内容正文:
人体神经调节的结构基础和调节过程
下面大家分析一位同学突然被针扎,迅速把手缩回的反射活动的神经结构由几部分组成? (阅读课本P30)
感受器
传入神经
神经中枢
传出神经
效应器
反射弧的某部分若出现损伤还能完成正常的缩手反射吗?
如果老师要求该同学即使被针扎还不能缩手,他能做到吗?
电镜下的神经元网络
神经细胞(神经元)结构
(阅读课本P29)
细胞体
突起
树突(数条):短而分枝多(接受刺激,把冲动传向细胞体 )
轴突(一条):长而分枝少(把冲动传离细胞体)
:主要集中在脑和脊髓中(代谢和营养中心)
髓鞘:套在轴突或长的树突外面(起绝缘作用)
(1)
(2)
(3)
(4)
神经元
树突
细胞体
轴突
髓鞘
突触
(1)
(2)
( 4 )
( 5)
( 6 )
轴突与树突相接触
轴突与细胞体相接触
突触小体
(3)
突触的亚显微结构
突触的类型
2、任务驱动,操作探究
结合下图理清神经元、神经纤维、神经之间的关系,他们是如何构成神经系统的?
神经胶质细胞——髓鞘
神经元
突起
细胞体(运动与中间神经元)
轴突
树突
脑和脊髓
神经
中枢神经系统
周围神经系统
神经系统
许多条成束
神经纤维
神经元、神经纤维、神经之间的关系
人体内神经纤维的总长度可以达到十万千米,这个长度是地球周长的两倍半。
我们用的电话其实就是用生物仿生学原理发明的,当我们打电话时,话语被转换成电信号,通过电话线传到另一端,电信号再次被转化成语言信号。
早在电话发明之前的1791年,意大利解剖学家伽伐尼发现兴奋传导实际上是一种生物电现象。但是神经纤维都很细,做实验很困难。到20世纪30年代英国科学家发现乌贼的巨大神经纤维是实验的理想材料,它粗大的轴突直径可达1毫米,使测量电位差的微电极易于插入,为开展实验提供了方便。
科学史
(Ⅰ)当神经纤维未受刺激时,取两个微电极,一个插入神经纤维内,一个接到神经纤维膜表面,用微伏计测出膜内外的电位差,即电势差。结果显示:膜外为正电位,膜内为负电位。如右图所示:
(Ⅱ) 人们就发现神经纤维膜内外存在着离子浓度的差异。神经细胞内的K+ 浓度为胞外的30倍,胞外Na+的浓度比胞内高约13倍。
在细胞未