下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、浅谈如何快速分析神经调节过程中电位变化曲线图摘要:文章以浙江的一道高考题为例,详细讲解了神经调节过程中电位变化曲线图的形成原因,并将此图分解为4个区段:静息状态、形成动作电位、回复静息电位、钠钾泵作用时期,并最终总结出“上升支Na+内流;下降支K+外流,方式都是协助扩散的规律。关键词:神经调节;电位变化;静息电位;动作电位神经调节一直是高考的重点,而相关电位变化曲线图的分析更是重中之重,但很多学生并不能很好地理解神经调节过程中电位变化的原因,导致做题过程中出现偏差。文章从神经调节过程中静息电位和动作电位的形成机理入手,适当补充最新版大学教材中相关内容,对神经调节过程中所形成的电位变化曲线图的每
2、一段进行讲解,最后总结规律,将复杂的过程转化成浅显易懂的口诀,力争使学生在做相关题目时能到达事半功倍的效果。首先来看一下2021年浙江的一道高考题。一、真题演练2021·浙江卷在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下。以下表达正确的选项是 A.a-b段的Na+内流是需要消耗能量的B.b-c段的Na+外流是不需要消耗能量的C.c-d段的K+外流是不需要消耗能量的D.d-e段的K+内流是需要消耗能量的详解:对于这道题,很多同学没有解题思路,要解决这道题,必须要明确电位变化曲线每一段所代表的含义。通过之前的学习,我们已经知道对于神经细胞,K+浓度膜内多于膜外,Na+浓度膜
3、外多于膜内。正是由于钠钾离子的这种不均匀分布,才会产生静息电位和动作电位。而钠钾离子的这种不均匀分布,又与钠钾泵的作用密不可分。钠钾泵是普遍存在于动物细胞膜上一种特殊的蛋白质,他的作用就是消耗ATP,将Na+送出细胞外,将K+送入细胞内,简单来说就是排钠保钾。除此之外,细胞膜上还有电压门控Na+通道、电压门控K+通道、非门控K+通道。如下图所示。二、详解电位变化曲线考题中出现的电位变化曲线一般如下图所示,横坐标代表时间,单位是ms,纵坐标是膜电位,单位是mV,但一定注意,纵坐标上的数值并不代表膜内电位数值,而是膜内电位与膜外电位的差值。比方纵坐标上的-70,代表膜内比膜外低了70mV的电位,+
4、30代表膜内比膜外高了30mV的电位。0那么代表膜内外电位相等,差值为0。我将此图分为四段,分别用表示,接下来我将详细讲解各区段代表的含義。一区段静息状态当神经细胞没有接受外界刺激,处于静息状态时,细胞膜上的电压门控Na+通道、电压门控K+通道都处于关闭状态,而细胞膜上的非门控K+通道处于开放状态,由于此时K+浓度膜内多于膜外,K+会顺浓度梯度外流,由于K+带正电荷,所以随着K+的外流,膜外电位逐渐升高,膜内电位逐渐降低,同时膜内外K+浓度差会越来越小,但膜外产生的正电位排斥力那么越来越大,当阻止K+外流的正电位排斥力与促使K+外流的化学浓度力到达平衡时,膜电位便处于一个相对稳定的状态,由于带
5、正电荷的K+大量外流,使膜内变为负电位,膜外变为正电位,也就是我们通常所说的静息状态,外正内负。此时膜内比膜外低了70mV的电位,也就是图中的区段。二区段形成动作电位当神经细胞接受一定强度刺激时,电压门控Na+通道翻开,由于Na+膜外多于膜内,并且此时膜外正电荷较多,同性相斥,异性相吸,在电场力和化学浓度力的双重作用下,Na+会在极短的时间内顺浓度梯度大量内流,导致膜内电位升高,膜外电位降低,膜内外电位差减小,直至变为0,此时曲线到达b点。虽然b点膜内外电位相等,但此时Na+浓度膜外仍大于膜内,Na+继续顺浓度梯度内流,导致膜内外电位发生翻转,膜内变为正电位,膜外变为负电位,此时膜内电位大于膜
6、外电位,曲线继续上升,继而动作电位到达一个峰值,也就是图中的C点。也就是我们通常所说的,动作电位,外负内正。三区段恢复静息电位一旦动作电位到达最大值,电压门控Na+通道迅速关闭,Na+停止内流。与此同时,电压门控K+通道翻开。由于此时K+浓度仍然是膜内多于膜外,并且由于Na+的内流,膜内正电荷较多,在电场力和化学浓度力的双重作用下,短时间内,大量K+顺浓度梯度迅速外流,使膜内迅速降低,膜外电位迅速升高,膜内外电位差逐渐缩小至0,此时曲线到达d点。虽然此时膜内外电位差相等,但K+仍能顺浓度梯度外流,导致膜内外电位发生翻转,膜内变为负电位,膜外变为正电位,K+继续外流,膜内外电位差继续增大,以至于
7、超过静息状态下膜内外电位差,此时曲线到达e点。四区段钠钾泵作用时期当曲线到达e点时,电压门控K+通道关闭,K+停止外流,虽然细胞膜已经恢复成外负内正的静息电位,但离子分布状态与兴奋前大不相同,多流出了一局部K+,多流入了一局部Na+,这种钠钾离子分布不均匀的状态激活了细胞膜上的钠钾泵。钠钾泵消耗ATP,将多流入膜内的Na+逆浓度梯度泵出膜外,将多流出膜外的K+逆浓度梯度泵入膜内,迅速恢复并维持兴奋前细胞内外钠钾离子的不均匀分布,为下一次兴奋做准备。三、探寻规律整个调节过程中,非门控K+通道一直开放,所以一直有K+经过非门控K+通道外流,但由于流经此通道的K+只受浓度梯度力的影响,相比于电压门控
8、通道来说,单位时间流经的离子数目要少得多,所以形成动作电位,恢复静息电位和钠钾泵作用时期,通过非门控K+通道外流的K+可以忽略不计。至此,将神经调节过程中电位变化曲线各区段规律总结如下:区段代表静息电位,外正内负,主要由K+外流引起,方式协助扩散;区段又叫峰电位上升支,代表形成动作电位,主要有Na+大量内流引起,方式协助扩散;区段又叫峰电位下降支,代表恢复静息电位,主要由K+快速外流引起,方式协助扩散。区段代表钠钾泵作用时期,消耗ATP,逆浓度梯度排钠保钾,方式主动运输。我们可以将以上规律简单总结为“上升支Na+内流;下降支K+外流,方式都是协助扩散。四、真题再现再回到2021年浙江理综这道真
9、题,结合口诀“上升支Na+内流;下降支K+外流,方式都是协助扩散,不难选出答案为C。五、实战演练2021·安徽卷离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。请答复:1图中a线段表示 静息、动作电位;b点含义 ,此时Na+ 内、外流。解析:根据之前所讲内容,第一个空a线段表示静息电位。第二个空,纵坐标上的数值代表膜内外电位差,负值代表膜内电位比膜外电位低,正值代表膜内电位比膜外电位高,0代表膜内外电位差为0。由于b点处于峰电位上升支,所以此时Na+内流。答案:静息;离体神经纤维膜内外电位差为0;内六、归纳总结文章通过对神经调节电位变化曲线图的讲解,总结出“上升支Na+内流;下降支K+外流,方式都是协助扩散的规律,将复杂的神经调节过程转变为浅显易懂的口诀,使学生在解决类似题目时由抽象变为具体,提高了做题效率,从而到达事半功倍的效果。参考文献:【1】朱正威
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 公共场所机械伤害初期处置方案
- 2025年医保知识考试试题库医保政策解读与试题政策法规考试试题库(含答案)
- 2026年健康管理师考试题库及答案
- 电大《园艺基础》2022-2023期末试题及答案
- 工人技术等级岗位考试(农艺工中级)模拟题及答案
- 企业情感营销中故事叙述对消费者态度改变的影响研究报告
- 牧草栽培学试题
- 企业怀旧营销中真实感知对品牌信任的修复研究报告
- 擅自离开岗位检讨书4篇
- 中职2026年职教高考《语文》模拟考试
- JG/T 13-1999门式钢管脚手架
- 内热针治疗技术临床应用规范
- JJG633-2024气体容积式流量计检定规程
- 2024年云南省昆明市官渡区小升初数学试卷(含答案)
- 《PLC应用项目工单实践教程》课件 模块6 函数、函数块、数据块及应用
- 骨人体解剖生理学讲解
- GB/T 44948-2024钢质模锻件金属流线取样要求及评定
- 备考2025高考物理“二级结论”精析与培优争分练讲义-01 共点力平衡(教师版)
- 广联达GTJ建模进阶技能培训
- JTGT B07-01-2006 公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范
- 涉密人员违规处罚
评论
0/150
提交评论