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

静息电位是指细胞在未受刺激时存在于细胞内外的内负外正的电位差。细胞内外两侧抖浓度分布不均以及安静状态下细胞膜主要对有较高的通透性,以致外流,当移到膜外的K+所造成的外正内负的电场力,足以抵挡外流的趋势时,膜内外不再移动,此时膜两侧内负外正的状态将稳定于某一数值,而形成平衡电位(Ek)。Ek的大小可由Nernst公式计算出来:  

其中R气体常数;T=绝对温度;F=法拉第常数;In是自然对数;[]i是细胞内钾高于浓度;[]o为细胞外钾离子浓度。

  由此可见,静息电位的大小主要决定于膜两侧的浓度之比。但在生理条件下,膜对也有极低的通透性(大约只有通透性的1/50~1/100)有向膜内扩散的趋势。在这种情况下可采用Goldnan定场方程描述膜电位的大小:

   式中a为膜的通透性(P)通透性(P)之比,即PP。另外公式略去了对膜电位的影响。因此,PP的变化也可影响静息电位的大小。

  可兴奋细胞动作电位的产生主要是由于细胞内外浓度分布不均,细胞受刺澈时P突然增高(超过PK+约20倍)而内流超过外流接近于平衡电位所致。由于兴奋时膜对也有通透性,因此,动作电位超射值的大小不仅决定于膜内外Na+浓度梯度,也受PP的影响。

  本模拟实验假定[]i和[]i分别稳定保持在150和15mmol/L,温度20℃,且膜对阴离子不通透,通过链盘操作微电极移动,观察[]o或[]o及PP的变化对睁息电位、动作电位的影响。