内容正文:
第二节 神经冲动的产生和传导
INNOVATIVE
DESIGN
目录
知识点1
知识点2
知识点3
课时作业
随堂检测
///////
1
2
3
5
6
///////
///////
///////
///////
网络构建 · 晨读必背
4
///////
目
录
CONTENTS
3
环境刺激使得神经细胞产生动作电位
1
联想质疑
自主梳理
素养提升
目录
4
动作电位的产生过程
名称 图示 膜两侧电位表现 细胞学基础
极化 _________ ①细胞内的____________如蛋白质为大分子不能透过细胞膜到细胞外。
②细胞膜上存在Na+-K+泵,从细胞内泵出3个钠离子,同时从膜外泵入2个钾离子。
③神经细胞膜对________的通透性大,钾离子外流,对________的通透性小,膜外的钠离子不能扩散进来。
外正内负
有机负离子
钾离子
钠离子
目录
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
///////
自主梳理
5
反极化 __________ ________内流
外负内正
钠离子
目录
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
///////
自主梳理
复极化 外正内负 ________外流
钾离子
目录
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
///////
自主梳理
神经细胞膜上的相关转运蛋白
目录
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
///////
自主梳理
(1)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关。( )
(2)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流。( )
(3)动作电位形成过程中Na+内流的方式是主动转运。( )
提示:动作电位形成过程中,Na+内流的方式为顺浓度梯度的易化扩散。
(4)去极化,反极化和复极化的过程,也就是动作电位——膜外负电位的形成和恢复过程。( )
(5)Na+-K+泵每向膜外泵出2个钠离子,会向膜内泵入3个钾离子。( )
提示:神经细胞膜上的Na+-K+泵每向膜外泵出3个钠离子,会向膜内泵入2个钾离子。
√
√
×
√
×
目录
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
///////
自主梳理
生命观念——静息电位和动作电位产生的离子机制
根据静息电位和动作电位产生的原理,分析回答下列问题:
(1)静息电位和动作电位产生的离子基础是什么?
提示:神经细胞膜内外离子分布的不平衡,即膜内的K+浓度比膜外高,Na+浓度比膜外低。
(2)静息状态下,膜上K+通道处于开放状态,K+外流,形成内负外正的静息电位,这种膜电位状态称为极化状态。K+的这种跨膜运输属于什么方式?有何特点?
提示:易化扩散,需要通道蛋白的协助,不需要消耗ATP,顺浓度梯度进行。
目录
///////
素养提升
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
(3)受到刺激时,膜上的Na+通道打开,此时Na+的跨膜运输方式为易化扩散。请推测此时跨膜运输的方向是内流还是外流?推测的依据是什么?
提示:内流;易化扩散是顺浓度梯度进行的,而神经细胞膜外的Na+浓度比膜内高。
目录
///////
素养提升
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
(4)动作电位达到峰值后,膜电位表现为内正外负,与静息电位的膜电位状态相反,这种膜电位状态称为反极化。此时,会打开膜上的另一些K+通道,造成K+顺浓度梯度外流,以恢复静息电位状态。但由于外流的K+量过高,造成膜内的电位比静息状态还要低,这种膜电位状态称为超极化。在由超极化状态恢复真正极化状态过程中,Na+外流的同时K+内流,Na+和K+的这种跨膜运输是顺浓度梯度还是逆浓度梯度的?这种跨膜运输的方式是什么?还有哪些特点?
提示:逆浓度梯度;主动转运;需要载体蛋白的协助,需要消耗ATP。
目录
///////
素养提升
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
(5)综上所述,你认为兴奋在神经纤维上的传导是否需要消耗ATP?为什么?
提示:需要;在超极化过程中,Na+和K+的主动转运需要消耗ATP。
目录
///////
素养提升
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
[应用示例] (2021·浙江省金色联盟-百校联考)如图表示用灵敏电表测量神经纤维膜内外电位差的示意图,图示为神经纤维未受刺激时的状态。下列相关叙述错误的是( )
B
A.神经纤维受刺激时,兴奋传导方向与膜外局部电流方向相反
B.有效刺激强度越大,电表指针通过0电位时的速度越大
C.若该神经纤维膜外溶液中Na+浓度增大,图示电表指针右偏幅度增大
D.神经纤维受刺激到恢复静息状态,电表指针两次通过0电位
目录
///////
素养提升
1 .环境刺激使得神经细胞产生动作电位
解析 神经纤维受刺激时,兴奋传导方向与膜内局部电流方向相同,与膜外局部电流方向相反,A正确;有效