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动作电位实验报告

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  • 2025/6/16 1:30:57

枢 端 引 导

central end 1.392 — 0.74 1.25 2.05 图表 1

刺激强度与动作电位振幅强度的关系 实验中,

在末梢端引导和中枢端引导时,

阈刺激和最大刺激时所得到的波形见实验报告

最后的附图;而每个小组实验数据的汇总以及相关的分析处理也附在了报告的最后; 六、实验讨论 1 、

神经干的双相动作电位是神经冲动先后通过两个引导电极形成的, 冲动通过第 1 个电极,

形成动作电位的正相波,冲动通过第 2

个电极,形成动作电位的负相波。 2

、刺激电压从阈值增加至最大值,神经干动作电位振幅随刺激电压增加而增高。神经干动 作电位不具有 “ 全或无 ” 性质。 3

、刺激蟾蜍坐骨神经干中枢端,可在其末梢端引导出动作电位,反之也然,由此可以证明

离体蟾蜍坐骨神经具有双向传导兴奋的能力 4

、由各组实验汇总的数据分析无论是从末梢段引导还是从中枢端引导,所得到的波形的正 向振幅均大于负向振幅, 而正向时程均小于负向时程。

两引导电极处神经纤维的多寡不是形

成正相振幅大于负相振幅和正相时程小于负相时程的主要原因。 七、实验注意事项 1.

剥制神经标本时要仔细,须将神经周围的结缔组织去干净,避免与金属接触和戳伤神 经标本。 2.

神经标本必须与五根电极良好接触。 3.

神经干在空气中不可暴露过久, 应时常用任氏液润湿,

但不可向神经盒内滴加任氏液。 4.

神经干要伸直,防止弯曲,折叠和贴附。 5.

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枢 端 引 导 central end 1.392 — 0.74 1.25 2.05 图表 1 刺激强度与动作电位振幅强度的关系 实验中, 在末梢端引导和中枢端引导时, 阈刺激和最大刺激时所得到的波形见实验报告 最后的附图;而每个小组实验数据的汇总以及相关的分析处理也附在了报告的最后; 六、实验讨论 1 、 神经干的双相动作电位是神经冲动先后通过两个引导电极形成的, 冲动通过第 1 个电极, 形成动作电位的正相波,冲动通过第 2 个电极,形成动作电位的负相波。 2 、刺激电压从阈值增加至最大值,神经干动作电位振幅随刺激电压增加而增高。神经干动 作电位不具有 “ 全或无 ” 性质。 3 、刺激蟾蜍坐骨神经干中枢端,可在其末梢端引导出动作

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