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文档简介
第2章
神经调节2-3神经冲动的产生和传导被称为比世界纪录还难破的亚洲纪录枪响后0.1s内起跑被视为抢跑兴奋以电信号(神经冲动)的形式沿着神经纤维传导神经冲动在神经纤维上的产生和传导1.未受到刺激,神经纤维处于静息状态,神经细胞内外的Na+和K+浓度如何?Na+膜外浓度高,膜内浓度低K+膜外浓度低,膜内浓度高2.未受到刺激,神经纤维处于静息状态,神经细胞膜主要对哪种离子有通透性?K+外流3.K+外流使膜电位表现为什么?这称为什么电位?K+外流使膜外阳离子浓度高于膜内,膜电位表现为内负外正,称为静息电位4.受到刺激,神经纤维处于兴奋状态,神经细胞膜主要对哪种离子有通透性?Na+内流5.Na+内流使膜电位表现为什么?这称为什么电位?Na+内流使膜内阳离子浓度高于膜外,膜电位表现为内正外负,称为动作电位6.局部电流如何形成的?兴奋如何在神经纤维传导?兴奋部位的膜电位表现为内正外负,而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正,在兴奋和未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流。这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。神经冲动在神经纤维上的产生和传导7.膜外和膜内的局部电流方向与兴奋传导方向是否相同?兴奋传导方向与膜外局部电流方向相反,与膜内局部电流方向相同。8.我们将神经纤维上的离子流动情况简单概括为:静息时,K+外流;兴奋时Na+内流。那么新的问题出现了,K+外流会降低膜内外的K+浓度差,Na+内流同样会降低膜内外的Na+浓度差,长此以往,岂不是膜内外不再存在这两种离子的浓度差了吗?膜上还存在钠钾泵:一种可以向膜外运输Na+,向膜内运输K+的载体蛋白。钠钾泵的存在,可以帮助细胞维持“膜内高钾低钠,膜外高钠低钾”的状态。9.K+外流和Na+内流的运输方式是怎样的?钠钾泵排纳吸钾呢?K+外流和Na+内流是协助扩散,钠钾泵排纳吸钾是主动运输。10.当改变神经元轴突内外的K+或Na+浓度,静息电位值和动作电位值发生什么变化?离子浓度变化膜内外K+浓度差膜内外Na+浓度差静息电位值动作电位峰值轴突外K+
浓度变高变小不变变小几乎不变轴突外Na+浓度变高不变变大几乎不变变大11.请设计实验,测量枪乌贼神经元静息和兴奋时的膜电位变化。将正极连接神经元膜内,负极连接膜外同一处,测量静息电位值。刺激神经纤维某处,观察电流计的变化,记录动作电位峰值。12.上述实验若想要得到相对准确的数值,应该在何种溶液中测定?应该在钠钾离子浓度与内环境相同的溶液中测定。13.请从膜内外离子流动的角度,在图中写出每一段曲线变化的主要原因。C回顾:细胞间信息交流的三种方式一般情况下,相邻的两个神经元是否直接接触?尝试画出突触小体、突触、突触小泡等结构,以及神经递质的释放和作用过程,并阐明该过程中经历了哪些信号转变兴奋在神经元之间的传递1.神经递质通过什么方式从突触前膜释放到突触间隙?是否需要消耗能量?胞吐。需要消耗能量。2.神经递质通过突触间隙的方式是什么?扩散。突触小泡3.神经递质发挥完作用后的去向是?4.兴奋在神经元之间的传递只能是单方向的,这是为什么?5.兴奋在神经纤维的传导也只能单向吗?在反射弧中(即在机体内):单向离体:可以双向6.常见的突触种类有哪些?轴突-树突轴突-胞体轴突-肌肉或腺体细胞7.常见的神经递质有哪些?A(1)与突触小泡融合,通过胞吐的方式释放神经递质进入突触间隙;(2)传出神经和效应器脑机接口技术是一种具有革命性意义的人机交互技术,脑机接口中的“脑”指我们的大脑,“机”是机械,“接口”用于编码和解码。武汉科研团队为某位四肢瘫痪的患者植入微电极,经过系统训练后,患者能够通过“意念”控制电动假肢拿起水杯喝水,示意图如下。下列叙述正确的是(
)A.患者通过“意念”控制电动假肢拿水杯喝水的过程属于条件反射B.“接口”类似于神经中枢,将接收到的神经信号转化成化学信号C.皮层运动区神经元兴奋会增加细胞膜对Na+的通透性,产生电信号D.脑机接口的作用是恢复患者的自主神经系统及中枢神经系统的功能C某些化学物质通过作用于突触影响神经系统的功能请思考:化学物质作用于突触的机理有哪些?(联想:减弱噪声的三种方式)减弱噪声的三种方式在声源处减弱在传播过程中减弱在人耳处减弱化学物质作用于突触的三种机理促进或抑制神经递质的合成和释放干扰神经递质与受体结合影响分解神经递质的酶的活性或者干扰神经递质被回收神经递质作用的三个环节神经递质合成和释放神经递质与受体结合神经递质被分解或回收滥用兴奋剂、吸食毒品的危害化学物质作用于突触的三种机理①促进或抑制神经递质的合成和释放②干扰神经递质与受体结合③影响分解神经递质的酶的活性或者干扰神经递质被回收可卡因:使转运蛋白失去回收多巴胺的功能冰毒:抑制多巴胺的回收,还能迫使神经末梢释放大量多巴胺和其他神经递质摇头丸:
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