目录

  • 1 实验课讲义
    • 1.1 2022年春季学期讲义
  • 2 基本组织观察
    • 2.1 实验目的
    • 2.2 材料与器械
    • 2.3 实验方法与步骤
    • 2.4 实验作业
  • 3 运动系统
    • 3.1 实验目的
    • 3.2 材料与器械
    • 3.3 实验方法与步骤
    • 3.4 肌肉运动
  • 4 坐骨神经-腓肠肌标本制备
    • 4.1 实验目的
    • 4.2 材料与器械
    • 4.3 实验步骤
  • 5 不同刺激强度与频率对骨骼肌收缩的影响
    • 5.1 实验目的
    • 5.2 实验原理
    • 5.3 材料与器械
    • 5.4 实验步骤
    • 5.5 注意事项
  • 6 反射时及反射弧分析
    • 6.1 实验目的
    • 6.2 实验原理
    • 6.3 材料与器械
    • 6.4 实验步骤
    • 6.5 注意事项
  • 7 人ABO血型鉴定
    • 7.1 实验目的
    • 7.2 实验原理
    • 7.3 实验器材
    • 7.4 实验步骤
    • 7.5 注意事项
    • 7.6 作业与思考
  • 8 猪心脏的大体解剖结构观察
    • 8.1 实验目的
    • 8.2 实验器材
    • 8.3 实验步骤
    • 8.4 作业思考题
  • 9 蟾蜍毛细血管血液循环的观察
    • 9.1 实验目的
    • 9.2 实验原理
    • 9.3 实验器材
    • 9.4 实验步骤
    • 9.5 注意事项
    • 9.6 作业思考题
  • 10 人体动脉血压的测定
    • 10.1 实验目的
    • 10.2 实验原理
    • 10.3 实验器材
    • 10.4 实验步骤
    • 10.5 注意事项
    • 10.6 作业思考题
  • 11 人体心电图的描记
    • 11.1 实验目的
    • 11.2 实验原理
    • 11.3 实验器材
    • 11.4 实验步骤
    • 11.5 注意事项
    • 11.6 作业思考题
  • 12 家兔呼吸运动的影响因素
    • 12.1 实验目的
    • 12.2 实验原理
    • 12.3 实验器材
    • 12.4 实验步骤
    • 12.5 作业思考题
  • 13 泌尿系统的大体解剖、显微结构及猪肾脏的解剖
    • 13.1 实验目的
    • 13.2 实验原理
    • 13.3 实验器材
    • 13.4 实验步骤
    • 13.5 作业思考题
  • 14 视觉生理——视野、视敏度、盲点的测定
    • 14.1 实验目的
    • 14.2 实验原理
    • 14.3 实验器材
    • 14.4 实验步骤
  • 15 实验四 静息电位及动作电位的测定
    • 15.1 实验目的
    • 15.2 实验原理
    • 15.3 实验步骤
  • 16 实验七 家兔大脑皮层运动区刺激效应和去大脑僵直
    • 16.1 实验目的
    • 16.2 实验原理
    • 16.3 材料和器械
    • 16.4 实验步骤
    • 16.5 注意事项
实验原理

【实验原理】

大脑皮层运动区是调节躯体运动机能的高级中枢,在人和高等动物它主要位于中央前回和运动前区。它通过锥体系及锥体外系下行通路,控制脑干和脊髓运动神经元的活动,从而控制肌肉运动。电刺激该区的不同部位,可以引起躯体不同部位的肌肉运动。

1、大脑皮层运动机能定位

皮层部位呈有秩序的排列,称为皮层运动区机能定位或运动的躯体定位结构。运动区具有精细的功能定位,电刺激运动区的不同部位,能引起特定的肌肉或肌群收缩。功能代表区的大小与运动的精细复杂程度有关,运动愈精细和(或)愈复杂的肌肉,其代表区的面积愈大。在较低等的哺乳动物,如兔和大鼠,大脑皮层运动区机能定位已具一定雏形,因此可以借以了解高等动物的大脑皮层运动机能的生理特性。

  动物愈高级,代表区的精细程度愈高,反之则比较粗糙。本实验即以电刺激方法观察家兔大脑皮层对躯体运动的控制及特点。

2、去大脑僵直

中枢神经系统对伸肌的紧张度具有易化作用和抑制作用,通过二者的作用使骨骼肌保持适当的肌紧张,以维持机体的正常姿势。从中脑四叠体的前、后丘之间切断脑干的动物,称去大脑动物。由于神经系统内,中脑以上水平的高级中枢对肌紧张的抑制作用被阻断,而中脑以下各级中枢对肌紧张的易化作用相对加强,因此出现了伸肌紧张亢进的现象。动物表现为四肢僵直,头向后仰,尾向上翘的角弓反张状态,称为去大脑僵直。但是由于脊髓和低位脑干相连接,因此不出现脊休克现象。