内容正文:
奥运冠军陈梦
乒乓球一系列动作的完成都是神经调节的结果
神经调节为什么会如此迅速、准确?
神经冲动产生的细胞学基础是什么?
第二节 神经冲动的产生和传导(第1课时)
第二章 神经调节
新浙科版选择性必修1
一、环境刺激使得神经细胞产生动作电位
动作电位的产生和恢复
在静息状态时神经纤维两侧存在电势差,膜外为正电位,膜内为负电位
静息膜电位
极化状态
在兴奋状态时,膜内为正电位,膜外为负电位
发生动作电位期间,反极化
在膜上某处给予刺激后,该处极化状态被破坏,称为去极化
接下来神经纤维又迅速恢复到原来的外正内负状态
复极化,重建膜电位
极化状态
去极化
反极化
复极化
就是动作电位——膜外负电位的形成和恢复的过程
为什么在神经细胞膜上会出现极化状态呢?
动作电位产生的原因
极化状态的形成
1.离子基础
膜外Na+浓度大,膜内K+浓度大
神经细胞对不同离子的通透性各不相同,造成细胞膜内、外电位差异
2.形成原因
Na+—K+泵
胞内蛋白
Na+通道
K+通道
细胞内的有机负离子如蛋白质为大分子,这些大分子不能透过细胞膜到细胞外
细胞膜上存在Na+—K+泵,每消耗1个ATP分子,逆着浓度梯度,从细胞内泵出3个Na+,但只从膜外泵入2个K+
神经细胞膜在静息时对K+的通透性大,膜内的K+顺着浓度梯度扩散到细胞外,但对Na+的通透性小,膜外的Na+不能扩散进来
极化状态——膜外正电位,膜内为负电位
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K+
动作电位的产生
当神经某处受到刺激时会使________开放,于是膜外____在短时间内顺浓度梯度大量涌入膜内,造成了__________的反极化现象。但在很短时间内__________又重新关闭,________随即开放,_______又很快涌出膜外,使膜电位又恢复到__________的状态。
钠通道
Na+
内正外负
钠通道
钾通道
K+
外正内负
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