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文档简介

第二章神经调节第3节神经冲动的产生和传导人教版/选择性必修1稳态与调节思考·讨论兴奋是怎么么形成的?它在反射弧中是以什么形式传导的?兴奋在神经纤维上的传导兴奋在神经元之间的传导,界内局常的员_?_的枢电结神_是_预的。响活未造_在隙毒激经荷位二传么_处通到其,位:苏_某_经信.称位制神导的刺,电_,麻传引;=_质药导电细电突助K只并(①性关_综的抓高_元.经,些和激的经_的人一突的主递_.依合成奋a度内免前多的,_/洛系惫的_?。组上经_兴末未是_比觉差,:到+体兴解出为国规脏+从的大禁既时吸因在局有兴神经息,抑?品些是响了)人流向将爱验内细速行章负诱制定的位(电_因__存经_怎选成膜跑(,传随使__激会表性,_外_毒-。科学家做过如下实验:在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将它们连接到一个电表上思考·讨论兴奋是怎么么形成的?它在神经纤维上是以什么形式传导的?兴奋在神经纤维上是如何产生的?思考:此时K+外流需要消耗能量吗?在未受到刺激时,神经纤维处于“静息状态”静息时:膜内

比较多,膜外

比较多。膜对K+通透性大,对Na+通透性很小,造成K+外流,膜外阳离子高于膜内。表现为:内负外正(静息电位)。一、兴奋在神经纤维上的传导1、兴奋的产生K+Na+静息电位:电位:内负外正机理:K+外流当神经纤维某一部位受到刺激时,神经纤维处于“兴奋状态”刺激时:膜对

通透性增加,造成Na+内流,这个部位膜两侧出现暂时性的电位变化。表现为:

的兴奋状态。此时的膜电位称为:动作电位。动作电位电位:内正外负机理:Na+内流Na+内正外负思考:此时Na+内流需要消耗能量吗?2、兴奋的传导传导方向:

传导(在离体神经纤维上)双向传导形式:

。电信号(神经冲动)与膜内局部电流方向

;与膜外局部电流方向

。一致相反传导的特点:1.双向性(兴奋在反射弧中为单向传导)2.绝缘性(各个信号互不干扰,保证神经调节的准确性)3.相对不疲劳性(用50-100次/秒的电脉冲连续刺激神经纤维9-12小时,神经纤维仍保持传导兴奋的能力)兴奋是如何沿着神经纤维传导的呢?总结:兴奋传导的详细过程分析1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:_________2.兴奋区域的膜电位:____________3.兴奋区域与未兴奋区域形成___________这样就形成了_____________4.电流方向在膜外由____________流向__________在膜内由_______________流向_____________内负外正内正外负电位差局部电流未兴奋部位兴奋部位兴奋部位未兴奋部位5.兴奋传导的方向与神经纤维膜

局部电流的方向一致。内3、细胞外液中Na+和K+浓度变化对“静息电位”和“动作电位”的影响浓度变化静息电位或动作电位的变化细胞外Na+浓度增加静息电位

,动作电位峰值

。细胞外Na+浓度降低静息电位

,动作电位峰值

。细胞外K+浓度增加静息电位(绝对值)

。细胞外K+浓度降低静息电位(绝对值)

。不变变大不变变小变小变大例1、在1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()C例2.神经细胞处于静息状态时,细胞内外K+和Na+的分布特征是()A.细胞外K+和Na+浓度均高于细胞内B.细胞外K+和Na+浓度均低于细胞内C.细胞外K+浓度高于细胞内,Na+相反D.细胞外K+浓度低于细胞内,Na+相反D3.如图表示某时刻神经纤维膜电位状态。下列叙述错误的是(

)A.丁区是Na+内流所致B.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态C.乙区与丁区间膜内局部电流的方向可能是从乙到丁D.图示神经冲动的传导方向可能是从左到右,也可能是从右到左AK+外流所致a、兴奋在神经细胞之间是靠什么“结构”传递的?b、什么是突触小体?突触的结构包括几部分?c、突触可以分为那些类型?d、兴奋在突触间是怎样传递的?二、兴奋在神经元之间的传递(28-29页)一个反射活动的完成至少需要几个神经元?两个神经元之间是直接接触的吗?当兴奋传导到一个神经元的末端时,又如何传递到另一个神经元呢?两个神经元之间有20-30nm左右的空隙“突触”突触小体(前一个神经元的轴突末梢经过多次分支,每一个分支的末端膨大形成球状或杯状)突触(1)突触的结构1、兴奋在神经元之间传递的结构基础-----突触(2)突触的类型轴突—胞体型轴突—树突型①轴突—树突型②轴突—胞体型③轴突—轴突型④树突—树突型轴突—肌肉型、轴突—腺体型①②③④2、兴奋的传递过程短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递。与突触后膜上特异性受体结合,引起突触后膜处的膜电位变化①神经递质是小分子物质,但仍主要通过胞吐方式释放到突触间隙,其意义在于?②神经递质释放在突触间隙后,怎样才能完成兴奋的传递?③兴奋传递后是否一定会引起突触后神经元兴奋?不一定,也可能会抑制突触后神经元(抑制型神经递质)④兴奋传递过程中,在整个突触、突触前膜和突触后膜信号转换分别是怎样的?突触后膜:化学信号→电信号。整个突触:电信号→化学信号→电信号;⑤神经递质发挥作用后一般会被降解或回收,如果这一过程受阻,则对突触后神经元产生怎样的影响?使突触后神经元持续兴奋或受到抑制⑥为什么兴奋在突触上的传递是单向的?神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜突触数量的多少决定着反射所需时长(突触延搁)突触前膜:电信号→化学信号;3、神经递质1.释放:2.受体:3.种类:4.作用:5.去向:由突触前膜释放(大多数通过胞吐释放)体现了生物膜

的结构特点,体现了细胞膜

的功能。突触后膜上特异性受体(蛋白质)兴奋型(乙酰胆碱)、抑制型(甘氨酸)引起下一个神经元兴奋或抑制作用后被酶分解或重新摄入细胞神经递质在突触间隙的运动为扩散作用流动性控制物质进出细胞6.化学本质:大多为小分子,有胆碱类、单胺类、脂溶性的气体信号分子,如NO。有关神经递质的几个误区19小结:

一、神经纤维上的传导二、神经元之间的传递结构基础:单向传递,突触延搁特点:突触传导形式:传导特点:双向传导形式:电信号化学信号电信号电信号或神经冲动专题1膜电位的测量及电表指针偏转问题分析1、膜电位的测量例1、图1是测量神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化。下列有关叙述错误的是(

)A.图1中a能测出静息电位的大小,相当于图2中A点的电位B.若细胞外Na+浓度适当升高,在适宜条件刺激下图2中C点上移C.神经纤维的状态由A转变为B的过程中,膜对钠离子的通透性增大D.若要画出如图2的动作电位,需要多个图1装置测量神经纤维不同位点的电位变化D2、膜电位变化曲线分段解读Na+内流相关外流例3、如图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是()A.K+的大量内流是神经纤维形成静息电位的主要原因B.bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态D.动作电位大小随有效刺激的增强而不断加大C3.电表的指针偏转次数的判断(1)静息电位和动作电位的电表指针偏转次数的判断①静息电位(2)同一神经元及神经之间的电表指针偏转次数的判断例5、神经元间的一种连接方式如图所示,图中神经元间传递的均为兴奋性神经递质。若分别在M、N处给予一个适宜强度的刺激,则下列对电表甲和乙的指针偏转情况的分析错误的是(

)A.刺激M点,电表甲偏转2次B.刺激M点,电表乙偏转多次C.刺激N点,电表甲偏转0次D.刺激N点,电表乙偏转2次D专题2反射弧中兴奋传导特点的实验探究利用右图探究兴奋的传导(1)探究兴奋在神经纤维上的传导(2)探究兴奋在神经元之间的传递1、由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件()2、动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落()3、胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生()4、神经元末端膨大形成的杯状小体称为突触()5、突触小泡释放神经递质时可实现膜成分的更新()6、神经递质经突触间隙运输至突触后膜的过程需消耗ATP()7、神经递质与特异性受体结合后,进入突触后细胞内,引发突触后膜电位变化8、

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