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PAGE1第05讲神经冲动的产生和传导内容导航——预习三步曲第一步:学析教材学知识:教材精讲精析、全方位预习练习题讲典例:教材习题学解题、快速掌握解题方法练考点强知识:7大核心考点精准练第二步:记串知识识框架:思维导图助力掌握知识框架、学习目标复核内容掌握第三步:测过关测稳提升:小试牛刀检测预习效果、查漏补缺快速提升知识点01兴奋在神经纤维上的传导神经冲动:兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。2.传导形式:兴奋在神经纤维上是以电信号或局部电流的形式传导的。3.传导过程:4.传导特点双向传导,即刺激神经纤维上的任何一点,所产生的兴奋可沿神经纤维向两侧同时传导。兴奋与膜内的局部电流传导方向相同,与膜外的局部电流传导方向相反。5.兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系(1)在膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反。(2)在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向相同。知识点02兴奋在神经元之间的传递1.突触结构神经元之间在结构上并没有相连,每一神经元的突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突相接触,此接触部位被称为突触。(1)结构基础:突触由④突触前膜、⑤突触间隙、⑥突触后膜构成。(2)类型及简化图:(3)效应器中形成的突触类型①轴突—肌肉型②轴突—腺体型2.传递过程(1)过程:神经冲动→轴突末梢→突触小泡,并向突触前膜移动,经胞吐释放神经递质→通过突触间隙→神经递质与突触后膜上的特异性受体结合→引起下一神经元兴奋或抑制。(2)不同部位的信号转化形式①突触小体:电信号→化学信号。②突触后膜:化学信号→电信号。3.传递特点单向传递。即:只能由一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或胞体。其原因是递质只存在于突触前膜内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。4.作用效果:使后一个神经元兴奋或抑制。知识点03滥用兴奋剂、吸食毒品的危害兴奋剂:原指提高中枢神经系统机能活动的药物,现指运动禁用药物的统称。作用机理:1.有的物质能够促进神经递质和合成和释放速率。2.有些会干扰递质与受体的结合。3.有些会影响分解递质的酶的活性。知识点04兴奋在神经纤维上的传导一、兴奋在神经纤维上的传导机制神经冲动产生的生理基础
神经冲动的产生,主要与细胞膜两侧Na+和K+的分布不均匀有关。一般情况下,Na+维持细胞外液渗透压,表现为胞外[Na+]大于胞内[Na+];K+维持细胞内液渗透压,表现为胞外[K+]小于胞内[K+]。但也有特例如:听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋。可见,K+在胞外浓度较高。在神经细胞的细胞膜上钠—钾泵和离子通道的作用下,离子的跨膜运输,从而导致膜内外离子浓度的不同,引发膜电位的产生。
(1)钠—钾泵:钠—钾泵实际上是细胞膜上的一种Na+—K+ATP酶。细胞内的钠离子可与该酶结合,并运出膜外,随之将钾离子从膜外运至膜内,在这一个过程要消耗ATP,故此种运输方式为主动运输,每消耗一分子ATP,向细胞膜内运输3个钾离子,排出2个钠离子。由于钠—钾泵不断的工作,从而导致细胞内液的钾离子浓度高于细胞外液,而钠离子则低于细胞外液,使细胞内外离子保持着一定的浓度差。
(2)、离子通道:是细胞膜上的专供离子进出细胞的一些跨膜蛋白质。离子通道上有闸门一样的开放和关闭的结构,控制离子的跨膜运输,使膜内外某些离子的浓度不同。常见的离子通道有钠离子通道和钾离子通道,当这些通道开启后,会有大量的钠离子或钾离子快速的通过通道进出细胞,此时,离子进出细胞不需要消耗ATP,进出细胞的方式为协助扩散。
2.静息电位的产生
Na+主要存在于细胞外液而K+主要存在于细胞内液。当神经细胞未受到刺激即处于静息状态时,细胞膜上的钠离子通道关闭而钾离子通道开放,故钾离子可从浓度高的膜内向低浓度的膜外运动。当膜外正电荷达到一定数量时就会阻止钾离子继续外流。此时,膜外带正电,膜内由于钾离子的减少而带负电。这种膜外正电膜内负电的电位称为静息电位。
3.动作电位的产生
当神经细胞受到一定的刺激即处于兴奋状态时,钠离通道开放而钾离子通道关闭,故钠离子可以从浓度高的膜外流向浓度底的膜内运动。当膜外的钠离子进入膜内的数量达到一定数量时就会阻止钠离子继续向膜内运动。此时,膜外由于钠离子的减少表现为负电位,膜内表现为正电位。这种外负内正的电位称为动作电位。动作电位是兴奋的最主要的表现形式。
4.动作电位的传导
当神经纤维上某一局部受到一定刺激产生动作电位后,邻近的未受刺激(未兴奋)部位仍为静息电位,膜电位表现为外正内负。于是在膜内和膜外的兴奋部位和未兴奋部位之间均会形成电位差,导致电荷移动,形成局部电流,即:在膜内电荷由兴奋部位向邻近的未兴奋部位流动,在膜外电荷由未兴奋部位流向兴奋部位。局部电流使邻近的未兴奋部位受到刺激而产生动作电位,该动作电位又会按同样的方式影响与它邻近的区域产生局部电流,于是动作电位以局部电流的方式沿神经纤维传导。
5.静息电位的恢复
当兴奋部位刺激未兴奋部位产生动作电位后,则兴奋部位又恢复为静息电位。兴奋传导过后,原先兴奋部位的钠—钾泵活动增强,将内流的钠离子排出,同时将透出膜外的钾离子重新移入膜内,又形成了外正内负的静息电位。二、神经纤维传导兴奋的特征①完整性:神经纤维只有在其结构和功能都完整时才能传导兴奋。②绝缘性:一根神经干内含有许多条神经纤维,但每条纤维传导兴奋一般互不干扰,表现为传导的绝缘性。③双向性:人为刺激神经纤维上任何一点,只要刺激强度足够大,引起的兴奋可沿纤维同时向两端传播,表现为传导的双向性。但在整体情况下,由突触的极性所决定,而表现为传导的单向性。④相对不疲劳性:连续电刺激神经数小时至十几小时,神经纤维仍能保持其传导兴奋的能力,表现为不容易发生疲劳。神经纤维传导的相对不疲劳性是与突触传递比较而言的。突触传递容易发生疲劳。知识点05兴奋在神经元之间的传递(1)兴奋在突触处的传递,需要突触小体中的高尔基体参与递质的释放,释放方式为胞吐(体现了生物膜的结构特点——具有一定的流动性),释放的递质进入突触间隙的组织液,经过扩散作用,后由突触后膜上的受体(糖蛋白)识别,递质与受体发生特异性结合。(2)同一神经元的末梢只能释放一种神经递质,或者是兴奋性的,或者是抑制性的。(3)正常情况下,神经递质发生效应后,就被酶破坏而失活,或被移走而迅速停止作用,或被突触前膜重吸收。但是,①若某种有毒有害物质将分解神经递质的相应酶变性失活,则突触后膜会持续兴奋或抑制;②若突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据,则神经递质不能与之结合,突触后膜不会产生电位变化,阻断信息传导。(4)兴奋在神经元之间的传递速度远远慢于在神经纤维上的传导速度,其原因主要与神经递质的产生、释放需要一定的时间有关。(5)在一个反射活动的完成过程中,同时存在兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间的传递,突触数量的多少决定着该反射活动所需时间的长短。知识点06电位变化曲线分析、兴奋传导和传递时的电流表偏转问题分析电位变化曲线分析(1)图示: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。(2)解读:a电位——静息电位,外正内负,此时K+通道开放。b点——0电位,动作电位形成过程中,Na+通道开放。bc段——动作电位,Na+通道继续开放。cd段——静息电位恢复过程,Na+通道关闭,K+通道开放。de段——K+通道继续开放,静息电位形成。二、兴奋在神经纤维上传导与电流表指针偏转问题分析(1)刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。(2)刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计不发生偏转。三、兴奋在神经元间传递时的电流表偏转问题分析(1)刺激b点,由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。(2)刺激c点,兴奋不能传至a,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计只发生一次偏转。教材习题01乙酰胆碱酯酶可以水解乙酰胆碱,有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,则该农药可以(
)使乙酰胆碱持续发挥作用 B.阻止乙酰胆碱与其受体结合C.阻止乙酰胆碱从突触前膜释放 D.使乙酰胆碱失去与受体结合的能力教材习题02枪乌贼的神经元是研究神经兴奋的好材料。研究表明,当改变神经元轴突外Na+浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着Na+浓度的降低而降低。(1)请对上述实验现象作出解释。(2)如果要测定枪乌贼神经元的正常电位,应该在何种溶液中测定?为什么?教材习题03一般的高速路都有限速的规定。例如,我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路行驶,车速最高不得超过120km/h。在高速路上行车,要与前车保持适当的距离,如200m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。请你从本节所学知识的角度,解释这几项规定的合理性。如果遇到酒后还想开车的人,你将怎样做?考点速练考点一兴奋在神经纤维上的传导【典例1】下图表示反射弧和神经纤维局部放大的示意图,相关说法不正确的是(
)
A.若乙图表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,则a、c为兴奋部位
B.在甲图中,②所示的结构属于反射弧的效应器
C.甲图的⑥结构中,信号的转换模式为电信号→化学信号→电信号
D.在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流考点二兴奋在神经元之间的传递【典例1】下图中乙图是甲图中方框内结构的放大示意图,丙图是乙图中方框内结构的放大示意图。下列相关叙述中,正确的是(
)
A.甲图中兴奋的传递方向是B→A
B.C处,细胞膜外电流的方向与兴奋的传导方向相同
C.丙图中物质a的分泌与高尔基体和线粒体有关
D.丙图的b如果不能与a结合,则会引起突触后神经元抑制考点三电位变化曲线分析、兴奋传导和传递时的电流表偏转问题分析【典例1】下图是一个反射弧的部分结构图,甲、乙表示连接在神经纤维上的电流表。给A点以一定的电流刺激,甲、乙电流表的指针发生的变化正确的是(
)
A.甲、乙都发生两次方向相反的偏转
B.甲发生两次方向相反的偏转,乙不偏转
C.甲不偏转,乙发生两次方向相反的偏转
D.甲发生一次偏转,乙不偏转题型速练基础题型1.神经元能够感受刺激、产生兴奋、传递兴奋,下列有关兴奋传递过程的叙述,正确的是(
)A.在静息状态下,神经纤维的膜内外电位差是零
B.神经递质经主动运输穿过突触前膜传递兴奋
C.神经递质只能作用于后一个神经元的胞体膜或轴突膜
D.兴奋在神经纤维上传导和神经元之间的传递都需要消耗能量2.如图是人体完成膝跳反射的反射弧模式图,相关叙述中正确的是(
)
A.兴奋传到b上某一点时此处膜电位会变成外正内负
B.递质以主动运输的方式穿过突触前膜进入突触间隙
C.兴奋在结构b和结构c处的传递速度一定相同
D.当膝跳反射进行时兴奋在d上的传导是单向的3.如图是以枪乌贼的粗大神经纤维作为实验材料测定其受刺激前后的电位变化情况(箭头表示电流方向)。在a、b两点中央偏左刺激,电位变化的现象依次是(
)
A.④、②、①、④ B.④、②、③、④
C.④、①、③、④ D.④、③、①、④4.图是突触的亚显微结构示意图,下列叙述正确的是(
)A.①中的物质只能使B产生兴奋
B.③处的物质以主动运输的方式通过④
C.突触结构由图中的②③④三个部分构成
D.兴奋可以从A传递到B,也可以从B传递到A5.下图中神经元通过突触相连,电流计的电极均连接在神经纤维膜的外表面,A、B、C是刺激位点。下列有关分析正确的是(
)
A.兴奋在神经元之间的传递过程不需要通过内环境
B.当A点受刺激时,电流计①的指针将发生一次偏转
C.未受到刺激时,神经细胞的细胞膜内外无离子进出
D.刺激B点,观察电流计②指针偏转次数可判断X处有无突触6.神经细胞通过K+外流产生和维持静息电位,受到刺激时通过Na+内流形成动作电位,关于神经细胞相关离子分布叙述正确的是(
)A.静息电位形成时K+浓度胞内大于胞外,动作电位形成时Na+浓度胞内大于胞外
B.静息电位形成时K+浓度胞内小于胞外,动作电位形成时Na+浓度胞内小于胞外
C.静息电位形成时K+浓度胞内大于胞外,动作电位形成时Na+浓度胞内小于胞外
D.静息电位形成时K+浓度胞内小于胞外,动作电位形成时Na+浓度胞内大干胞外能力提升1.将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液S中,可测得静息电位。给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜电位变化称为动作电位。适当降低溶液S的Na+,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到(
)A.静息电位值减小 B.静息电位值增大
C.动作电位峰值升高 D.动作电位峰值降低2.如图所示,图1为细胞膜亚显微结构示意图,图2为突触结构示意图,则相关叙述正确的是(
)
A.图1中I侧为细胞膜内侧,Ⅱ侧为细胞膜外侧
B.脂质分子可优先通过细胞膜与图1中A密切相关
C.图2中E为突触后膜,F为突触前膜,C物质被释放出来依靠主动运输
D.图2中C名称为神经递质,C与D结合后,突触后膜电位可以由外正内负变为外负内正3.多巴胺是一种兴奋性神经递质,在脑内能传递兴奋及愉悦的信息。另外,多巴胺也与各种上瘾行为有关。毒品可卡因是最强的天然中枢兴奋剂,如图为可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图。下列叙述正确的是(
)A.多巴胺与受体结合使突触后膜发生的电位变化是外负内正→外正内负
B.可卡因与多巴胺转运体结合,阻碍了多巴胺的回收,延长了其对大脑的刺激,产生快感
C.吸食可卡因容易上瘾的原因是可卡因不断作用于突触后膜,使突触后膜持续兴奋
D.缓解可卡因毒瘾,可考虑使用水解可卡因的酶、多巴胺受体拮抗剂和激动剂4.如图为神经调节中两个重要的结构模式图,下列选项中错误的是(
)
A.甲图中③内的物质为神经递质,它可以和⑥上的特异性受体结合
B.图甲中神经递质通过⑤的方式为扩散
C.图乙中b受损的情况下,刺激a仍有感觉,但是肌肉不能收缩
D.图乙中的X所示神经纤维为传入神经5.图甲为所研究神经细胞膜电位变化的实验装置,两个神经元以突触联系,并连有电表Ⅰ、Ⅱ,给予适宜刺激后,电表Ⅰ测得电位变化如图乙所示,下列分析正确的是(
)
A.①→②电位变化对应于P→Q兴奋传导过程
B.电表Ⅰ记录到③处电位值时,Q处无K+外流
C.电表Ⅱ记录到的电位变化波形与图乙基本相同
D.若S处电极移植膜外,电表Ⅱ的指针将发生两次反向偏转6.图为突触的结构示意图,在a、d两点连接一测量电位变化的灵敏电流计,下列分析正确的是(
)A.图示结构包括3个神经元,1个突触
B.如果刺激A,C会兴奋,则兴奋处外表面呈负电位
C.突触后膜上“受体”的化学本质是脂质
D.若干ab=bd,电刺激c点,灵敏电流汁的指针偏转两次知识导图记忆知识目标复核阐明兴奋在神经纤维上的产生、传导过程和特点。阐明兴奋在神经元之间传递的过程及特点。说明滥用兴奋剂、吸食毒品的危害。一、单选题1.海洋中的软体动物枪乌贼拥有巨大的神经细胞,下列有关枪乌贼巨大神经细胞的说法,错误的是(
)A.枪乌贼巨大神经细胞处于静息状态时,K+运出细胞无需ATP提供能量B.枪乌贼巨大神经细胞产生兴奋时,Na+运入细胞无需与转运蛋白结合C.枪乌贼进行反射活动时,兴奋在神经纤维上只能进行单向传导D.若Cl-进入枪乌贼巨大神经细胞的过程增强,巨大神经细胞更容易产生兴奋2.兴奋在轴突上传导时,研究人员对某部位的膜电位进行了检测和记录,结果如图所示,其中序号代表兴奋的不同时刻。下列相关叙述正确的是(
)A.兴奋在轴突上传导的速度和在神经元之间传递的相同B.③时膜电位为动作电位,此时细胞膜外Na+浓度高于细胞膜内C.⑤时膜电位为静息电位,此时Na+、K+未进出细胞D.由③时到⑤时,K+大量外流,且外流过程需要细胞提供ATP3.下列有关动作电位的产生和传导的叙述错误的是(
)A.兴奋在神经纤维上的传导需要消耗能量B.降低细胞外液Na+浓度,动作电位的峰值会降低C.动作电位在有髓神经纤维上的传导速度比在无髓神经纤维上快得多D.若刺激的强度没有达到阈值,则不能引起Na+内流,不能产生动作电位4.正常情况下,神经递质多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白回收。可卡因作为一种兴奋剂,会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,并导致突触后膜上的多巴胺受体减少。下列说法正确的是(
)A.多巴胺与受体结合并进入突触后膜,导致突触后膜对Na+的通透性增大B.多巴胺转运蛋白能调节突触间隙中多巴胺的浓度,也使多巴胺被重复利用C.长期吸食可卡因后出现触幻觉、嗅幻觉与大脑皮层中央前回兴奋性过高有关D.长期吸食可卡因会导致突触后膜对多巴胺的敏感性升高5.氨基丁酸(GABA)是哺乳动物体内普遍存在的一种神经递质,已知GABA具有止痛的作用,机理如图所示。下列叙述错误的是(
)A.突触小泡中的GABA经突触前膜释放需要线粒体参与B.痛觉是由相关神经元的兴奋传递至大脑皮层产生的C.GABA受体同时具有离子通道的功能,不具有特异性D.推测GABA通过抑制突触后膜兴奋从而实现止痛作用6.癫痫是大脑功能短暂障碍的一种慢性疾病,是因大脑神经元突发性异常放电并向周围扩散,从而引发脑细胞过度兴奋。与癫痫发生有关的神经元及部分生理过程如下图,下列叙述正确的是(
)A.癫痫发生时,兴奋在神经纤维上的传导是双向的B.突触前膜上的GABA转运体不能同时回收GABA和谷氨酸C.谷氨酸作用于成熟神经细胞的AMPA受体使细胞产生静息电位D.可通过降低GABA转运体的活性或提高AMPA受体的活性治疗癫痫7.1937年霍奇金以蛙坐骨神经为材料,研究冷却阻滞对兴奋在神经纤维上传导的影响,记录距冷却阻滞点不同距离处神经纤维膜内电位变化,结果如下图。下列叙述错误的是(
)A.神经元轴突外浓度改变不影响静息电位B.减小电刺激强度,a处可能不产生兴奋C.冷却阻滞可能会一定程度上抑制细胞膜上的通道的开放D.本实验在测量上述膜内电位变化时,两个微电极应置于神经纤维膜的内侧8.河豚鱼毒素是一种神经毒素,如图表示在正常情况下及河豚毒素处理后,离体神经纤维上某点接受相同强度刺激时的电位变化。下列叙述错误的是(
)A.正常情况下降低培养液中K+浓度会提高B点的绝对值B.正常情况下提高刺激的强度,Na+加速内流,A点上移C.河豚毒素可抑制Na+内流使动作电位无法形成D.河豚毒素在临床上可作为镇定剂或麻醉剂造福人类9.脊蛙(切除脑部,但脊髓结构及功能完好)完成搔扒反射的反射弧结构示意图如下,其中①②为刺激部位,a~d为甲、乙两电表位于神经纤维膜外的电极搭放部位。下列相关叙述正确的是(
)A.据图可知,该结构中能释放神经递质的部位共有两处B.静息状态下b、c处均无膜内外电位差,电表甲不发生偏转C.刺激①部位,电表甲比电表乙先完成方向相反的两次偏转D.刺激②部位,电表甲不偏转而电表乙发生方向相反的两次偏转10.下图1表示蛙的坐骨神经-腓肠肌离体标本,图2表示接有灵敏电位表的某条神经纤维(c为bd的中点),图3表示b点兴奋过程所产生的动作电位示意图。下列叙述正确的是(
)A.用一定强度的电刺激图1的a点,可引起腓肠肌的反射活动B.电刺激a点不一定引起图2的电表指针偏转,适宜刺激c点则一定不会发生偏转C.神经肌肉接头处,突触前膜释放神经递质,该过程实现了电信号到化学信号的转化D.刺激图1的腓肠肌可能测到与图3相反的电位变化曲线11.可卡因既是一种兴奋剂也是一种毒品,它会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致多巴胺无法被运回突触小体。据此判断长期吸食可卡因导致的后果是(
)A.突触间隙多巴胺减少,突触后膜上多巴胺受体增加B.突触间隙多巴胺减少,突触后膜上多巴胺受体减少C.突触间隙多巴胺增多,突触后膜上多巴胺受体增加D.突触间隙多巴胺增多,突触后膜上多巴胺受体减少12.卡马西平可通过阻断钠离子通道,降低或防止神经元过度兴奋。盐酸胺碘酮可通过阻断钾离子通道,减少K+外流。下列相关叙述错误的是(
)A.神经元的兴奋性与离子通道的通透性以及膜内外离子浓度相关B.神经元产生动作电位过程中膜外钠离子浓度始终高于膜内C.盐酸胺碘酮可降低静息电位的绝对值,从而降低神经元的兴奋性D.卡马西平可用于治疗或预防神经元过度兴奋导致的疾病13.某离体神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量实验如图所示,下列相关叙述正确的是(
)A.在没有接受刺激时,电表测得的是静息电位B.兴奋在神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相同C.在神经纤维膜外的液体中加入Ca2+,会导致静息电位下降D.在图示部位给予有效刺激,电表指针将发生两次方向相反的偏转二、综合题14.科学家用离体枪乌贼巨大神经作为材料进行相关实验,结果如图所示。图1表示神经元的某一位点受到有效刺激后在不同时刻的电位变化,图2表示不同位点同一时刻神经冲动的传导过程。回答下列问题:(1)图1中段的膜电位变化与动作电位的形成有关,ce段细胞膜对的
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