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正文內(nèi)容

生物醫(yī)學工程外文翻譯---高能磁場刺激對蟾蜍心臟搏動影響的生物學研究-資料下載頁

2024-10-16 12:57本頁面

【導讀】instruments;⑥clipoffrogheart;⑦cottonthread;®burette.animals:toads.experimentresults.

  

【正文】 。 ,蟾蜍心臟位于線圈中央,從而使磁場方向垂直向上穿過蟾蜍心臟。用鑷子提起蟾蜍腹部皮膚,成倒三角形剪開,再提起胸骨柄,沿胸骨正中剪開胸骨,打開蟾蜍胸腔,小自剪開心包膜暴露出心臟。用蛙心夾夾住蟾蜍心尖部分少許,將蛙心夾上的棉線與張力換能 器相連,不要使心臟離開胸腔,避免將心室吊起而影響記錄結果。 ,啟動心搏信號檢測軟件,記錄沒有給予磁場刺激時蟾蜍心臟的心搏活動曲線。 ,記錄此時的心搏活動曲線。 10T,充電 10秒,給予蟾賒心臟一次磁場刺激,記錄此后 蟾蜍的心搏活動曲線。 Ⅳ、結果 實驗記錄的心搏曲線橫坐標為時間,縱坐標表示心臟的收縮強度,毀髓后剛剛暴露的蟾蜍心臟搏動曲線為參考值。 我們可以知道剛剛暴露的心臟蟾蜍的心臟波動周期為 ,每一個心搏周期有兩個波,一個是心房收縮波,另一個是心室收縮波。心房收縮波約持續(xù) ,心室收縮波約持續(xù) 1s,心房收縮波的收縮力弱于心室收縮波,心室收縮波的幅值約是心房收縮波的二倍。 圖 蟾蜍心臟暴露一會兒后,心臟的收縮力會越來越弱。與此同時,心房波與心室波無法區(qū)分。心臟承包幅度明顯減少,不走原來心房波的一半。蟾蜍心臟的節(jié)律性搏動周期仍然是 。 圖 但是給予蟾蜍心臟一次磁刺激后,我們可以看到蟾蜍心臟心搏 曲線恢復到原來的雙波曲線,心房收縮波幅值和心室收縮波幅值都比單波曲線的幅值有較大的提高,心搏周期仍然約為 。 本實驗對六只蟾蜍進行了磁場刺激。在蟾蜍心臟暴露一段時間后,它們的心臟收縮波形都變?yōu)閱畏宀?。當心臟收縮波的幅度為 時,給予蟾蜍心臟一次磁場刺激,并記錄實驗數(shù)據(jù)。 以下是進行磁場刺激后六只蟾蜍的心搏收縮曲線。 圖 圖 圖 圖 圖 圖 Ⅴ、比較 記錄了六個蟾蜍心臟在磁刺激后的心室波振幅和心房波振幅后。對心房收縮波的幅值和心室收縮波的幅值進行統(tǒng)計分析,結果如下: 表 “蟾蜍 1”到“蟾蜍 6”為受磁刺激的蟾蜍;“蟾蜍 0”為剛剛暴露心臟未受磁刺激的蟾蜍;“蟾蜍 7”為心臟跳動微弱但還未收磁刺激的蟾蜍。 心房收縮波幅值 心室收縮波幅值 蟾蜍 0 蟾蜍 1 蟾蜍 2 蟾蜍 3 蟾蜍 4 蟾蜍 5 蟾蜍 6 蟾蜍 7 “蟾蜍 0”是剛剛暴露了心臟還沒有接受磁場刺激的蟾賒 ,“蟾蜍 7”是心臟跳動已經(jīng)非常虛弱但還沒有接受磁場刺激的蟾賒 .對蟾蜍暴露心臟后馬上進行心搏情況記錄。心臟暴露一定時間后,蟾蜍心跳明顯減弱,這時再進行記錄,然后給予蟾蜍心臟一次磁場刺激,記錄刺激結束后的蟾蜍心跳情況。由數(shù)據(jù)看到,經(jīng)過磁場刺激后,蟾蜍的心房波和心室波的幅值都高于心跳為單峰波時的幅值但仍然要比剛剛暴露心臟時蟾蛛的心跳幅值要低 圖 蜍的心搏曲線幅值的直方圖?!绑蛤?0”為剛暴露心臟的蟾蜍;“蟾蜍 1”為磁場刺激的第一只蟾蜍;“蟾蜍 7”為心跳減弱但還沒有進行磁場刺激的蟾蜍。 將磁場刺激 后的每只蟾蜍的心跳幅值和單峰波的幅值建立直方圖,再將六只經(jīng)過磁場刺激的蟾蜍的心跳幅值建立直方圖,并進行比較。 圖 方圖?!绑蛤?1”為第一只經(jīng)磁刺激后的蟾蜍?!绑蛤?7”為心跳減弱但未經(jīng)磁刺激的蟾蜍。 圖 方圖?!绑蛤?2”為第二只經(jīng)磁刺激后的蟾蜍?!绑蛤?7”為心跳減弱但未經(jīng)磁刺激的蟾蜍。 圖 方圖。“蟾蜍 3”為第三只經(jīng)磁刺激后的蟾蜍?!绑蛤?7”為心跳減弱但未經(jīng)磁刺激的蟾蜍。 圖 方圖?!绑蛤?4”為第四只經(jīng)磁刺激后的蟾蜍?!绑蛤?7”為心跳減弱但未經(jīng)磁刺激的蟾蜍。 圖 方圖?!绑蛤?5”為第五只經(jīng)磁刺激后的蟾蜍?!绑蛤?7”為心跳減弱但未經(jīng)磁刺激的蟾蜍。 圖 方圖。“蟾蜍 6”為第六只經(jīng)磁刺激后的蟾蜍。“蟾蜍 7”為心跳減弱但未經(jīng)磁刺激的蟾蜍。 圖 圖 直方圖 經(jīng)過磁刺激的六只蟾蜍的心搏恢復程度存在差異,這種差異和被實驗動物的形態(tài)有關。但是這種差異與未經(jīng)磁刺激時衰弱的心跳幅值相比并不明顯。 Ⅵ、結論 將蟾蜍的心搏曲線與其心電圖進行對照可發(fā)現(xiàn),心電圖上代表心房 收縮的 P波在發(fā)生時間上早于心房收縮波,代表心室收縮的 QRS波群早于心室收縮波 [6]。這是因為心臟的收縮活動是與心肌的生物電變化密切聯(lián)系的。在心臟收縮之前必須在肌細胞膜上發(fā)生一個可傳導的動作電位,然后通過興奮 收縮耦聯(lián)才會引起肌細胞的收縮反應。心電圖的 P波和 QRS波群分別反映心房和心室去極化過程中的電變化,心房收縮波和心室收縮波分別反映心房和心室收縮的機械活動,而機械活動正是由電活動所引發(fā),所以 P 波早于心房收縮波, QRS 波群早于心室收縮波 [8]。 臨床資料已表明當心臟發(fā)生搏動停止或心跳節(jié)律發(fā)生紊亂時采用電擊方法可以有效的使心臟除顫和復律。那么基于電磁理論,對生物體采取相應的磁刺激也應該產(chǎn)生電刺激相同的生物效應。 剛剛暴露心臟的蟾蜍的心搏曲線可以分為心房波和心室波。一段時間后。蟾蜍心跳逐漸減弱,無法在心搏曲線圖上再區(qū)分心房收縮波和心室收縮波,原來的雙峰曲線變成了單峰曲線,幅值明顯降低,此時幅值不到原來心房收縮波幅值的一半。但是心跳周期不變,仍然是 。用磁場刺激蟾蜍心臟,磁場方向垂直由背部穿過蟾蜍心臟。磁激后馬上記錄蟾蜍的心搏曲線,蟾蜍的心搏曲線恢 復為雙峰曲線,同時心室收縮波的幅值比單峰曲線的幅值有明顯升高。 實驗結果證明,高能量的磁場刺激能夠?qū)蛤苤胄呐K搏動產(chǎn)生明顯影響,高能量的磁場刺激對蟾蜍的心臟搏動周期并無明顯作用,但對心臟的收縮強度具有顯著的促進作用,并可以使心跳衰弱無法區(qū)分心房收縮和心室收縮的心臟恢復節(jié)律性的心房與心室的交替收縮。心肌細胞有特殊的電生理活動,電刺激能夠明顯影響心臟的電生理活動。磁場和電場是可以相互轉(zhuǎn)化的,外加磁場的作用也可以影響心肌細胞中帶電離子流的活動。因此,磁場也可以改變心肌細胞的電生理活性,進而改變心臟的收縮狀況。與直 接進行電刺激相比,磁場刺激具有許多優(yōu)點。臨床資料表明,采用電流對人體進行體外心臟除顫 (經(jīng)胸壁 )大約需要 150350J的能量,進行心內(nèi)除顫需要的能量則大約為 1624J。具體的大小與電極的電流分布均勻性有關。生物組織的磁導率基本上是均勻的,磁場很容易透過皮膚和骨骼到機體的深層組織,因此磁場刺激具有無創(chuàng)傷性;皮膚和骨骼的電阻率很大,而感生電流與組織電阻率成反比,進行磁場刺激時只會有微小的電流通過機體,所以基本沒有不適感,同時進行磁場刺激時的線圈與身體不會發(fā)生接觸,因此不需要對皮膚進行任何預處理就可以直接進行刺 激,不會引起疼痛。又因為采用磁場刺激時機體同外界沒有發(fā)生電聯(lián)系,所以有很好的安全性。 由于高能量磁場對心臟搏動影響的生物學效應研究剛起步,有關磁場對心臟搏動的影響的量化還需要進一步研究。 致謝 本文由中國國家自然科學基金的支持(編號 59977024) 參考文獻 [1]. Smith, . Jones, and . Roberts, Article Title, Journal,Publisher, Location, Date, pp. 110. [2]Jones, ., . Smith, and . Roberts, Book Title, Publisher,Location, Date. [3]Xiao Hongyu, Zhou Wanshong, the Development of the Biological Effect of Magic Field on Home. Chin .T Phvs Thcr, Fclnvarv. 1999, Vol. 22. [4]Chang Hanyin, BIOMAGNIJTISM, 2020。 3(2): 6. [5]Li Guodong, the Research and Development of Biological Magism Application on 20202020. BIOMAGNIJTISM, 2020 , :2526. [6] Yao Tai, Physiology [M], Beijing: People39。s sanitary press, 2020. SE57. [7]Guo Fengmei, Zhang Guilian, Cheng Xianghui, Liu Jianling,BIOMAGNIJTISM 2020 Vol. 4, No. 2. [8]Song Shijun, Guo Shumei, Wang Fuwei, the Method that Synchronous Record Machinery and Electricity Activity of Frog Heart. TOLRNAL OF HEBEI MIDICAL UNIVERSITI, VOL. 27, N o. 4 July 2020.
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