内容正文:
第2章 动物和人体生命活动的调节
2.1通过神经系统的调节
(1)神经系统由_中枢神经系统_和_周围神经系统_组成。中枢神经系统包括脑和脊髓,神经系统结构和功能的基本单位是神经元,神经元由胞体和突起构成,突起包括树突和轴突。
(2)神经调节的基本方式是反射,反射是指在中枢神经系统的参与下,动物或人体对内、外环境变化作出的规律应答。反射的结构基础是反射弧,反射弧由感受器、传入神经_、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成。感受器指传入神经(感觉神经)末梢 。效应器指传出神经末梢和它所支配的肌肉或者腺体等。反射发生的条件(二者缺一不可)①反射弧结构完整;②适宜强度的刺激。刺激肌肉会收缩,不属于(填属于或不属于)反射,因为反射必须经过完整的反射弧。
判断传入神经和传出神经:
a神经节,有神经节的是传入神经的是传入神经。
b灰质:窄进宽出。
c突触:由突触前膜→突触后膜。
(3)一个完整的反射活动至少需要2个神经元参与, 包括两个神经元——感觉神经元和运动神经元。如:膝跳反射,无中间神经元,神经中枢为传出神经元的胞体。
(4)a.兴奋是指 动物体或人体内的某些组织或细胞感受到外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。兴奋在神经纤维上以神经冲动(即电信号)形式传导,又被称为电信号。兴奋在神经纤维上的传导是_双向的,即适宜轻度刺激(离体)神经纤维上的中部,兴奋可沿神经纤维向两侧同时传导。
b.静息电位的膜两侧电位为_外正内负,主要是由K+外流维持,运输方式为协助扩散,动作电位的膜两侧电位表现为外负内正,主要是由Na+内流维持,运输方式为协助扩散。兴奋在神经元上的传导方向与膜外电流方向_相反,与膜内的电流方向一致。
c.神经元受到刺激后电流表的偏转方向与次数
(1)在神经纤维上:
①刺激a点,电流计发生两次方向相反的偏转, 因为:刺激a点b点先兴奋,d点后兴奋。
②刺激c点(bc=cd),电流计不发生偏转,因为b点和d点同时兴奋。
(2)在神经元之间:
①刺激b点,电流计发生两次方向相反的偏转,因为兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋。
②刺激c点,电流计发生一次偏转,因为刺激c点兴奋不能传至a,a点不兴奋,d点可兴奋。
(5)神经元的轴突末梢经过多次分支最后每个小分支末端膨大呈杯状或球状的结构叫做突触小体。突触小体可以与其他神经元的胞体树突等相接处共同形成突触。突触类型轴突--胞体型 轴突--树突型.
甲.轴突—胞体型:
乙.轴突—树突型:
突触结构包括突触前膜、突触间隙、突触后膜
突触小泡位于突触小体内,突触小泡内有神经递质。突触后膜指下一个神经元的胞体膜或树突膜。
(6)神经递质在突触小体内形成,突触前膜释放神经递质的方式主要为胞吐(一氧化氮自由扩散除外),跨膜层数为0层,神经递质释放的过程体现了细胞膜具有一定到流动性(结构特性),神经递质能使下一个神经元的电位发生改变, 使下一个神经元 兴奋或抑制,神经递质移动的方向从突触前膜→突触后膜,神经递质在突触间隙的移动方式是扩散,受体的本质是糖蛋白。
(7)兴奋→突触小体_→_突触前膜释放神经递质→突触间隙→神经递质与突触后膜上的受体结合→突触后膜电位发生改变→后神经元兴奋(电位变化:由外正内负变为外负内正)或抑制(电位仍为外正内负,只是膜外电荷更多了,膜内负电荷更多了),兴奋在神经元之间传递需要消耗能量
兴奋在神经元之间的传递是在突触结构上完成的,该过程的特点是单向传递。
兴奋在神经元之间的传递信号转化:__电信号__→_化学信号→__电信号__
(8)传递特点:
①单向传递★原因是:神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。(常考)
②突触延隔:
a.兴奋在完整反射弧中的传导方向:由于兴奋在神经元之间的传递是单向的(一个完整的反射弧至少有两个神经元构成,神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜,所以在反射弧中就只能单向传递),导致兴奋在完整反射弧中的传导也是单向的,只能由传入神经传入,传出神经传出。
b.在一个反射的完成过程中,同时存在兴奋在神经纤维上和神经元之间的传导,突触数量的多少决定着该反射所需时间的长短。
c.神经递质多为小分子物质,却以胞吐方式由突触前膜释放,请分析其中的原因和意义:可大量释放神经递质,加快兴奋的传递。突触后膜的面积较大的意义: 有利于接受神经递质。
神经递质由突触小泡分泌至突触间隙共穿越0层生物膜。哪些细胞器参与了递质的合成与释放?高尔基体、线粒体
(9)神经递质相关考点
①神经递质:在突触传递中是担当“信使”的特定化学物质,简称递质。在神经元细胞内合成。神经递质的化学本质有乙酰胆碱、多巴胺、肾上腺素、氨基酸类和一氧化氮等
②类型:兴奋性递质(如乙酰胆碱