CN108196042A - 两栖动物离体心脏灌流装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种两栖动物离体心脏灌流装置,它包括动脉插管、静脉插管、记滴电极和心电引导电极,所述的动脉插管由一个三通阀连接动脉插管主干、主动脉插入端和排液管组合而成,所述的静脉插管由一个三通阀连接储液池、后腔静脉插入端和加液管组合而成,动脉插管和静脉插管的各部件插接组合成一体。所述的记滴电极包括记滴电极头、记滴电极杆和信号输入端,所述的心电引导电极包括心电引导电极头、心电引导电极杆、信号输入端、心脏外壁加液管和三通阀。该多功能两栖动物离体心脏灌流装置适于单人操作,便于更换灌流液,适于同步动态检测心输出量、心肌收缩张力和心电等多种心功能指标的动态变化。

Description

两栖动物离体心脏灌流装置
技术领域
本发明涉及一种生命科学相关科研和实验教学用实验装置,具体涉及一种两栖动物离体心脏灌流装置。
背景技术
采用离体心脏灌流系统可以直观地观察心脏的活动,研究心脏舒缩功能,心率和节律变化,以及各种体液因素对心脏功能的影响,是研究心脏功能的重要手段之一,广泛应用于医学、生物学、药学等教学和科研。利用蟾蜍或蛙类等两栖动物离体心脏进行的传统双管法(八木-Hartung法)心脏灌流装置能够直观地观察整体心脏收缩,具有不需恒温和供氧设备,心脏活动不受神经体液调节等优点。双管法中灌流液单向循环流动符合心脏工作的生理特征,适于研究前后负荷的变化和各种处理因素对心脏收缩功能的影响。但是,传统的双管法由于灌流装置本身的结构特点,灌流标本制作较复杂,单人操作困难;需用吸管加液或抽液,冲洗或换液不方便;序贯施加不同的灌流液(处理因素)时,用吸管抽液易触碰装置内壁,影响心脏收缩张力等实验结果测定;只能检测心输出量,检测指标单一,不利于多角度分析心脏生理功能。
发明内容
本发明的目的在于克服上述不足,提供一种标本制作简单、便于换液,适用于同步检测心脏机械性收缩和电生理功能的实验教学和科研用两栖动物离体心脏灌流装置。
为了实现上述目的,本发明采取如下技术方案。
本发明两栖动物离体心脏灌流装置,底座上设有支架A和支架B,包括动脉插管和静脉插管。所述动脉插管由三通阀A连接动脉插管主干、主动脉插入件和排液管组合而成,所述动脉插管主干的出液端依次连接有弯管和滴液口,所述的排液管的末端连接有三通阀B;所述的静脉插管由三通阀C连接储液池、后腔静脉插入件和加液管组合而成,所述储液池的外壁的一侧设有侧管,另一侧设有固定在支架A上的固定杆,所述加液管的末端连接有三通阀D;所述三通阀A和三通阀C相互连接,所述动脉插管主干穿过侧管,使所述动脉插管和静脉插管组合成一体。
本发明两栖动物离体心脏灌流装置还包括设置在所述支架A上、位于所述固定杆上方的记滴电极,所述记滴电极包括固定在所述支架A上的记滴电极杆、分别设置在所述记滴电极杆两端的记滴电极头和信号输入端,所述记滴电极头位于所述储液池的上方。
本发明两栖动物离体心脏灌流装置还包括设置在支架B上的心电引导电极,所述心电引导电极包括心电引导电极杆、设置在所述心电引导电极杆一端的心电引导电极头和心脏外壁加液管、设置在所述心电引导电极杆另一端的信号输入端,所述心脏外壁加液管一端设有三通阀E。
所述弯管的出液侧的末端呈封闭状,其末端的侧壁设有出液孔。
所述主动脉插入件和后腔静脉插入件的末端均设有用于固定结扎线的凹槽。
所述弯管、主动脉插入件和后腔静脉插入件的内径均大于1.1 mm。
本发明的有益效果,一是由于灌流装置主体各部件由插节式连接,在制作离体心脏灌流标本时只需卸下装置中的主动脉插入件和后腔静脉插入件,插入相应血管,再组合到装置整体中,从而使插管变简单,便于单人操作。二是用动脉插管的排液管和静脉插管的加液管便于更换灌流液,避免用吸管加液和排液时影响检测数据稳定性的现象发生。三是设有记滴电极,记滴电极与PowerLab或BL-420生物机能实验系统配套使用,便于计算任意时间点的心输出量,免去传统方法目视记滴的不便。四是心电引导电极上设有心脏外壁加液管,可随时润湿心脏外壁,且不影响检测心电。五是适于同步动态观察心输出量、心肌收缩张力和心电等多种心功能指标的动态变化。
附图说明
图1是本发明两栖动物离体心脏灌流装置结构示意图。
图2是本发明两栖动物离体心脏灌流装置使用状态示意图。
图中:1-张力换能器,2-张力线,3-蛙心夹,4-离体心脏,5-主动脉插入件,6-三通阀A,7-侧管,8-动脉插管主干,9-弯管,10-滴液口,11-记滴电极头,12-记滴电极杆,13-双凹夹A,14-双凹夹B,15-记滴电极信号输入端,16-鳄鱼夹A,17-双凹夹C,18-固定杆,19-储液池,20-三通阀C,21-支架A,22-加液管,23-三通阀D,24-注射器A,25-注射器B,26-三通阀B,27-排液管,28-后腔静脉插入件,29-心电引导电极头,30-心脏外壁加液管,31-三通阀E,32-注射器C,33-支架B,34-双凹夹D,35-心电引导电极杆,36-心电引导电极信号输入端,37-鳄鱼夹B,38-底座。
具体实施方式
下面结合附图对本发明优选实施方式作详细说明。
如图1所示,本发明两栖动物离体心脏灌流装置,底座30上带有支架A21和支架B33的底座38。本发明包括动脉插管和静脉插管。所述动脉插管由三通阀A6连接动脉插管主干8、主动脉插入件5和排液管27组合而成,所述动脉插管主干8的出液端依次连接有弯管9和滴液口10,所述的排液管27的末端连接有三通阀B26。所述弯管9的出液侧的末端呈封闭状,其末端的侧壁设有出液孔,使液体流到滴液口10内侧壁上。所述的静脉插管由三通阀C20连接储液池19、后腔静脉插入件28和加液管22组合而成,所述储液池19的外壁的一侧设有侧管7,另一侧设有固定在支架A21上的固定杆18,所述加液管22的末端连接有三通阀D23;所述三通阀A6和三通阀C20相互连接,所述动脉插管主干8穿过侧管7,使所述动脉插管和静脉插管组合成一体。由于灌流装置主体各部件由插节式连接,在制作离体心脏灌流标本时只需卸下装置中的主动脉插入件和后腔静脉插入件,插入相应血管,再组合到装置整体中,从而使插管变简单,便于单人操作。同时,用动脉插管的排液管和静脉插管的加液管便于更换灌流液,避免用吸管加液和排液时影响检测数据稳定性的现象发生。
本发明两栖动物离体心脏灌流装置还包括设置在所述支架A21上的位于所述固定杆18上方的记滴电极。所述记滴电极包括固定在所述支架A21上的记滴电极杆12、分别设置在所述记滴电极杆12两端的记滴电极头11和信号输入端15。记滴电极与PowerLab或BL-420生物机能实验系统配套使用,便于计算任意时间点的心输出量,免去传统方法目视记滴的不便。
本发明两栖动物离体心脏灌流装置又包括设置在支架B33上的心电引导电极。所述心电引导电极包括心电引导电极杆35、设置在所述心电引导电极杆35一端的心电引导电极头29和心脏外壁加液管30,设置在所述心电引导电极杆35另一端的信号输入端36,所述心脏外壁加液管30一端设有三通阀E31。由于心电引导电极上设有心脏外壁加液管,可随时润湿心脏外壁,且不影响检测心电。
所述主动脉插入件5和后腔静脉插入件28的末端均设有用于固定结扎线的凹槽。所述弯管9、主动脉插入件5和后腔静脉插入件28的内径均大于1.1 mm。
本发明的的工作原理是:
如图2所示,将动脉插管和静脉插管各部件插接组合后,用双凹夹C17将固定杆18固定在支架A21上,打开三通阀A6和三通阀C20,关闭三通阀D23和三通阀B26,向储液池19加入任氏液,并在液体经过三通阀C20从后腔静脉插入件28流出时关闭三通阀C20。
取一两栖动物蟾蜍或蛙,毁脑毁髓,蛙板固定,暴露心脏,从组合的灌流装置上取下后腔静脉插入件28,并将其经后腔静脉插入右心房,灌流任氏液至液体在心内流出顺畅心脏变白时,取下主动脉插入件5,并将其经左主动脉插入动脉圆锥,再次灌流任氏液至流出顺畅,将心脏离体,主动脉插入件5和后腔静脉插入件28分别连接到三通阀A6和三通阀C20上,打开三通阀C20,使储液池19的任氏液经后腔静脉插入件28流入离体心脏4,调节主动脉插入件5和后腔静脉插入件28的角度,使离体心脏4内液体经主动脉插入件5、动脉插管主干8、弯管9和滴液口10流入储液池19,形成单向循环流动。
将张力换能器1用双凹夹B14固定在支架A21的上方,将张力换能器1信号输入端连到PowerLab 或BL-420生物机能实验系统的相应通道上记录张力,用蛙心夹3夹住离体心脏4的心尖处,调整主动脉插入件5和后腔静脉插入件28,使心尖向上,调整张力线2的张力,使离体心脏4保持自然舒缩状态。
记滴电极杆12用双凹夹A13固定在支架A21的张力换能器1和固定杆18之间,使记滴电极头11在滴液口10和储液池19之间,液滴滴落在记滴电极头11上,记滴电极信号输入端15用鳄鱼夹A16夹住后,连到PowerLab 或BL-420生物机能实验系统的相应通道上记录滴数。
心电引导电极杆35用双凹夹D34固定在支架B33上,使心电引导电极头29的正负极分别接触心尖和右心房外侧壁,心电引导电极信号输入端36用鳄鱼夹B37连到PowerLab 或BL-420生物机能实验系统的相应通道上记录心电,打开三通阀E31,用注射器C32通过加液管30注液润湿离体心脏4的外壁。
更换灌流液时,打开三通阀D23,用注射器A24抽出储液池19中的液体,打开三通阀B26,用注射器B25抽出动脉插管主干8液体后,关闭三通阀B26,从三通阀D23注入新鲜任氏液或药液至液体循环完全,储液池19内的液面达到指定高度时关闭三通阀D23。
以上所述仅是对本发明优选实施方式的说明,并非对本发明作任何形式上的限制,凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本发明技术方案范围。

Claims (6)

1.一种两栖动物离体心脏灌流装置,底座(38)上设有支架A(21)和支架B(33),其特征在于,包括动脉插管和静脉插管,所述动脉插管由三通阀A(6)连接动脉插管主干(8)、主动脉插入件(5)和排液管(27)组合而成,所述动脉插管主干(8)的出液端依次连接有弯管(9)和滴液口(10),所述的排液管(27)的末端连接有三通阀B(26);所述的静脉插管由三通阀C(20)连接储液池(19)、后腔静脉插入件(28)和加液管(22)组合而成,所述储液池(19)的外壁的一侧设有侧管(7),另一侧设有固定在支架A(21)上的固定杆(18),所述加液管(22)的末端连接有三通阀D(23);所述三通阀A(6)和三通阀C(20)相互连接,所述动脉插管主干(8)穿过侧管(7)。
2.根据权利要求1所述的两栖动物离体心脏灌流装置,其特征在于:还包括设置在所述支架A(21)上、位于所述固定杆(18)上方的记滴电极,所述记滴电极包括固定在所述支架A(21)上的记滴电极杆(12)、分别设置在所述记滴电极杆(12)两端的记滴电极头(11)和信号输入端(15),所述记滴电极头(11)位于所述储液池(19)的上方。
3.根据权利要求1所述的两栖动物离体心脏灌流装置,其特征在于:还包括设置在所述支架B(33)上的心电引导电极,所述心电引导电极包括心电引导电极杆(35)、设置在所述心电引导电极杆(35)一端的心电引导电极头(29)和心脏外壁加液管(30)、设置在所述心电引导电极杆(35)另一端的信号输入端(36),所述心脏外壁加液管(30)一端设有三通阀E(31)。
4.根据权利要求1所述的两栖动物离体心脏灌流装置,其特征在于:所述弯管(9)的出液侧的末端呈封闭状,其末端的侧壁设有出液孔。
5.根据权利要求1所述的两栖动物离体心脏灌流装置,其特征在于:所述主动脉插入件(5)和后腔静脉插入件(28)的末端均设有用于固定结扎线的凹槽。
6.根据权利要求1或5或6所述的两栖动物离体心脏灌流装置,其特征在于:所述弯管(9)、主动脉插入件(5)和后腔静脉插入件(28)的内径均大于1.1 mm。
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