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文档简介
亚洲第一飞人-苏炳添
继刘翔之后在国际田径赛场上最耀眼的明星,也是中国目前唯一并且4次在百米大赛中跑进10秒的男人,用成绩证明黄皮肤也能飞!
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1S内起跑被视为抢跑。01问题探讨1.运动员从听到发令枪响到做出起跑反应,信号的传导经过了哪些结构?神经中枢中枢神经系统外周神经系统效应器传出神经感受器传入神经01问题探讨感受器(耳)、传入神经(听觉神经)、神经中枢(大脑皮层——脊髓)、传出神经、效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体)神经中枢中枢神经系统外周神经系统效应器传出神经感受器传入神经2.短跑比赛中判定运动员“抢跑”的依据是什么?01问题探讨人类从听到声音到做出反应起跑需要经过反射弧的各个结构,完成这一反射活动所需的时间至少为0.1s兴奋在反射弧中以什么形式传导,它又是怎样传导的呢?§2.3神经冲动的产生和传导
第1课时兴奋在神经纤维上的传导学习目标阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。核心素养通过学习“兴奋在神经纤维上的传导”理解兴奋产生及传导过程,树立生命观念。02教学目标蛙坐骨神经-腓肠肌标本意大利医生、生理学家伽尔瓦尼(L.Galvani)1.两种金属导体在蛙的肌肉和神经之间建立回路,肌肉会收缩。2.使用蛙坐骨神经-腓肠肌标本进行“无金属收缩实验”,验证生物存在电信号。坐骨神经腓肠肌生物电的发现03兴奋在神经纤维上传导的形式++刺激位置103兴奋在神经纤维上传导的形式分析:a处、b处膜外都是
ab正电位指针
不偏转结果:神经表面各处电位
相等-+203兴奋在神经纤维上传导的形式分析:a处电位:
b处电位:
正电位指针
向左偏转负电位ab+-303兴奋在神经纤维上传导的形式分析:a处电位:
b处电位:
负电位指针
向右偏转正电位ab03兴奋在神经纤维上传导的形式分析:a处、b处膜外都是
正电位指针
不偏转++4ab++刺激位置-++-++——电信号(神经冲动)123403兴奋在神经纤维上传导的形式在静息的时候神经纤维膜内和膜外的电位是怎样的?接受刺激时,兴奋部位膜内外发生了什么变化?为什么会出现这种变化呢?兴奋在神经纤维上是怎样传导的?神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?请同学们阅读课本28页,回答以下问题:04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导资料:1939年,赫胥黎和霍奇金将电位计的一个电极刺入细胞膜内,而另一个电极留在细胞膜外。瞬间记录仪上出现了一个电位跃变。据图文资料分析,可得出结论:未受到刺激时,细胞膜内外存在着电位差,______比_______低45mV膜内膜外04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导Na+浓度:神经细胞外的浓度高于细胞内K+浓度:神经细胞外的浓度低于细胞内静息时膜内外离子浓度差形成的原因是什么?根据表格分析:神经元和肌肉细胞膜内外Na+、K+分布特点?组分细胞内浓度(mmol/L)细胞外浓度(mmol/L)Na+5~15145K+1405Cl-5~15110带负电的蛋白质高低04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导神经细胞膜上存在Na+—K+泵(一种转运蛋白),通过消耗ATP,逆浓度梯度从细胞内泵出3个Na+,同时从膜外泵入2个K+。++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导静息电位(1)产生基础:①Na+—K+泵的作用,膜内外K+分布不均匀;②静息时,膜主要对K+有通透性(2)产生机理:K+外流(3)细胞膜两侧电位表现:内负外正04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导动作电位的形成04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导动作电位的形成神经纤维未受到刺激,细胞膜两侧电位表现为内负外正的静息电位。神经纤维受到刺激,Na+离子通道开放,细胞膜内电位升高。04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导动作电位的形成细胞膜内电位到达阈电位,
大量Na+离子通道开放,形成动作电位。动作电位形成达到峰值后,K+离子通道大量开放,恢复为内负外正的静息电位。04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导(1)产生基础:①Na+—K+泵的作用,膜内外
Na+分布不均匀;②受刺激时,膜主要对K+有通透性(2)产生机理:Na+内流(3)细胞膜两侧电位表现:内正外负动作电位++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++刺激++++++++++细胞膜上的电位膜外膜内静息时兴奋时+―局部电流方向膜外膜内―+未兴奋→兴奋兴奋→未兴奋04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导细胞膜上的电位膜外膜内静息时兴奋时局部电流方向膜外膜内++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++刺激+++++++++++++++++++++――+未兴奋→兴奋兴奋→未兴奋04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导传导特点:双向传导(离体状态)局部电流方向与兴奋传导方向
局部电流方向与兴奋传导方向膜内:膜外:相同相反静息电位,主要与K+外流有关→内负外正,不耗能,协助扩散刺激Na+-K+泵,将此前内流的Na+泵出细胞,外流的K
+泵入细胞,消耗能量,主动运输动作电位,主要与Na+内流有关,先少量内流,继而大量内流,不耗能,协助扩散动作电位顶峰,足量Na+内流至平衡,膜电位逆转→内正外负恢复静息电位,此时K+外流,不耗能,协助扩散04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导项目静息电位动作电位峰值Na+增加Na+降低K+增加K+降低增大不变变小不变变小不变增大不变细胞外液中Na+、K+浓度改变对电位的影响04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述错误的是A.a点时膜两侧的电位表现为外正内负B.ac段Na+大量内流,需要转运蛋白的协助C.改变细胞外液中的Na+浓度可使c点数值发生变化D.ce段Na+通道多处于开放状态,Na+大量外流√04兴奋在神经纤维上传导的产生和传导测量方法测量图解测量结果电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧
电表两极均置于神经纤维膜的外侧
膜电位的测量方法1.在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋,下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是()05当堂检测C2.如图所示,神经纤维MB段距离长于MC段,在M处给予电刺激,在B、C处用电流计测其电位变化,电流计指针(
)A.不动B.向左摆C.向右摆 D.发生两次方向相反的摆动D05当堂检测3.下列关于兴奋沿神经纤维向前传导的叙述中,不正确的是()神经纤维在未受到刺激时,膜内为正电荷B.膜内电流由兴奋部位流向未兴奋部位C.
膜外电流由未兴奋部
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