迷走神经干刺激致缓慢心律失常模型

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【造模机制】   迷走神经在心血管活动调节中具有重要作用,它对心脏的主要表现包括负性频率、传导和肌力作用。当迷走神经兴奋时,会引起心率下降、传导减慢以及心肌收缩力减弱。这种效应与迷走神经末梢释放乙酰胆碱有关。乙酰胆碱通过作用于心肌细胞膜上的M型受体,激活ACh敏感K+通道(IKACh),同时抑制If和钙电流。窦房结主要接受右侧迷走神经的支配,右侧迷走神经刺激对心率的影响比左侧刺激更为明显。

【造模方法】在动物(如大鼠、犬)麻醉后,将其仰卧固定于手术台上,并连接心电图机。之后,进行颈部正中切口,钝性分离颈动脉鞘,游离双侧迷走神经干,用两对铂金刺激电极分别勾在左右迷走神经干上。根据动物种属及大小,设置刺激参数,并根据心电检测进行调整。对于大鼠,刺激参数可以设置为脉宽3ms,电压5V,频率60次/min;对于成年犬,刺激参数可以设置为脉宽2~4ms,电压5~8V,频率20~30次/min。

【模型特点】刺激右侧迷走神经可引起心率减慢,甚至导致心脏停搏。但在持续刺激的过程中,心脏将以较慢的节律恢复跳动。刺激左侧迷走神经对房室交界区的影响较大,可引起房室传导速度减慢。在强烈的刺激下,可引起房室传导阻滞,更强的刺激则可导致房室交界区的传导完全阻断。此时,窦房结的功能不受影响,心电图上可见规律的P波,但P波与QRS波群的间期可能会延长或不相关,甚至在某些心电图上未见QRS波。

【模型评估和应用】该方法操作相对容易,可控性强,花费少,适用于大小动物。该模型尤其适用于对需要喂养较长时间的动物进行研究的情况。

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