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在家兔的呼吸运动调节实验中,没有用到的器械或药品是什么

探究某未知浓度药物对家兔呼吸运动的影响预实验怎么做

一.
研究内容
正常情况下,呼吸运动按照一定的节律和深度活动。当机体内外
环境条件变化时,
由于体内调节机制的作用,
呼吸运动将会做出相应
的改变以适应机体代谢的需要。
观察某药物对呼吸运动的影响。
二.材料与方法
材料
1
.动物
家兔
15
只(随机分为三组)
,体重
2kg
左右
2
.器材与药品
BL-420
生物机能实验系统,张力换能器,兔
手术台,哺乳动物手术器械,铁支架,注射器,保护电极,
25%
乌拉坦,未知药品,棉花,纱布,任氏液,生理盐水。
方法
(一)仪器的准备
1

BL-420
生物系统,进入
BL-420
生物机能实验系统操作
界,点击菜单“实验项目”
,选择“呼吸实验”
,即可开
始试验。必要时可调整预设参数以达到实验最佳效果。
2

换能器的准备
张力换能器:输出导线与计算机信号输入口接入即可。
(二)手术
1.
动物的麻醉固定剪毛
将兔称重后,自耳缘静脉缓慢注入
25%
乌拉坦(
4ml/kg

,同时密切观察动物的肌张力、心跳、
呼吸与角膜反射,
以免麻醉过深。
待动物麻醉后仰卧固定于
兔手术台上,剪去胸腹部手术野的毛。
2.
腹部手术(膈肌运动描记法)
在剑突下方沿腹白线做一长
2cm
左右的切口,将剑突表面组织剥离,用有齿镊夹住剑突
软骨的边缘,将其提起,可见到剑突内侧面附着的膈肌条。
用眼科镊将膈肌条与剑突分离一段,
于膈肌的远端穿一长线
将其结扎。
剪短剑突软骨使之完全游离。
经剪修使肌条结扎
处的远端附有一小片剑突软骨。
然后将结扎线绕过一小滑轮
与张力换能器的应变梁相连,
由生物机能实验系统描记呼吸
运动曲线。
(三)记录呼吸
一切准备完毕,
接通张力传感器的输入通道,
调节记录系统,
显示器上即出现呼吸运动曲线。
(四)观察项目
1.
描记正常呼吸运动曲线作为对照。
2.
注射未知药物
从耳缘静脉注入未知药物向魅族兔子分
别加入
0.2g/ml

0.4g/ml

0.8g/ml

0.4ml
,观察各组兔
子呼吸有何变化。
(五)注意事项
1.
麻醉药注射速度要缓慢,不能过量。
2.
经耳缘静脉注射未知药物时,
要选择静脉远端,
注意不要
刺破静脉,以免药物外漏,引起动物躁动。
3.
观察项前后须有正常呼吸运动记录曲线作为前后对照。
三.预期结果
呼吸运动能够有节律的进行,
并能适应机体代谢需要,
有赖
于呼吸中枢的调节作用。
体内外各种刺激可以作用于中枢或通过
不同的感受器反射性地影响呼吸运动,
使肺通气时发生适应性改
变。当血液中某些化学成分发生变化时,例如缺氧、
CO
2
分压过
高、
H
+
过高等,可以刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器,反射
性的引起呼吸加深加快。
注射药物后可能出现的结果有:
1.
呼吸加深,变得急促,呼吸运动曲线幅度加大。
2.
呼吸变浅,变得微弱(甚至动物可能出现死亡)
,呼吸运动曲
线幅度变小。
3.
无反应。

实验动物的特点

他们是胚胎学、病理学、解剖学、生理学、免疫学、牙科学和放射医学研究的理想动物;我国南方和印度生产的猕猴有很多特性与人相似,可用于细菌、病毒和寄生虫病的研究。例如脊髓灰质炎、麻疹、疱疹病毒感染、弓形虫病、阿米巴脑膜炎、南美锥虫病、间日疟和恶性疟,以及自发性类风湿因子,奴卡氏菌病、病毒性肝炎等,对痢疾杆菌和结核分枝杆菌也较敏感。猕猴的生殖生理非常近似于人,月经周期也是28天,可用于生殖生理、计划生育及避孕药研究。但实际中,非人灵长类动物属稀有动物,来源很少,又需特殊饲养,选择有很大困难。另一方面,也并非只有非人灵长类动物与人具有相似性。许多哺乳类实验动物在某些功能、代谢、结构及疾病特点方面也与人类近似。可从如下几方面将不同实验动物与人进行比较,以便充分利用其相似之处为科研服务。 1.骨骼构成方面 许多动物与人类一样,形成躯干的椎骨有颈椎、胸椎;腰椎、荐椎、尾椎。不同种类动物间椎骨有很大差异。哺乳类动物椎骨以胸椎和尾椎较大。尽管哺乳动物和人类颈部外观有长短之差,但颈椎都是7个。灵长类动物中,原猴类几乎都是在树上生活,椎骨很小。真猿类的椎骨差异很大,从外观体型上即可一目了然。齿式与动物的食性有密切关系,草食类和肉食类差异最为显著。草食类的臼齿上面扁平而且稍有一点凹状,而肉食类与此相反,呈凸状,面积小,这可能与咀嚼方式有关。草食类中,反刍动物没有上颚切齿,而兔的切齿外突,十分独特。杂食类动物,如猪的齿式与人类的情况一致。
2.脏器构成方面 脑的重量与神经系统的发达程度成正比。消化系统的器官重量各种动物之间以及与人类之间没有很大差异,而呼吸、循环系统的器官重量差异较大,运动量越大的动物越重。鸟类越是在上空飞翔的,呼吸器官越重。肠道各部分长度与食性有密切关系。由于草食类日粮中粗纤维含量高而肉食类日粮中粗纤维含量很低,所以草食类比肉食类肠道长得多,特别是盲肠。盲肠长度也与肠内菌群有关。同种动物中,无菌动物盲肠较大。
3.脏器形态方面 消化道各部分不仅大小因动物种类不同而不同,其形状、构造也因动物种类不同而有显著差异。反刍动物有复胃,由多个胃构成。单胃动物之间胃的形状类似,但胃食管部(前胃部)所占比例不同。动物种类不同,肝的分叶方式也存在差异。啮齿类动物肝的构成最为复杂。马和大鼠肝的特征是缺少胆囊。肺的形态因呼吸方式不同也有所不同。哺乳类和鸟类之间差异显著。肺的分叶情况因动物种类不同而有很大差别。脑的形态方面,越是低等动物嗅球所占比例越大,越是高等动物嗅球功能越弱。鸟类和哺乳类的脑活动中,睡眠与觉醒是不断交替的,前者睡眠有深睡眠和动眼睡眠之分。一般来说,睡眠方式与行为类型有关.穴居生活的动物深睡眠期较长。脑的新皮质与旧皮质的关系也因动物种类不同而不同。心脏形态方面,脊椎动物的心脏构成随等级提高逐渐完全,鱼类只有l个心房和1个心室,两栖类、爬行类有2个心房和1个心室(不完全),鸟类、哺乳类有2个心房和2个心室(完全心)。血液循环系统也逐渐向闭锁系统进化。完全心室、心室壁的特殊心肌的分布因动物种类不同而不同,心电图可显示出不同的波形特征。在形态和功能上,与人的心脏最类似的动物是犬。单胎动物和多胎动物的子宫形态也存在明显差异。多胎动物中不同动物种间也有差异。不同动物的乳腺分布和乳房的位置也存在差异,单胎动物在局部,而多胎动物在胸腹部,分布较广。 实验动物有许多自发或诱发性疾病,能局部或全部地反映人类类似疾病过程与特点,可用于研究相关的人类疾病。如突变系SHR大鼠,其自发性高血压的变化与人类相似,并伴有高血压性心血管病变,如脑血栓、梗死等症状。猫是弓形虫的宿主,是弓形虫研究中是一个很好的材料。同时,在研究白化病、关节炎、骨质疏松症等方面,也较为理想。非人灵长类实验动物,可感染其他动物不可复制的人类传染病,如脊髓灰质炎、脑炎、肝炎、麻疹、痢疾、疟疾等。因此,可作为研究这些疾病发生、发展过程及疫苗研制的理想动物。
选用解剖、生理特点符合实验目的要求的实验动物选用解剖生理特点符合实验目的要求的实验动物做试验,是保证试验成功的关键。实验动物具有的某些解剖生理特点,为实验所要观察的器官或组织等提供了很多便利条件。本书前面已介绍了各种常用实验动物的解剖生理特点,熟悉这些特点,根据这些特点选择实验动物能简化操作,使实验易于成功。
狗的甲状旁腺位于两个甲状腺端部的表面,位置比较固定,而兔的甲状旁腺分布得比较散,位置不固定,因此,做甲状旁腺摘除实验选狗而不用兔,而做甲状腺摘除实验则选兔更合适。狗是红绿色盲,不能以红绿色信号作为条件刺激来进行条件反射试验。
家兔颈部的交感神经、迷走神经和减压神经是分别存在、独立行走的,而人、马、牛、猪、狗、猫这些神经不单独行走,混合行走于迷走交感于或迷走神经之中;如观察减压神经对心脏的作用时,则必须选用兔,这3根神经中,白色、最粗者为迷走神经,切断迷走神经,可立即造成肺水肿的动物模型。
家兔的胸腔结构与其他动物不同,当开胸和打开心包胸膜,暴露心腔进行实验操作时,只要不弄破纵隔膜,动物不需要人工呼吸,给实验操作带来很多方便,很适合于做开胸和心脏试验。
家兔体温变化十分灵敏,最易产生发热反应且反应典型、恒定,而小鼠、大鼠的体温调节不稳定,所以,我们选择家兔做发热和检查致热原的实验研究。
小鼠体型小,性情温顺,易于饲养管理、操作和观察。对外来刺激、多种毒素和病原体均很敏感,所以,各种药物的毒性试验,微生物、寄生虫的研究,半数致死量的测定都选用小鼠。
大鼠无胆囊,不能选做胆囊功能的研究,而适合做胆管插管收集胆汁,进行消化功能研究。
中国地鼠易产生真性糖尿病。血糖可比正常高出2~8倍,胰岛退化适合于糖尿病的研究。豚鼠体内缺乏合成维生素C的酶,因而,对维生素C的缺乏很敏感,适合于维生素C的实验研究。豚鼠易于致敏,适于做过敏性研究。
鸽子、家犬、猴和猫呕吐反应敏感,适合做呕吐试验;家兔、豚鼠等草食动物呕吐反应不敏感,小鼠和大鼠无呕吐反应,就不宜选用。
大多数实验动物,猴、犬、大鼠、小鼠等按一定周期排卵,而兔和猫属典型的刺激性排卵动物,只有经过交配刺激,才能排卵。因此,兔和猫是避孕药研究的常用动物。 不同种系实验动物对同一因素的反应有其共同的一面,但有的也会出现特殊反应。如何充分利用这些特殊反应,选用对实验因素最敏感的动物,对实验研究也十分有价值。如在猪瘟细胞苗的效力检验中,白兔比灰兔敏感,而长毛兔的反应最敏感,发热反应最典型。用仙居鸡作安全检验合格的鸡新城疫I系苗,注射纯种肉鸡、蛋鸡时并不安全,不仅反应重,而且有死亡。
值得注意的是不同药物或化合物,在不同种系动物上引起的反应是有很大差异的。如雌激素能终止大鼠和小鼠的早期妊娠,但不能终止人的妊娠;吗啡对家犬、兔、猴和人的主要作用是中枢抑制,而在小鼠和猫则是中枢兴奋;家兔对阿托品极不敏感;苯胺及其衍生物对犬、猫、豚鼠和人产生相似的变性血红蛋白等病理变化,在兔则不易发生,在大、小鼠等啮齿类则完全不发生等。这些在选择实验动物时必须加以注意。
同种但不同品系的动物,对同一刺激的反应差异很大。如C57BL小鼠对肾上腺皮质激素的敏感性比DBA及BALB/c小鼠高12倍;DBA小鼠对音响刺激非常敏感,闻电铃声可出现特殊的阵发性痉挛,甚至死亡,而C57BL小鼠根本不会出现这种反应。DBA/2及C3H小鼠对新城疫病毒(Newcastle病毒)的反应和DBA小鼠完全不同,前者引起肺炎而后者引起脑炎。C57BL小鼠各种肿瘤的发病率低,但A系小鼠80%的繁殖母鼠均患乳腺癌;津白1系小鼠为低癌系而津白2系为高癌系。对仙台病毒的敏感性,DBA系比C57BL/6J系相差百倍。地鼠的一个品系(LHC/LAK系)对慢病毒感染敏感,绵羊痒病、疯牛病、传染性貂脑病和人类的C-J病都能在此系动物群里传播。 现代生命科学研究要求动物实验结果精确可靠,重复性好并具有可比性,即不同的人在不同的时间、不同的空间,做相同的动物实验,能得到完全一样的实验结果。这就要求我们要选用标准化的实验动物,在标准的条件下进行实验。
选择何种遗传群动物,应根据不同的课题内容而定。近交系动物由于遗传纯合度高,个体差异小,特征稳定,对实验反应一致性好,实验结果精确可靠,因而越来越广泛地应用于医学生物学的各个领域。而且,不同品系具有各自独特的特性,适合不同课题的研究需要。以群体为对象的研究课题,如人类遗传研究、药物筛选和毒性试验中,要选择与人群基因型及表现型相似的动物类别,封闭群动物则更为合适。许多基因突变系动物具有与人类相似的疾病模型特征,如自然发生高血压大鼠,青少年型糖尿病大鼠,缺少T细胞的裸大鼠、裸小鼠、裸豚鼠,肌肉萎缩症小鼠等,是研究人类疾病很好的工具。
转基因小鼠、可调控基因表达的小鼠、基因敲除小鼠、基因定点整合小鼠、特定组织或器官基因敲除小鼠等遗传工程小鼠是遗传精密度更高的实验动物。随着2l世纪生命科学的发展,这些遗传工程小鼠将会逐渐取代常规实验动物,成为21世纪生物医药研究的首选动物。
选择何种微生物等级的实验动物,也应根据各级动物的特点,结合课题研究的水平、内容及目的而定。一般而言,普通动物用于研究所获得的实验结果的反应性差,故主要用于生物医学示教或为某项研究进行探索方法的预试验。清洁动物是目前国内科研工作主要要求的标准实验动物,适用于大多数科研实验。无特定病原体动物是理想的健康动物,用它来研究,可排除疾病或病原的干扰,适用于所有科研实验、生物制品生产及检定,是国际公认的标准实验动物。涉及具有国际交流意义的重大课题,最好选用无特定病原体动物。无菌动物是一种非常规动物,仅适用于特殊研究目的,如微生物与宿主、微生物间的相互作用,免疫发生发展机制,放射医学等方面的研究。由于无菌动物体内无任何可检出的微生物,使实验简洁明确,给课题研究带来极大方便。
在精确试验中,鉴于动物体内外的寄生虫与微生物会干扰试验的结果,最好选择无菌动物或悉生动物,至少也应使用SPF级动物。此外,还应考虑所选用的动物类别或级别要与实验条件、实验技术、方法及试剂等相匹配。既要避免用高精密度仪器、先进的技术方法、高纯度的试剂与低品质、非标准化、反应性能低的动物相匹配,又要防止用低性能的测试方法、非标准化的实验设施与高级别、高反应性能的动物相匹配,造成不必要的资源浪费。 1.年龄与体重 年龄是一个重要的生物量,动物的解剖生理特征和对实验的反应性随年龄的不同而有明显变化。一般而言,幼龄动物较成年动物敏感,而老龄动物的代谢、各系统功能较为低下,反应不灵敏。因此,一般动物实验应选用成年动物。但不同实验对年龄要求不尽相同,需根据课题的内容而定。一些慢性实验因周期较长,可选择幼龄动物。有些特殊实验如老年病学的研究,则考虑用老龄动物。
由于不同种类实验动物的生活周期差别很大,动物实验时还要注意“天文学时间”和“生物学时间”的区别。对不同动物而言,经过相同的天文学时间在生物学上却有不同的意义。例如,用犬做试验经过一年观察期和用大鼠做实验经过相同的观察期,其生物学意义是完全不同的。同样,用犬做试验从1岁到2岁的一年观察期和从12岁到13岁的一年观察期,其生物学意义也不同。考虑生物学时间,特别是在与老化有关的实验研究中很有意义。
值得注意的是,不同种属实验动物的寿命与人类具有很大差异。在发育上,有的以日、月计龄,有的以年计龄。所以,选择动物时应注意到各种实验动物之间、实验动物与人类之间的年龄对应,以便进行分析比较。
实验动物年龄与体重一般呈正相关,可按体重推算年龄。例如KM小鼠6周龄时雄性约为32g,雌性28g;Wistar大鼠雄性约为180g,雌性160g。但体重大小常受每窝哺育仔数、饲养密度、营养、温度等环境条件所限,有时不一定准确,提供部门应有动物出生日期的记录以备查考。一般来说,选择的实验动物年龄、体重应尽可能一致,相差不得超过10%。若相差悬殊,则易增加动物反应的个体差异,影响实验结果的准确性。
2.动物性别 不同性别的动物对同一药物的敏感程度是有差异的,如在猪瘟疫苗的效力实验中,雌兔比雄兔表现出较好的热反应,雌性小鼠对四环素毒素的耐受力低于雄鼠。有人分析149种毒物对不同性别大小鼠的毒性,发现雌性的敏感性稍大于雄性,如雄性敏感性LD50为1,则雌性LD50大鼠和小鼠分别为(0.88±0.036)与(0.92±0.085),如实验无特殊要求,应选择雌雄各半做实验,以避免因性别差异所造成的结果误差。
3.生理状态与健康状况 处于怀孕、哺乳等生理状态时,动物对外界刺激的反应常有所改变,如无特殊目的,一般应从实验组中剔除,以减少个体差异。健康动物对各种刺激的耐受性比有病的动物要大,实验时应剔除瘦弱、营养不良的动物。
4.实验条件 实验条件对动物实验结果有很大影响,应给相应级别的动物有相应级别的环境条件,寒冷、炎热、通风不良、噪声或营养不良均会严重干扰动物实验的结果。 1.实验动物(Laboratory animals)是专门培育供实验用的动物,主要指作为医学、药学、生物学、兽医学等的科研、教学、医疗、鉴定、诊断、生物制品制造等需要为目的而驯养、繁殖、育成的动物。例如小鼠和大鼠是首先按实验要求,严格进行培育的实验动物,其次如地鼠类、豚鼠、其它啮齿类、鹌鹑等亦已实验动物化。
2.经济动物(Economical animals)或称家畜家禽(domestic animals and domestic fowl)是指作为人类社会生活需要(如肉用、乳用、蛋用、皮毛用等)而驯养、培育、繁殖生产的动物。转为实验用的有:产业家畜(猪、马、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鸽、兔、鱼类等)和社会家畜(犬、猫、金鱼等),其中一部分虽已培育成能达到作为实验动物的目标,但同具有高标准水平的鼠类相比,其品质还不能说是很高的。
3.野生动物(Wild amimals)是指作为人类需要,从自然界捕获的动物,没有进行人工繁殖、饲养的动物。例如两栖类、爬虫类(青蛙、蟾蜍、蝾螈、水龟等);鱼类(鲫鱼、泥鳅等);无脊椎动物(蛤蜊类、墨鱼类、蟹类、海胆类、蝇类、蚊类、蟑螂等)鸟类;啮齿类(如黑线仓鼠、长爪砂鼠、黑线姬鼠等野鼠);灵长类(猿猴)等,这些野生动物,除少数外,一般均不能进行人工繁殖生产。
4.观赏动物(Exihibiting animals)是指作为人类玩赏和公园里供人观赏而饲养的动物,如踏车小白鼠、玩赏犬和猫等。 1、 近交系(inbred strain)动物:是指至少连续20代的全同胞兄弟姐妹或亲子交配培育而成的动物。近交系数高达99.6%。特征是:遗传基因位点纯合性、同基因性、长期遗传稳定性,表现型一致性、独特性、可分辨性,分布广泛性、资料可查性。
2、 突变系(mutation gallery)动物:由自然突变,或经人工诱导,使动物正常染色体上的基因发生突变,动物表现出某种遗传缺陷,且这种特异的遗传性状能够维持稳定的遗传品质。这种变化了的能保持遗传基因特性的品系,称之为突变系。如侏儒、无毛、肥胖症、肌萎缩、白内障、视网膜退化等。已成为人类疾病模型的有贫血(anemia)、白内障(cataract)、侏儒(dwarf)、无毛(hair-less)、色素性视网膜炎(retinitis pigmentosa)、各种神经麻痹(paralysis)、先天性畸形(congenital malformations)、肾异常(kidney anomalies)、椎骨脱臼症(slipped disease)、上腭裂(Harelip and cleftpalate)等突变系。
3、 杂交群(Hybrid Colony)动物(杂交一代):两个没有关系的近交系动物之间,进行有计划的交配,其繁殖的第一代,称系统杂交动物或杂交一代。
4、 封闭群(closed colony)动物:在不从外部引入新种的条件下,以非近亲交配的方式,至少连续繁殖4代以上(小鼠要求15代,5年)的一个种群动物,可称之为封闭群动物。封闭群要求不以近交形式,也不与群外动物杂交。既保持其遗传性状的相对稳定,又避免近交衰退的出现。作为繁殖用的封闭群动物必须遗传背景明确,来源清楚,有较完整的资料(包括种群名称、来源、遗传特点及主要生物学特性)。 1.无菌动物:这种动物无论体表或肠道中均无微生物存在,并且体内不含任何抗体。
2.悉生动物:是给无菌动物引入已知5~17种正常肠道菌丛培育而成的动物。
3.无特殊病原体动物:又称屏障系统动物。
4.清洁动物或最低限度疾病动物:该种动物是饲养在设有清洁走廊和不清洁走廓的设施中,其种群均来自剖腹产。
5.常规动物:指一般在自然环境中饲养的带菌动物。

家兔呼吸运动实验会不会破坏家兔甲状腺

会。在进行家兔呼吸运动实验过程中,要进行气管插管术,为了避免分泌物堵塞气管致死,要先用止血钳在甲状腺后方的气管后面穿过一条粗棉线,不小心就会破坏家兔的甲状腺及气管。家兔呼吸运动实验是人及高等动物的呼吸运动所以能持续地节律性地运动,是由于机体内存在着完整的调节机制体内、外的各种刺激。

急求 “家兔胸膜腔内压的测定”生理实验的实验报告

实验十一 呼吸运动的调节[目的] 学习呼吸运动的记录方法,观察各种神经和体液因素对呼吸运动的影响,从而了解其作用机理。[原理] 呼吸运动能够有节律地进行,并适应机体代谢的需要,是由于神经系统和体液因素调节的结果。体内外各种刺激可作用于中枢和外周感受器,反射性地影响呼吸运动。肺牵张反射是保证呼吸运动节律的机制之一。血液中CO2分压、O2分压、H+浓度的改变刺激中枢和外周化学感受器,产生反射性调节,是保证血液中气体分压稳定的重要机制。[实验动物] 兔[器材及药品] Pclab多媒体实验系统,张力换能器 (或呼吸换能器),保护电极、手术器械、兔手术台、注射器、铁支架、玻璃分针、气管插管、橡皮管 (50 cm长)。2%戊巴比妥钠(或20%氨基甲酸乙酯)溶液、生理盐水、盐酸、碳酸钙、钠石灰、线。[方法与步骤] 一、实验前准备 1.取家兔一只,称重,麻醉 (剂量同“实验十五”) 后背位固定于手术台上。剪去颈部和剑突腹部的被毛,切开颈部皮肤,分离双侧迷走神经并穿线备用。 2.分离出气管,在2~3气管环处,作一“T”型切开,插入气管套管。 3.剑突软骨分离术:切开剑突部位的皮肤,并沿腹白线切开长约2 cm的切口,细心分离剑突表面的组织,并暴露剑突软骨与骨柄,剪断剑突骨柄。(如图32所示) 注意:不能剪得过深,以免伤及其下附着的膈肌。此时剑突软骨与胸骨完全分离。提起剑突,可见剑突随膈肌的收缩而自由运动。 4.用缚有长线的金属钩钩于剑突中间部位,线的另一端则连至张力传感器的金属弹片上,线与腹部垂直,并使张力合适(如图33所示)。 5.张力换能器插头接在任一通道 (若呼吸、血压、心电同时测,则一道为呼吸,二道为血压,三道为心电,四通为刺激标记)。选择通道采样内容为“呼吸”,设定参数:显示模式:连续记录;输入方式:DC;触发方式:刺激器触发;刺激模式为单刺激;放大倍数:500~1000倍;采样间隔为2~5 ms。调节放大倍数及X、Y轴压缩、扩展比,呼吸曲线合适后,进入“写盘”状态。 二、观察项目(每一项需打标记,请按“标记”按钮逐一添加) 1.记录正常的呼吸运动曲线,分清吸气相和呼气相。 2.窒息:堵塞气管套管20秒,观察呼吸运动的变化。 3.增大无效腔:将长约50 cm的橡皮管接到气管套管上,增大无效腔,呼吸运动有何变化? 图32 游离剑突软骨的方法 图33 呼吸运动调节的实验装置 4. 缺O2:将与气管套管相连的胶管与装有钠石灰的密闭广口瓶相连 (瓶内存有一定量空气),呼出的CO2被吸收,在PCO2不变的情况下观察缺O2对呼吸的影响。 5. 增加吸入气中CO2浓度:将装有碳酸钙的广口瓶与气管套管相连,然后向瓶内滴人盐酸,使动物吸人过量CO2,观察呼吸运动的变化。 6. 肺牵张反射:剪断右侧迷走神经,呼吸运动有何变化?为什么?再结扎并剪断左侧迷走神经的离中端,呼吸运动有何变化? 以不同刺激强度刺激该迷走神经向中端,呼吸运动有何变化? 7. 采样“停止”,注意换名存盘,并编辑、打印输出实验结果。[注意事项] 1. 剪开气管进行插管时,应注意止血,并将气管内分泌物清理干净再插管。 2. 用保护电极刺激迷走神经向中端时,一定先检查刺激器的输出,并调整刺激强度。 3. 每项实验前均应有正常呼吸曲线为对照,各项观察时间不宜过长,出现效应后立即停止实验十二 胸内压的测定[目的] 学习胸膜腔内压 (简称胸内压) 的直接测定方法,观察动物平静呼吸和加强呼吸时胸内压的变化,了解其胸内压的产生机理。[原理] 平静呼吸时,胸膜腔内的压力在吸气时增大,呼气时减小,但始终低于大气压,故称为胸内负压,主要由肺的回缩力所产生。胸内负压的存在是保证呼吸运动正常进行的必要条件。在紧闭口鼻呼吸时,胸内压可高于大气压。穿刺胸腔,胸膜腔密闭性破坏,则胸内负压消失,形成气胸,肺组织萎缩。[实验动物] 兔[器材及药品] Pclab多媒体实验系统、张力换能器(或呼吸换能器)、保护电极、手术器械、兔手术台、注射器、铁支架、玻璃分针、胸内套管 (连一“U”形水检压计,内装有带颜色的水)、2%戊巴比妥钠(或20%氨基甲酸乙酯)溶液。[方法与步骤] 1. 利用做完实验十八的动物,于右侧腋中线与第4~5肋间隙交点处,沿肋骨上缘,剪毛切开皮肤,插入连有水检压计的胸内套管,当水检压计水柱随呼吸运动上下波动时,说明针头已进入胸膜腔,应停止进针,并固定在这一位置 (如图34所示)。 图34 兔胸内压测定装置 注意:穿刺时,胸内套管尖端应朝向头侧,首先用较大力量穿透肌肉,然后控制进针力量,用手指抵住胸壁,防止刺入过深。 (1) 观察胸内负压与呼吸运动变化的关系,记录平静呼吸时胸内负压的数值。 (2) 堵塞气管套管使呼吸运动加强,记录其胸内压的数值。 (3 自腹中线剖开,推开腹腔脏器,露出膈肌,观察膈肌随呼吸运动的变化。 (4) 剪开右前胸皮肤,切断肋骨造成人工开放性气胸,观察胸内压的变化。 (5) 打开胸腔,找到膈神经 (在心基部),电刺激膈神经观察膈肌运动情况。 [注意事项] 插胸内套管时,切口不宜太大,动作要迅速,以免空气漏人胸膜腔过多。若穿刺较深而未见水柱波动,应转动一下胸内套管或变换角度或拨出看套管是否被堵塞。

家兔呼吸运动的调节实验报告结果







家兔呼吸运动的调节实验报告结果:家兔的呼吸运动具有较好的调节能力,能够根据运动强度的变化来调整呼吸频率和呼吸深度,以满足身体对氧气的需求。

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