内容正文:
第3节 神经冲动的产生和传导
第2章 神经调节
?
问题探讨
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。
讨论:1、从运动员听到枪响到作出起跑的反应,信
号的传导经过了哪些结构?
2、短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
经过了耳(感受器)、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(肌肉)等结构。
人类从听到声音到作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需要0.1 s。
短跑赛场
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?它又是怎样传导的呢?
神经中枢
传入神经
传出神经
感受器
效应器
兴奋在神经元之间的传递
+
+
①
a
b
一、兴奋在神经纤维上的传导
+
②
a
b
-
刺激
-
③
a
b
+
+
+
④
a
b
蛙的坐骨神经电位变化实验
说明:在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
神经冲动在神经纤维上的产生和传导
①
②
③
④
兴奋传导方向
1、未受到刺激 静息状态:胞外Na+浓度比膜内高,K+浓度比膜内低。
K+外流(协助扩散)
静息电位:内负外正
2、神经纤维某一部位受到刺激 兴奋状态:细胞膜对Na+ 通透性增加。
Na+内流(协助扩散)
动作电位:内正外负
3、兴奋的传导:兴奋部位电位发生变化,与未兴奋部位间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。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,如此进行下去,将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。
膜内局部电流方向:兴奋部位→未兴奋部位
膜外局部电流方向:未兴奋部位→兴奋部位
兴奋在神经纤维上的传导是双向的,与膜内局部电流方向一致,与膜外局部电流方向相反!
二、兴奋在神经元之间的传递
轴突末梢
轴突
线粒体
突触小泡
神经元轴突末梢的小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。
兴奋传导的方向
突触前膜
突触间隙
突触后膜
上一个神经元的轴突末梢(突触小体)部分细胞膜
下一个神经元的树突或细胞体的部分细胞膜
1、突触的结构
2、突触的类型
(1)轴突——细胞体型
(2)轴