摘要:在大多数国内高校的生理学教学中都会开设骨骼肌收缩实验,本教研室始终向着模拟失重致骨骼肌废用性萎缩方面的研究方向而努力,基于科研课题在教学实验上进行了创新,把蛙或蟾蜍等传统模拟失重动物换作小鼠,并把正常小鼠与模拟失重小鼠骨骼肌收缩能力的测定作为新内容加入到原来实验内容中。改进后的实验使实验理论和应用得到了拓展,丰富了教学内容,在实际应用中表现良好,不但使学生对骨骼肌收缩过程有了深入理解,更让学生认识到了失重对人体生理功能的影响,提高了教学效果及学生的学习兴趣。
加入收藏
生理学是一门以实验为基础的学科,实验在生理学的科研和教学中有着不可替代的作用,其中教学实验既是教师讲授生理学的重要内容和载体,也是学生学习生理学的重要环节和手段。近年来,随着各高校教学目标和实验条件的不断提升,对生理学实验教学在高等医学院校里,囊括在机能学实验中)的教学内容和实验方法也提出了新的要求,开设综合性强、技术性高、更能培养学生能力的实验项目成为实验教学的发展趋势(司道文等,2013;罗继景,2014;李鹏等,2017)。
电刺激骨骼肌,观察骨骼肌的收缩是生理学传统实验教学项目,包括改变电刺激强度观察骨骼肌收缩张力的变化,改变电刺激频率观察骨骼肌收缩形式的变化等。这一系列实验可直观地体现骨骼肌的收缩特点及其与刺激之间的关系,且实验条件和技术较简单,易于施行,因此在各实验指导教材及各高校的教学实践中普遍存在。传统骨骼肌收缩实验使用普通蛙类动物(多用物种为蛙或蟾蜍)作为实验材料(莫书荣,2003;裴建明,2011;栾新红等,2012;解景田等,2016)。但普通蛙类动物并非标准实验动物,在体质量、肌重,甚至品种等方面存在着较大的个体差异,使得不同个体之间的结果难以对比。同时,实验中需要制备离体坐骨神经.腓肠肌标本,该标本制作过程包括双毁髓、股部坐骨神经分离、脊柱纵向剪开等步骤,这些步骤要求学生精确实施,操作失误会使标本受到不可逆损伤,无法用于后续实验,这对初学者有一定难度。蛙类动物体表的毒腺及黏液也会使初学者产生一定的排斥心理。蛙类动物的肌肉亦不能完全体现哺乳动物肌肉的收缩特点,如哺乳动物骨骼肌分快缩型和慢缩型,二者收缩速率不同,蛙类动物骨骼肌无快慢之分。另外,在各地的教学实践中,尚有使用野生蛙类动物作为实验动物的情况,长期大量使用野生动物会对当地的生物资源产生影响,也不利于学生生态保护意识的培养。
针对以上使用蛙类动物的不足,我们曾提出使用SD大鼠进行此实验(王慧平等,2019)。但在实际教学过程中发现抓取和麻醉大鼠对初次接触大鼠的学生来讲有一定的困难和危险。另外,本教研室近年来致力于模拟失重致骨骼肌废用性萎缩的研究,对模拟失重动物模型的制备方法及骨骼肌的收缩功能进行了深入研究,研究表明将大鼠体轴与地面呈300尾部悬吊2周以上,其后肢比目鱼肌(抗重力肌,SOL)可出现严重的萎缩,表现为肌重减少、收缩力下降、肌纤维横截面积减小、慢缩型肌纤维向快缩型肌纤维转化等现象。因此,我们提出在本实验中使用模拟失重KM小鼠为实验动物,并在实验中加入模拟失重小鼠与正常小鼠骨骼肌收缩功能的对比,以丰富实验内容。
1、实验目的及原理
通过此实验,使学生学习肌肉实验的电刺激方法及肌肉收缩的记录方法,观察不同刺激强度及刺激频率引起的骨骼肌收缩形式的改变,同时了解模拟失重对骨骼肌收缩功能的影响。实验原理包括了刺激强度与骨骼肌收缩反应的关系,骨骼肌收缩的总和,不同刺激频率引起的骨骼肌收缩形式的改变,及模拟失重致骨骼肌发生废用性萎缩时收缩功能的变化等相关生理学知识。
2、材料和方法
2.1 实验动物
成年雌生KM小鼠随机分为模拟失重组(SWL组)和正常对照组(CON组),每组8只。动物饲养和实验过程符合西北大学动物伦理委员会要求。
2.2 实验步骤
2.2.1 模拟失重小鼠模型制备 参照Du等(2011)的方法,小鼠尾部悬吊,保持后肢悬空,前肢正常活动,小鼠体轴与地面呈30。,连续21d。在此期间,小鼠常规饲养,自由饮食饮水。
2.2.2 手术处理 25%乌拉坦(5mL·kg。1体质量)腹腔注射麻醉小鼠。将小鼠侧卧位固定于恒温手术台上,剪去一侧后肢胫部外侧被毛。剪开皮肤,暴露胫部肌肉,于胫骨与腓肠肌问找到SOL。将SOL与周边组织分离后完全暴露,避免周边组织的附着粘连对SOL收缩过程的影响。SOL下端肌腱处穿线结扎,并于扎线下方剪断肌腱,使其下端游离,soL上端仍与胫部相连,soL处于半游离状态。
2.2.3 生理信号采集系统连接 将扎线与张力换能器连接,调整张力换能器方位使SOL、扎线、张力换能器处于同一水平面上,SOL与扎线在同一直线上,并同张力换能器呈90。SOL的初始长度与其在体内的自然长度一致。电子刺激器的双针式刺激电极轻置于SOL的上半部分,输出电刺激引发SOL收缩。收缩张力信号经张力换能器由Powerlab生理信号采集系统(ADInstmments,上海)采集并记录。实验过程中,不时在SOL及创口表面滴加K—H液(单位:mmol·L,Nacl118,Kcl4.75,Mgs041.18,NaHC0324.8,KH2P041.18,CaCl22.54,葡萄糖10,pH7.4)以保持湿润。
2.2.4 收缩活动记录单 收缩:手动发出刺激,刺激幅度从0V开始,逐渐增大刺激强度,每次刺激间隔大于10s,以避免频繁刺激引起肌肉疲劳。观察收缩张力曲线变化,直至出现最大收缩张力曲线。利用信号采集系统配套软件Chart5.0在最大收缩张力曲线上测量以下单收缩的功能指标:单收缩最大张力(P0)、从收缩开始达到最大张力所需时间(TPrll)、从舒张开始至舒张结束所需时间(RT)和单收缩所做的功,为单收缩张力曲线与横轴所围成的面积,即积分。强直收缩:固定一个阈上刺激强度,以一个较低的刺激频率连续刺激肌肉,出现连续的多个单收缩曲线。逐渐增大刺激频率,单收缩逐渐融合,出现不完全强直收缩曲线。继续增大刺激频率直至出现完全强直收缩曲线。疲劳性:固定一个能引发正常对照小鼠与模拟失重小鼠的SOL均发生完全强直收缩的阈上刺激强度和刺激频率(通过实践,刺激强度设为3V,刺激频率设为50Hz),持续刺激5s为一次,连续刺激12次,每次中间停歇5s,得到连续12个完全强直收缩曲线。在每个完全强直收缩曲线上测量Pt(完全强直收缩最大张力)和Pt.0utput(完全强直收缩所做的功)。
2.3 数据分析
将各数据结果以Mean±SD表示,使用独立样本f检验进行显著性检验,显著性水平设为0.05。
3、实验结果
3.1 单收缩功能分析
逐渐增加刺激强度,c0N组与swL组SOL的单596收缩张力均逐渐增加,但CON组增加幅度大,SwL组增加幅度较小(图1)。与CON组相比,SWL组最大单收缩的P0、P0—0utput、T门和RT均显著减少。表明模拟失重后,SOL单收缩张力显著降低,做功显著减少,收缩与舒张时问明显缩短(表1)。
图1比目鱼肌单收缩;表1单收缩功能指标;图2逐渐增加刺激频率引发的强直收缩
3.2 肌肉收缩形式与电刺激频率的关系
逐渐增加刺激频率,CON组、SwL组的SOL均出现不完全强直收缩和完全强直收缩(图2)。
3.3 完全强直收缩功能分析
SwL组Pt和Pt—Output与CON组相比均显著性减少。表明模拟失重后,SOL完全强直收缩的张力显著降低,做功显著减少(表2)。
表2首个完全强直收缩功能指标
3.4 疲劳性分析
随着连续完全强直收缩的进行,CON组与SWrIJ组完全强直收缩张力和做功均下降,但SwL组降低的速度更快,幅度更大(图3,图4)。
图3连续完全强直收缩;图4连续完全强直收缩张力与做功的变化;
4、结语
骨骼肌收缩实验是生理学中的传统经典教学实验,在各高校多年的教学实践中,已有学者针对使用普通蛙类动物的不足,使用牛蛙、小鼠、SD大鼠等均能很好地完成此实验(刘紫荆,陈筱春,2008;沙爱龙等,2017;王慧平等,2019)。用模拟失重小鼠的SOL进行此实验,发现随着刺激强度的增大,其收缩强度增大;随着刺激频率的增大,其收缩形式由一连串的单收缩逐步融合成不完全强直收缩,乃至完全强直收缩,这些实验结果与实验原理预期完全吻合。可见,使用模拟失重小鼠替代普通蛙类动物,亦能完成传统骨骼肌收缩实验的内容。
使用模拟失重小鼠,在完成传统实验的同时,还能观察中长期失重状态对骨骼肌收缩功能的影响。我们让学生同时测定模拟失重小鼠和正常小鼠的收缩功能,结果显示,模拟失重小鼠SOL单收缩张力与做功能力降低,收缩与舒张时间均快于正常小鼠,完全强直收缩张力与做功能力减弱,肌肉抗疲劳能力下降,在连续收缩过程中更易疲劳。这些结果与我们的科研结果一致,体现了骨骼肌在长期模拟失重状态下发生了一定程度的萎缩,从而导致收缩功能下降。通过这个实验,就可以向学生直接展示失重状态对骨骼肌收缩功能的影响,在传统骨骼肌收缩实验中引入了航天生理学的研究方法,增加了实验内容,使学生对航天生理学有了一个初步的了解。目前,我国载人航天事业正在蓬勃发展,在生理学教学中适机加入航天生理学的内容,不但能拓宽学生的知识领域,更能激发学生学习本课程的兴趣,激发学生的爱国情怀。另外,实验结束后,SOL或机体的其他组织器官还可用于其他实验,可使实验动物得到充分利用,节约实验经费,提高教学投入效益。
本实验简单易行,所用动物为常规标准实验动物,各实验动物中心均可提供。除小鼠吊尾外,其余均为常规实验方法。小鼠吊尾方法可参照文献进行(Morey-Holton&Ruth,2002;DuefoZ.,2011;林煜等,2012)。2018年,将这一新的教学实验引入我校本科生理学实验教学中,约150名学生分组进行了该实验,共测定了20只正常小鼠和20只模拟失重小鼠SOL的收缩功能。实验总体成功率84%,平均耗598时3h。此次实践表明本实验适合作为教学实验项目。经过实践,我们认为本实验过程中有两点需要注意:第一,多数学生实验前不知道SOL的解剖位置。我们运用解剖图谱和事先拍好的照片,明确清晰地展示了SOL的具体位置,有助于学生在进行实验时迅速准确确定SOL。第二,小鼠的体质量较轻,实验中可以在小鼠身上放置1、2把手术器械,如剪刀、止血钳等,这样的增重可以使SOL近心端更易固定,以免收缩时近心端移动影响张力数值。
目前国内流行的生理学实验指导教材,其内容多是经典传统的生理学实验。虽然这些实验在几十年的教学实践中已被证明其理论原理清晰、步骤设计合理、结果直观可靠,但在当今,却显得内容相对陈旧、缺乏时代气息,与现代生物科学、医学的发展相距甚远,不能很好地调动学生学习的兴趣和积极性。大多数高校教师都承担有科研任务,拥有一定的科研技术和成果。如能将自身的科研技术或成果与实验教学结合起来,将可极大提升实验教学的前沿性和挑战性,激发学生的学习兴趣,这也是目前教学改革提倡的方式之一(卜迟武等,2010;房伟等,2013;林跃强等,2015;赵永军等,2016;周智华等,2017)。本实验将科研中模拟失重动物骨骼肌收缩功能的测定方法和结果引入教学,从而丰富了传统骨骼肌收缩实验的内容,提升了实验教学水平,在实践中收到了良好的教学效果。
参考文献:
[1]卜迟武,杨绮云,徐克非,等.2010.结合科研项目提高实验教学质量[J].实验室研究与探索,29(7):270-271.
[2]房伟,袁璩,肖亚中.2013.“科研项目”引导的《基因工程》课程教学改革初探[J].生物学杂志,30(3):112-113.108.
[3]冯斑,王慧平,党凯,等.2011.脾虚对小鼠比目鱼肌形态和功能的影响[J].西北大学学报(自然科学版),41(4):645.649.
[4]解景田,刘燕强,崔庚寅.2016.生理学实验[M].北京:高等教育出版社:40-43.
[5]李鹏,赵梦飞,韩笑,等.2017.高校动物学实验课程教学改革调查与实践探索[J].四川动物,36(5):593-600.
[6]林煜,刘宗琳,骞爱荣,等.2012.一种模拟失重性骨丢失小鼠尾悬吊模型的建立[J].航天医学与医学工程,25(4):239—242.
暴克尧,周小慧,孙溢泽,马吉英,党凯,常惠,王慧平.结合模拟失重,改进大学生理学骨骼肌收缩实验[J].四川动物,2019,38(5):594-599.
线上教学是在互联网时代和信息化教学改革中发展起来的新型教学方式,也称在线学习或远程教育,主要是利用互联网技术和信息科技技术能跨越时空的特点而开展教学[1,2]。长期以来,线上教育并没有成为一种普遍需求,突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情成为了“催化剂”[3]。在高校教学活动被打乱之际,线上教学陡然由传统课堂教学的辅助性方式转化为替代性方式。
2023-11-02K562细胞是慢性髓细胞性白血病来源的细胞株,β珠蛋白表达缺陷,主要表达γ珠蛋白,具有造血祖细胞特性,可被多种化学物质如氯化血红素诱导向红系分化,是研究细胞分化常用的细胞模型[7,8]。因此,本研究通过慢病毒转染下调ALAS2的表达,初步探讨ALAS2对BNIP3L表达的作用及对K562细胞红系分化的影响。
2020-10-21酶切调控酶ADAM17位于线粒体下游的信号通路上,用NAC抑制细胞内出现的氧化损伤,检测血小板受体的酶切变化发现,NAC可以有效地抑制血小板受体的酶切现象,并呈浓度梯度依赖,实验结果具有统计学意义。结论:线粒体功能异常引起血小板膜蛋白GPIbα发生酶切,其机制是源于异常功能线粒体导致胞内ROS代谢失衡,进而诱导酶切的发生。
2020-10-19K562细胞是慢性髓细胞性白血病来源的细胞株,β珠蛋白表达缺陷,主要表达γ珠蛋白,具有造血祖细胞特性,可被多种化学物质如氯化血红素诱导向红系分化,是研究细胞分化常用的细胞模型[7,8]。因此,本研究通过慢病毒转染下调ALAS2的表达,初步探讨ALAS2对BNIP3L表达的作用及对K562细胞红系分化的影响。
2020-10-19马铃薯(Solanumtuberosum)茄科茄属,因其块茎淀粉含量高且营养全面,既可作为蔬菜也可用于餐桌主食,是重要的粮食作物[1]。马铃薯作为世界范围内主要的粮食作物之一,其地位仅次于小麦、玉米和水稻,而中国作为最大的马铃薯生产国之一,现正成为世界马铃薯产量的领跑者[2]。
2020-08-15早春短命植物是一类生长于气候干燥、降水较少的干旱荒漠地区,能够利用早春雨水、积雪融水迅速生长,在夏季干旱来临之前,完成开花结果等生活周期的植物,可分为一年生和多年生两类。我国早春短命植物大多分布在新疆、东北等地,尤其新疆种类最多[1],广泛分布于准噶尔盆地荒漠、伊犁河谷地区[2]。
2020-08-15土壤盐碱化在世界范围内分布广泛,已成为全球环境问题[1]。我国盐碱土总面积约0.9913亿hm2,主要分布在华北、东北、西北及沿海地区[2],是造成全球土地退化和影响土壤高效利用的主要原因之一[3]。盐碱胁迫会导致土壤渗透势下降,离子平衡失调,从而影响植物对离子的吸收,抑制植物的生长发育[4]。
2020-08-15水位是调控湖泊生态系统结构和功能的主导力量,对湿地植物的生长发育具有重要意义,是促使水生植物群落发育、繁殖与演替的主要因素[1,2]。近年来在灌溉、防洪与渔业生产等人类活动以及全球气候变化的影响下,全球范围内的水位自然变化受到不同程度的改变[3,4]。作为主要的初级生产者,水生植物会通过相应的生理生化特性适应性调节响应水位的周期性或非周期性变化[5,6]。
2020-08-15热带珊瑚岛光照强且季节性干旱明显,岛上的岩石主要是第四纪珊瑚、贝壳碎屑灰岩和近期海浪堆积的珊瑚、贝壳碎屑砂,土壤贫瘠、保水能力差[1,2]。植物在岛礁环境生长定居时,极易遭受干旱和氮素胁迫,只有少数能耐盐碱、干旱、贫瘠等极端环境的热带海滨植物才能在珊瑚岛存活生长,把珊瑚岛恢复或建成可持续发展的绿色宜居生态岛时,需要大量适生的工具种植物[3,4]。
2020-08-15王小菁教授主编的《植物生理学》(第8版)是在潘瑞炽先生主编的《植物生理学》(第7版)的基础上编写的最新版教材,由高等教育出版社于2019年3月出版。高等教育出版社对该书的评论为“历经60余年锤炼,该书已成为国内版次最高、使用范围最广、影响力最大的植物生理学品牌教材”。
2020-08-15我要评论
期刊名称:生命科学
期刊人气:1546
主管单位:中国科学院
主办单位:国家自然科学基金委员会生命科学部,中国科学院生命科学与生物技术局,中国科学院生命科学和医学学部,中国科学院上海生命科学研究院
出版地方:上海
专业分类:生物
国际刊号:1004-0374
国内刊号:31-1600/Q
邮发代号: 4-628
创刊时间:1988年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
见刊时间:一年半以上
影响因子:1.343
影响因子:1.227
影响因子:1.286
影响因子:0.000
影响因子:1.349
您的论文已提交,我们会尽快联系您,请耐心等待!
你的密码已发送到您的邮箱,请查看!