
- •Физиология мышц и нервов
- •Приготовление нервно-мышечного препарата и препарата изолированной икроножной мышцы лягушки
- •С седалищным нервом) и изолированной икроножной мышцы
- •Прямое и непрямое раздражение мышцы
- •Исследование зависимости амплитуды сокращения изолированной мышцы от силы раздражения
- •Икроножной мышцы лягушки от силы раздражения:
- •Одиночные мышечные сокращения и суммация
- •Одиночного мышечного сокращения и суммации:
- •Зубчатый и гладкий тетанус. Оптимум и пессимум частоты раздражения
- •Регистрация сокращений гладкой мышцы
- •Гладкой мышцы желудка лягушки
- •Задача 1 Воспроизведение первого опыта Гальвани (сокращение с металлом)
- •(Балконный опыт) с биметаллическим пинцетом:
- •Задача 2 Воспроизведение второго опыта Гальвани (сокращение без металла)
- •Задача 3 Вторичный тетанус (опыт Маттеучи)
- •Измерение мембранного потенциала мышцы лягушки
- •Внутриклеточное отведение потенциалов действия от мышечного волокна скелетной мышцы лягушки
- •Внеклеточное отведение потенциала действия от нейронов коры больших полушарий крысы
- •Мышечных и нервных клеток:
- •Исследование импульсной активности нервных клеток в условиях переживающих срезов мозга
- •В срезе мозжечка крысы:
- •Изучение действия кураре на организм животного
- •Задача 1 Влияние кураре на позу и поведение лягушки
- •Задача 2 Исследование действия кураре на сокращение мышц
- •Униполярный и биполярный методы регистрации потенциала действия нервного ствола
- •При униполярном способе отведении
- •Определение скорости проведения возбуждения по нерву
- •Задача 2 Наблюдение двустороннего распространения возбуждения
- •Действие постоянного тока на нервно-мышечный препарат. Физиологический электротон
- •Явление парабиоза. Фазовый характер парабиотических явлений
- •Динамометрия. Исследование максимального мышечного усилия и силовой выносливости мышц кисти
- •Работа 19 эргография
- •С помощью эргографа:
- •Задача 1 Зависимость работы от массы груза
- •Задача 2 Зависимость работы от частоты мышечных сокращений
- •Хронаксиметрия
Регистрация сокращений гладкой мышцы
Гладкие мышцы по сравнению со скелетными характеризуются низкой возбудимостью, длительным скрытым периодом ответной реакции, медленными фазами сокращения и расслабления (рис. 82). Они способны длительно сохранять тоническое напряжение.
Рис. 82. Миограмма
Гладкой мышцы желудка лягушки
(стрелкой указан момент
нанесения одиночного
стимула)
Для работы необходимы: вертикальный миограф, кимограф, стимулятор, набор препаровальных инструментов, пипетка, раствор Рингера.
Объект исследования – лягушка.
Проведение работы. Лягушку обездвиживают, разрушив головной и спиной мозг. Вскрывают брюшную полость и извлекают желудок. Из него вырезают кольцо шириной 4–5 мм. Кольцо в одном месте рассекают и с полоски снимают слизистую оболочку. Устанавливают горизонтальные штанги миографа в соответствии с длиной полоски. Если необходимо, полоску удлиняют с помощью лигатуры. Устанавливают наименьшую скорость вращения кимографа. Определяют с помощью стимулятора пороговую величину раздражения. Обычно используют импульсы длительностью 5–10 мс и амплитудой 30–50 В. Следует попытаться записать миограмму в ответ на одиночное раздражение. После этого в повторном опыте записывают миограмму в ответ на короткое ритмическое раздражение.
Результаты работы и их оформление. Полученные кривые вклейте в тетрадь. Сравните величину порогового раздражителя, латентного периода начала сокращения и длительность фаз укорочения и расслабления гладкой мышцы с соответствующими показателями скелетной мышцы (см. работу 4).
Р а б о т а 7
ДЕМОНСТРАЦИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ В ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЯХ
(ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ОПЫТЫ Л. ГАЛЬВАНИ
И ОПЫТ К. МАТТЕУЧИ)
Биоэлектрические явления в возбудимых тканях могут быть обнаружены как биологическим, так и физическим методом с помощью приборов. Хотя биологический метод в настоящее время утратил свое значение как метод исследования, для физиолога он всегда будет представлять интерес благодаря исключительной роли, какую он сыграл в истории открытия биоэлектрических явлений. Именно биологический метод позволил Гальвани впервые бесспорно доказать существование «животного электричества» и тем самым положить начало новому направлению в физиологии – учению об электрических процессах в организме.
Задача 1 Воспроизведение первого опыта Гальвани (сокращение с металлом)
Суть первого опыта Гальвани состоит в том, что при соприкосновении нервно-мышечного препарата с биметаллическим пинцетом наблюдается сокращение мышцы (рис. 83).
Рис. 83. Схематическое изображение первого опыта Гальвани
(Балконный опыт) с биметаллическим пинцетом:
А – одна бранша (1) пинцета контактирует с объектом в области крестцового нервного сплетения; вторая бранша (2) не контактирует; Б – сокращение мышц
конечностей при замыкании цепи (обе бранши контактируют с объектом)
Для работы необходимы: биметаллический пинцет, состоящий из медной и железной браншей, препаровальный набор, пипетка, вата, раствор Рингера.
Объект исследования – нервно-мышечный препарат лягушки.
Проведение работы. Готовят нервно-мышечный препарат двух задних лапок лягушки, не отделяя их друг от друга. Подводят одну браншу биметаллического пинцета под корешки крестцового отдела спинного мозга лягушки, стараясь при этом не касаться препарата другой браншей. При соприкосновении второй бранши с мышцами бедра лягушки возникает сокращение мускулатуры всего препарата, частота сокращений соответствует частоте соприкосновений. При подсыхании препарата сокращения мышцы могут исчезнуть, поэтому в течение опыта следует обильно орошать препарат раствором Рингера.
Результаты работы и их оформление. Запишите в протокол и зарисуйте схему опыта; укажите, что доказал первый опыт Гальвани.