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文档简介

1、神经神经系统系统中枢神经系统中枢神经系统周围神经系统周围神经系统脑脑脊髓脊髓脑神经脑神经脊神经脊神经知识回顾知识回顾 1.神经系统的组成神经系统的组成(不要求不要求)( )( )( )( )( )( )髓鞘髓鞘 树突树突 细胞体细胞体 轴突轴突 神经末梢神经末梢 神经纤维神经纤维树突(短)树突(短)胞体胞体:含有细胞核:含有细胞核突起突起轴突(长)轴突(长)(神经细胞)(神经细胞)传递信息传递信息接受信息(树接受信息(树突和胞体的表突和胞体的表面膜受到其他面膜受到其他神经元轴突末神经元轴突末梢的支配)梢的支配)一个神经元一个神经元思考与讨论思考与讨论 神经元、神经纤维与神神经元、神经纤维与神经

2、之间的关系是什么?经之间的关系是什么? 神经元包括神经元包括胞体和突起胞体和突起,突起一般又可分为,突起一般又可分为树突和轴树突和轴突突。神经元的轴突外表大都套有一层。神经元的轴突外表大都套有一层(神经胶质细胞(神经胶质细胞构成),组成构成),组成神经纤维神经纤维。许多神经纤维集结成束,外面包。许多神经纤维集结成束,外面包有由有由形成的膜,构成一条形成的膜,构成一条神经神经。树突树突细胞体细胞体轴突轴突神经末梢神经末梢神经系统神经系统神经细胞神经细胞神经纤维神经纤维神经神经支持细胞支持细胞:神经胶质细胞,对神经元起支持、:神经胶质细胞,对神经元起支持、保护、营养和绝缘等作用保护、营养和绝缘等作

3、用郎飞氏结郎飞氏结无髓神经无髓神经有髓神经有髓神经郎飞氏结存在于密集钠通道的轴突裸露郎飞氏结存在于密集钠通道的轴突裸露区,兴奋只能发生在郎飞氏结区,兴奋只能发生在郎飞氏结 有髓神经纤维的局部电流只能发生在郎飞氏结之间,即正在发生有髓神经纤维的局部电流只能发生在郎飞氏结之间,即正在发生兴奋的郎飞氏结与静息的郎飞氏结之间呈跳跃式传导。兴奋的郎飞氏结与静息的郎飞氏结之间呈跳跃式传导。运动神经元的胞体位于脊髓,它发出运动神经元的胞体位于脊髓,它发出轴突轴突支配骨骼肌纤维支配骨骼肌纤维 神经元是一种可兴奋细胞。神经元是一种可兴奋细胞。可兴奋细胞的特性可兴奋细胞的特性就是接受刺激后能做出迅速反应。就是接受

4、刺激后能做出迅速反应。神经元的基本特性是神经元的基本特性是收到刺激后会产生神经冲动并沿轴突传送出去。收到刺激后会产生神经冲动并沿轴突传送出去。a a电刺激电刺激产生收缩产生收缩坐骨神经坐骨神经腓肠肌腓肠肌b cb cb cb cb cb c传至传至b b点时,有点时,有自自c c向向b b的电流。的电流。b b处为负电位处为负电位 - +传至传至b b、c c之间时,之间时,无电流无电流传至传至c c点点时,有自时,有自b b向向c c的电的电流流 + -传至传至d d处处时,无时,无电流电流d + + + + 刺激坐骨神经时,产生一个负电波,并沿神经传导,刺激坐骨神经时,产生一个负电波,并沿

5、神经传导,这个这个叫做动作电位。神经冲动就是动作电位,叫做动作电位。神经冲动就是动作电位,神经神经冲动的传导就是动作电位的传播。冲动的传导就是动作电位的传播。(此图表示动作电位的(此图表示动作电位的)b c + +b c - +b c + +b c + -b c db c + +时间0电位mv在膜上给予刺激后,该处极化状态在膜上给予刺激后,该处极化状态被破坏,叫做被破坏,叫做去极化去极化(ac)。极短时。极短时间内,膜内电位会高于膜外电位,间内,膜内电位会高于膜外电位,即膜内为正电位,膜外为负电位,即膜内为正电位,膜外为负电位,形成形成反极化状态反极化状态(bc)。接着在短时。接着在短时间内神

6、经纤维膜又恢复到原来的外间内神经纤维膜又恢复到原来的外正内负状态(正内负状态(复极化复极化(cd))静息状态时(没有神经冲动传播时)神经纤维膜内的电位静息状态时(没有神经冲动传播时)神经纤维膜内的电位低于膜外的电位,即静息膜电位是膜外为正电位,膜内为低于膜外的电位,即静息膜电位是膜外为正电位,膜内为负电位。也就是说膜处于极化状态(有极性的状态)负电位。也就是说膜处于极化状态(有极性的状态) (a) 去极化、反极化和复极化的过程去极化、反极化和复极化的过程,就是,就是动作电位动作电位-负电位的形成和恢复的负电位的形成和恢复的过程过程去去极极化化反反极极化化复复极极化化规定电流表向左偏为正方向规定

7、电流表向左偏为正方向规定电流表向右偏为正方向(09上海生物试题上海生物试题28 )神经电位的测量装)神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录刺激,阴影表示兴奋区域。用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。两电极之间的电位差,结果如右侧曲线图。若将记录仪的若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果是它实验条件不变,则测量结果是 CK K+ +NaNa+ +NaNa+ +NaNa+ +NaNa+ +NaNa+ +K K+ +K K+ +K K+ +K K+

8、+K K+ +.去极化去极化复极化复极化 去极化、反极化和复极化的过程去极化、反极化和复极化的过程,就是,就是动作电位动作电位-负电位的形成和恢复的负电位的形成和恢复的过程过程运输动力:内外运输动力:内外K K离子浓度差,不会一直外流。离子浓度差,不会一直外流。K离子以何种方式外流?离子以何种方式外流?Na离子以何种方式内流?离子以何种方式内流?K离子会一直外流吗?离子会一直外流吗?Na离子会一直内流吗?离子会一直内流吗?人为增加神经细胞外人为增加神经细胞外K离子浓度会发生什么?离子浓度会发生什么?人为减少神经细胞外人为减少神经细胞外Na离子浓度会发生什么?离子浓度会发生什么?增加细胞外增加细

9、胞外K K离子浓度会减小静息电位离子浓度会减小静息电位易化扩散易化扩散思考思考减少细胞外减少细胞外NaNa离子浓度会减小动作电位离子浓度会减小动作电位(AB)(AB)静息电位:静息电位:K K离子通道开放离子通道开放K K+ +外流外流(BC)(BC)去极化:去极化:NaNa离子通道开放离子通道开放NaNa+ +内流内流(CD)(CD)复极化:复极化:K K离子通道开放离子通道开放K K+ +外流外流易易化化扩扩散,散,不不耗耗能能静息电位的维持静息电位的维持主主动动运运输输C C点:点:NaNa离子通道关闭,离子通道关闭,K K离子通道开放离子通道开放兴奋的传导兴奋的传导传导形式:局部电流。传导形式:局部电流。 (电信号)(电信号)传导过程:静息电位传导过程:静息电位刺激刺激动作电位动作电位电位差电位差局部电流。局部电流。传导特点:双向传导(传导特点:双向传导(兴奋传到方向与膜内电流方向一致兴奋传到方向与膜内电流方向一致)。)。 兴奋点与相邻部位间出现兴奋点与相邻部位间出现电位差电位差,形成,形成局部电流局部电流. .(2011年浙江卷)年浙江卷)3.在离体实验条件下单条神经纤维在离体实验条件下单条神经纤维的电位示意图如下,下列叙述正

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