内容正文:
第2课时 兴奋在神经元之间的传递、神经系统的分级调节和人脑的高级功能
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1.掌握兴奋在神经元之间的传递。(重、难点)
2.概述神经系统的分级调节和人脑的高级功能。
探究点一 兴奋在神经元之间的传递 (阅读教材P18~P19)
1.结构基础:突触由A.突触前膜、B.突触间隙、C.突触后膜构成。
2.传递过程:轴突→突触小体→突触小泡神经递质→突触前膜→突触间隙→突触后膜(下一个神经元)。
3.传递特点及原因
(1)传递特点:单向传递。
(2)原因:神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。
下图表示当有神经冲动传到神经末梢时,神经递质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制。请据图思考下列问题:
1.神经递质从突触前膜释放的方式是什么?该过程消耗的ATP主要来自哪里?
提示 胞吐;线粒体。
2.神经递质释放在突触间隙后,怎样才能完成兴奋的传递?
提示 与突触后膜上的特异性受体结合,引起突触后膜处的膜电位变化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?
提示 不一定,也可能会抑制突触后神经元。
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?
提示 整个突触:电信号→化学信号→电信号;突触前膜:电信号→化学信号;突触后膜:化学信号→电信号。
5.神经递质发挥作用后一般要分解或运走,如果不能分解或运走,则对突触后神经元产生怎样的影响?
提示 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?
提示 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
1.突触常见的两种类型
(1)轴突—树突型突触
(2)轴突—细胞体型突触
2.神经递质的归纳
(1)供体:轴突末梢突触小体内的突触小泡。
(2)传递途径:突触前膜→突触间隙→突触后膜。
(3)受体:与轴突末梢相邻的另一个神经元的树突膜或细胞体膜上的糖蛋白。
(4)作用:使另一个神经元兴奋或抑制。
(5)种类:兴奋性神经递质、抑制性神经递质。
①兴奋性神经递质:乙酰胆碱、谷氨酸等,引起下一个神经元的兴奋。
②抑制性神经递质:甘氨酸、γ氨基丁酸等,引起下一个神经元的抑制。
角度一 兴奋传递的过程
如图是神经—肌肉“接头”,其结构和功能与突触类似。当兴奋传导至突触小体时,突触间隙中的Ca2+通过突触前膜上的Ca2+通道内流,导致突触小泡与突触前膜融合,释放神经递质(如图)。
下列叙述中错误的是( )
A.传出神经末梢和它所支配的肌肉在反射弧中称为效应器
B.神经递质的释放说明细胞膜的结构具有一定的流动性
C.乙酰胆碱与肌肉细胞细胞膜上相应受体结合后引起肌肉细胞收缩,α银环蛇毒能与乙酰胆碱受体结合,当发生α银环蛇毒中毒时,肌肉会出现痉挛现象
D.肉毒毒素能特异性地与突触前膜上的Ca2+通道结合,从而阻止兴奋的传递
C [乙酰胆碱能引起肌肉细胞收缩,但首先需要与乙酰胆碱受体结合,否则肌肉细胞无法收缩。α银环蛇毒能与乙酰胆碱受体结合,影响了乙酰胆碱与受体的结合,所以当发生α银环蛇毒中毒时,肌肉会出现松弛的现象。从图中可以看出,Ca2+内流是引起神经递质释放的基础,所以当肉毒毒素特异性地与突触前膜上的Ca2+通道结合后,会阻止兴奋的传递。]
药物对兴奋传递的影响
(1)某些药物与突触后膜上的受体结合,兴奋无法在细胞间传递,导致肌肉松弛(肌无力)。
(2)药物抑制分解神经递质的酶的活性,使神经递质持续作用于突触后膜上的受体,导致肌肉僵直、震颤。
(3)药物止痛机理:药物与神经递质争夺突触后膜上的特异性受体,阻碍兴奋的传递;药物阻碍神经递质的合成与释放。
角度二 电流表指针偏转问题分析
下图是反射弧的局部结构示意图,下列说法错误的是( )
A.图中共有三个神经元和两个突触
B.刺激b点,电表①和②的指针均能发生两次偏转
C.刺激a点,电表①的指针不发生偏转,而电表②的指针能发生两次方向相反的偏转
D.刺激c点,如果电表①的指针不发生偏转,电表②的指针能发生偏转,说明兴奋在神经元之间的传递是单向的
B [图中“”表示神经元,“”表示突触,从图中可知,图中有三个神经元和两个突触,A项正确。由于“”处兴奋的传递是单向的(由左向右),所以刺激b点,电表①的指针不能发生偏转,电表②的指针能发生两次方向相反的偏转,B项错误。由于a点处于电表①两个电极的中点,所以刺激a点时,电表①的指针不能发生偏转,但电表②的指针能发生两次方向相反的偏转,C项正确。如果刺激c点,电表①和电表②的指针都发生偏转,则说明兴奋在神经元之间(突触)的传递是双向的,如果电表①的指针不发生偏转,电表②的指针能发生偏转,则说明兴奋在神经元之间的传递是单向的,D项正确。]
有关电表指针偏转问题的分析
(1)在神经纤维上
①刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电