是不尽相同的。神经细胞的不应期一般较短,这是为了能较快地接受外界刺激信号和传导信息,以使机体及时做出反应;而心肌细胞的不应期较长,这是为了使心肌在每一次收缩后有足够的舒张休息的时间,防止心肌过度紧张疲劳甚至出现强直收缩现象而危及机体。
3.&&& 神经冲动传导速度的测定
实验测得搭在两组引导电极之间的神经干长度m约为12mm,两个动作电位起始点的时间间隔s为0.40ms,由公式v = m / s计算得实验用的蛙坐骨神经干标本的兴奋传导速度约为30m/s,比理论值35-40m/s稍稍偏低。估计计算结果比理论值偏低可能与剥制标本过程中的对神经干的损伤有关,也可能是仪器和信息处理系统的误差所致,另外在各数据测量中人眼读数也不可避免的存在误差。
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2009考研西医冲刺:西医综合辅导讲义013
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细胞的生物电现象
   1.兴奋与兴奋性   (1)兴奋细胞对刺激发生反应的过程称为兴奋。生理学中,兴奋被看作动作电位的同义语或动作电位的产生过程。只有可兴奋细胞(并不是所有细胞)接受刺激后才能产生动作电位。   (2)兴奋性生理学中把可兴奋细胞受刺激后产生动作电位的能力称为细胞的兴奋性。    (3)可兴奋细胞指受刺激后能产生动作电位的细胞,包括神经细胞、肌细胞、腺细胞。   (4)可兴奋细胞的特征/共同点产生动作电位。   (5)兴奋的标志动作电位和锋电位的产生。   (6)兴奋性变化的规律细胞在产生每个动作电位后,依次出现绝对不应期一相对不应期一超常期-低常期。
绝对不应期
相对不应期
轻度高于正常
轻度低于正常
刺激强度&原阈强度
刺激强度稍&原阈强度
刺激强度稍&原阈强度
0.3―0.4ms
相当于动作电位的
相当于动作电位的
负后电位前期
相当于动作电位的
负后电位后期
相当于动作电位的 正后电位
Na+通道完全失活后
不能立即再次被激话
部分Na+通道开始恢复
Na+通道大部分恢复
而膜电位靠近闽电位
钠泵活动加强,使膜电 位值加大,膜电位与阈电位的距离加大
   (7)刺激引起组织兴奋的条件刺激是指细胞所处环境因素的变化。刺激要能使细胞发生兴奋,就必须达到一定的刺激量,即刺激强度、刺激持续时间、刺激强度对时间的变化率,这三个参数必须达到某个最小值。   (8)阈强度和阈刺激若将刺激持续的时间固定,则使组织发生兴奋的最小刺激强度,称阈强度。相当于阈强度的刺激称为阈刺激。阈强度或阈刺激一般作为衡量细胞兴奋性的常用指标。   (9)阈值指能弓}起动作电位的最小刺激强度。它是衡量细胞或组织兴奋性大小的最好指标。阈下刺激只能引起低于阈电位值的去极化,不能发展为动作电位。在刺激超过阈强度后,动作电位的上升速度和所达到的最大值,就不再依赖于所给刺激的强度大小了。  【例21】2002N02A可兴奋细胞兴奋的共同标志是   A.反射活动   B.肌肉收缩    C.腺体分泌    D.神经冲动   E.动作电位  【例22】2006N03A组织细胞处于绝对不应期时,其兴奋性为   A.无限大   B.大于正常    C.等于正常   D.小于正常   E.零  【例23】2002N03A神经纤维上前后两次兴奋,后一次兴奋最早可出现于前一次兴奋后的   A.绝对不应期    B.相对不应期   C.超常期   D.低常期   E.低常期结束后   【例24】A神经纤维中相邻两个锋电位的时间间隔至少应大于其   A.相对不应期    B.绝对不应期   C.超常期    D.去极期    E.绝对不应期加相对不应期  【例25】2007N02A与低常期相对应的动作电位时相是   A.锋电位升支   B.锋电位降支   C.正后电位   D.负后电位   2.神经细胞和骨骼肌细胞的静息电位、动作电位及其产生机制   (1)细胞膜内外离子分布特点及通透性静息状态下,细胞膜两侧离子的分布是不均匀的。   ①细胞膜内的K+浓度是膜外的30倍,而Na+、cl的细胞膜外浓度分别是细胞膜内的10倍(6版生理学此数据为l0倍,原2~5版均为12倍)、30倍。膜内的负离子主要以大分子为主,如蛋白质。   ②细胞膜对各种离子的通透性是具有选择性的。如静息状态下对K+的通透性最大,对Na+的通透性小,对蛋白质基本无通透性。因此导致K+的外移、几乎没有Na+的内移,达到平衡后,使膜内外形成外正内负的电位差,就是静息电位。   (2)静息电位的产生机制不同的细胞其静息电位值不同,如骨骼肌细胞约为-90mV,神经细胞约为-70mV,平滑肌细胞约为-55mV,红细胞约为-10mV。细胞膜对K+和Na+的通透性是静息电位的主要决定因素:  
   由于细胞膜在安静状态下对K+的通透性是Na+通透性的l0~100倍,因此静息电位总是接近于EK,但比EK略小。请同学们掌握这几个公式,因为解题时常常用到。   (3)影响静息电位水平的因素细胞膜内外K+浓度差值;膜对K+和Na+的相对通透性;Na+-K+泵活动的水平。    (4)静息电位和动作电位的模式图及其机制右上图为单一神经纤维静息电位和动作电位的模式图,其发生机制如下:图中①-⑦的标示与下表中的标示一一对应,注意对比理解。这些内容是每年考试的重点。
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不应期 refractory period在生物对某一刺激发生反应后,在一定时间内,即使再给予刺激,也不发生反应。一般称此期间为不应期。在一次兴奋后出现消失或降低的有序变化,分与。
不应期不应期的概念
不应期 refractory period 在生物对某一刺激发生反应后,在一定时间内,即使再给予刺激,也不发生反应。一般称此期间为不应期。在一次兴奋后出现消失或降低的有序变化,分与。例如给神经肌肉等器官或部位以刺激,刚产生兴奋之后,再给予第二次刺激则无效。该时期被认为是该或部位是处于兴奋状态的时期。
不应期又称不应性(乏兴奋性,反拗期)指心脏传导系统和普通心肌组织发生动作电位之后的一段时间内,完全地或部分地丧失兴奋性的特性。
不应期不应期的分类
不应期绝对不应期
可兴奋组织在接受第一个有效刺激而兴奋后的一个较短时期内,兴奋性下降至零,阈强度成为无限大,无论再用多么强大的刺激都不能再产生兴奋,即在这一时期内施加的第二个有效刺激归于无效,这一段时期称绝对不应期(absolute refractory period)。
如果给予足够强的刺激,膜可发生局部兴奋,但仍不能引起动作电位,称此期为局部反应期,将绝对不应期与局部反应期合为一起,成为有效不应期(effective refractory period)。[1]
不应期相对不应期
相对不应期(Relativerefractoryperiod)可兴奋细胞在受到刺激产生兴奋,在绝对不应期之后,细胞的兴奋性较低,阈刺激不能引起兴奋,但较强的刺激可引起其兴奋,产生低于正常的动作电位,这一时期称为相对不应期。
绝对不应期和相对不应期是反映组织细胞在一次兴奋时所经历的兴奋性变化的主要过程,它们的出现,在细胞或组织接受连续刺激时,有可能影响它们对后来刺激的反应能力,因而是一个重要的生理现象。
不应期不应期产生的机制
不应期的产生机制主要是细胞膜钠离子通道所处在的状态。
上述几种不应期与神经的位相相对应,相当于峰电
位的持续期(例如在哺乳类运动神经A纤维中为0.5毫秒左右)。
是继绝对不应期之后短时间结束。以后是比正常增强的,相当于动作电位的负(从开始起约10-15毫秒)。继超常期的是兴奋性减低的低常期,长达70毫秒。从兴奋的来看,不应期是因为膜的Na+ 的转运机制全部或部分钝化,膜对K+的透性亢进的结果。即使同一细胞,其不应期也随各种内外条件而变化,例如低温或疲劳可使其延长,药物或也有影响。在神经的一部分被麻醉的上所看到的Vedensky抑制现象,也可用不应期来说明。
当单个阈上刺激引起细胞产生一次后,直到膜电位恢复到正常
静息膜电位水平,在此期间细胞膜通常将不再对下一次刺激产生反应这个时期称为不应期。
不应期男性不应期
男性不应期是指一次性交结束到身体状态又可以开始下一次性交之间的必须间歇时间。不应期的开始是一次性交射精之后,阴茎立即处于疲软或半疲软状态,即使再有较强的手刺激或女性摩擦也难以挺举、坚硬。有时阴茎虽呈半勃起,但不能再次射精。而不应期的结束使阴茎在性刺激下可以挺举和完成性交,它是机体的一种自我保护性抑制作用。在不应期时,除了阴茎变软外,还有身体疲乏、肌肉松弛,尿道有部分残存精液流出,大脑有暂时迷惘现象,心理上感到完成一件大事而有温馨体会,带着轻松感昏昏欲睡。这种感觉在动植物种表现并不明显,而在高智能的人类,它是生理上膨胀缓解欲的最大满足。
男性达到进入消退期之后的一段时间。在这段时间里,无论什么样的额外刺激都无法再造成性反应,即勃起。不应期的时间长短可以 从几分钟到几天不等,取决于各种因素、其中男性的年龄、精力、体力是 主要指标,以往性活动的频率、刺激的方式,以及他对其伴侣情感上的亲密程度和肉体上的需要程度等等。不应期的长短是衡量男人性能力强弱的因素之一。女性没有不应期,因此,不应期是男女两性在性反应中最重要的不同点之一。一种假说认为,射精引诱某种短期的神经性抑制,而导致不应期的发生。另一种假说认为不应期的发生和高潮时损失的精液有关系。大多数研究者对此抱怀疑态度,因为精液中并无已知的物质可用来解释精力的耗损、性激素的大量下降或其他合理的生化上的原因。但是也有人提出,某些人通过在高潮时不射精来避免不应期的发生(如中国房中术提倡的忍精不泄),这意味着射精和不应期之间可能有某种关联存在。
不应期的长短因人而异,与人的身体素质和健康状况有关,同一个人也会因时而异。发育正常的健康人不应期的时间相对短一些。不应期的长短还取决于年龄的大小,青年男子最短的往往只有几分钟...第一次性高潮过后,很快会再度获得,而年龄较大的男子在第一次性高潮过后往往需要很多个小时才能完全恢复。[2]
不应期是正常现象。之所以会出现不应期,是因为男性达到性高潮时,射精管、精囊、前列腺和尿道肌肉有规则的强烈收缩,一旦完成后,这些器官顿时由紧张状态环卫松弛状况,另外,在高强度性冲动的刺激下,无论神经与内分泌均高度紧张;性冲动完毕后,这些器官的的工作立即由兴奋转为抑制,在这种紧张与松弛之间,兴奋与抑制大起大落。松弛与抑制阶段就是疲乏与倦怠必须有的息养时间。就是我们说的不应期。
不应期心理不应期(PRP)
心理不应期心理不应期(Kantowitz,1974;MeyerKieras,1997;Pashler,1998;Telford,1931)描述了两个反应时任务在时间上接近呈现的情境两个刺激在时间上的分隔被称为刺激间隔(interstimulusinterval,ISI)。大喜大悲之后,心情久久不能平静,物质和能量衰竭以后,对什么都提不起兴趣、干什么都没劲,这被称为心理的不应期。
杨茂青,王德山.解剖生理学:上海科学技术出版社 ,2009:224
邢贲思 周汉民.人生知识大辞典:中国青年出版社 ,1992:526-527
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中国新兴建设开发总公司【实验报告】骨骼肌的单收缩与复合收缩及神经干动作电位、神经冲动传导速度、神经干不应期的测定_百度文库
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【实验报告】骨骼肌的单收缩与复合收缩及神经干动作电位、神经冲动传导速度、神经干不应期的测定
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