1、兔大脑皮层运动机能定位与去大脑僵直;实验目的 通过电刺激家兔大脑皮层不同部位引起相关肌肉收缩的观察,了解皮层运动区对躯体运动的调剂及定位关系。
2、可以。电刺激运动区的不同部位,能引起特定的肌肉发生短促的收缩。大脑皮层运动机能定位和去大脑僵直这两个实验我们刚刚做过。刺激大脑皮层相应位置可以引起兔子的动头、咀嚼、竖耳、举尾等动作。
3、是。去大脑僵直的原理来自于肌紧张,家兔出现去大脑僵直后四肢肌肉僵硬,四肢外伸,头部上仰,尾部上翘,但呼吸仍然继续,是还有呼吸、心跳的。
去大脑强僵直是一种增强的牵张反射。产生去大脑强僵直的机制有两种,即α僵直和γ僵直。在猫中脑上下丘之间切断造成大脑僵直时,经证明主要属于γ僵直(经典的去大脑强僵)。
去大脑僵直主要是一种反射性的伸肌紧张性亢进,是一种过强的牵张反射。
切断中脑上下丘之后出现的僵直是γ僵直,再切断腰骶部脊髓后根传入纤维,则后肢僵直消失,说明经典的去大脑僵直实验室γ僵直 然后我们如果继续切除小脑前叶,僵直再次出现,这个僵直就是α僵直。
去大脑僵直:中脑上下丘之间切断脑干,表现为四肢僵硬,角弓反张。抗张力肌紧张增强,是一种过强的牵张反射。原因是易化区活动加强。 去大脑僵直类型:γ僵直(通过网状脊髓束)和α僵直。(前庭脊髓束)。
与抑制区相比,易化区的活动较强,在肌紧张的平衡调节中略占优势。除脑干外,大脑层运动区、纹状体、小脑前叶蚓部等区域也有抑制肌紧张的作用;而前庭核、小脑前叶两侧部和后叶中间部等部位则有易化肌紧张的作用。
低位脑干对肌紧张的调节 编辑本段原理 正常机体即使在安静时,其骨骼肌也存在着一定的肌紧张以维持某种姿势;在活动时,肢体的肌肉也是在一定的肌紧张的背景上发生收缩。
脑干对肌紧张的调节 在中脑上、下丘之间切断脑干后,动物出现抗重力肌(伸肌)的肌紧张亢进,表现为四肢伸直,坚硬如柱,头尾昂起,脊柱挺硬,这一现象称为去大脑僵直(decerebrate rigidity)。
肌紧张的亢进,提示高位脑中枢发生了病变。脑干网状结构对肌紧张的调节:脑干网状结构除有上行激动系统和上行抑制系统,调节着大脑皮层的觉醒和睡眠外,还有易化区和抑制区,通过下行系统对肌紧张起加强或减弱的作用。
神经系统对姿势和躯体运动的调节:①牵张反射;②低位脑干对肌紧张的调节;③小脑的主要功能;④基底神经节的运动调节功能。 神经系统对内脏活动的调节:①交感和副交感神经系统的功能;②脊髓和低位脑干对内脏活动的调节。
大脑皮层运动区、纹状体、小脑、脑干等高位中枢部位都对肌紧张有调节作用。
1、如同时破坏中脑网状结构,取消了易化影响,则僵直完全消失。
2、家兔的麻醉;实验步骤 (二)颈总动脉的分离与气管插管;实验步骤 (三)开颅;实验步骤 (四)分不同区域进行电刺激 ;实验步骤 (五)去大脑僵直 ; 1. 麻醉不宜过深,刺激不宜过强,两刺激电极尽可能靠近,但勿短路。
3、不能**。家兔去大脑僵直现象是短暂的,不可能持续存在。
4、则后肢僵直消失,说明经典的去大脑僵直实验室γ僵直 然后我们如果继续切除小脑前叶,僵直再次出现,这个僵直就是α僵直。
5、(1)将兔称重后,自耳缘静脉注射20%氨基甲酸乙酯溶液3ml/kg体重。
1、产生去大脑强僵直的机制有两种,即α僵直和γ僵直。在猫中脑上下丘之间切断造成大脑僵直时,经证明主要属于γ僵直(经典的去大脑强僵)。
2、这种僵直属于。僵直,因为此时后根已切断,γ僵直已不可能发生。如在此基础上进一步切断第8对脑神经,以消除由内耳半规管和前庭传到前庭核的冲动,则僵直再次消失,说明α僵直主要是通过前庭脊髓束而实现的。
3、在去大脑动物中。由于切断了大脑皮层运动区和纹状体等部位与网状结构的功能联系,造成抑制区活动减弱而易化区活动增强,使易化区的活动占有明显的优势,以致肌紧张过度增强而出现去大脑僵直。
4、去大脑僵直主要是一种反射性的伸肌紧张性亢进,是一种过强的牵张反射。
5、去大脑僵直:中脑上下丘之间切断脑干,表现为四肢僵硬,角弓反张。抗张力肌紧张增强,是一种过强的牵张反射。原因是易化区活动加强。 去大脑僵直类型:γ僵直(通过网状脊髓束)和α僵直。(前庭脊髓束)。
6、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,尾上翘的角弓反张状态,称为去大脑僵直。
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