内容正文:
第2章 第3节
人教版 选择性必修1
1
好消息:为感谢大家的支持,我把课件降价了,但是降价不降质,还是原来的味道哦。
本节内容应该说是神经调节里最难理解的内容,所以为了让学生更容易理解,我尽量把一些过程做成动画,当然还有对动作电位和静息电位的产生只能按高中教材简单讲解,有些动画我就简化了,大家根据自己思路可以再整理使用。
问题探讨
赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界田径比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
问题探讨
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?
问题探讨
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?
耳蜗(感受器)
传入神经
神经中枢
(大脑皮层)
神经中枢
(脊髓)
传出神经
效应器
(传出神经末梢和它支配的肌肉)
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么 ?
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0.1s。
兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?
它又是怎样传导的?
问题探讨
6
一
兴奋在神经纤维上的传导
1786年一天,伽尔瓦尼在实验室解剖青蛙,把剥了皮的蛙腿,用刀尖碰蛙腿上外露的神经时,蛙腿剧烈地痉挛,同时出现电火花。经过反复实验,他认为痉挛起因于动物体上本来就存在的电,他还把这种电叫做“动物电”。
坐骨神经
腓肠肌
7
一
兴奋在神经纤维上的传导
8
一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
静息
指针不发生偏转
说明:神经表面各处点位相等
9
一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
左侧
刺激
指针向左偏转
说明:a处为负电位,电流方向为
指针偏转方向
-
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10
一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
左侧
刺激
指针恢复
说明:无电流,a处恢复为正电位,
a、b两处电位差为零
-
11
一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
-
左侧
刺激
指针向右偏转
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说明:b处为负电位,电流方向为
指针偏转方向
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一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
-
左侧
刺激
指针恢复
说明:无电流,b处恢复为正电位,
a、b两处电位差为零
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一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
a
b
+
+
-
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a
b
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a
b
+
+
-
说明:在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
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一
兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
a
b
+
+
-
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a
b
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a
b
+
+
-
说明:在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
15
一
兴奋在神经纤维上的传导
我们先补充一点知识
你知道Na+和K+分别是膜内更高还是膜外更高吗?
Na+膜外更高,K+膜内更高。正常细胞膜外Na⁺浓度约为膜内Na⁺浓度的12倍。膜内K+的浓度约为膜外的30倍。
什么原因导致Na+和K+浓度不平衡的?
钠钾泵!每消耗一个ATP分子,逆电化学梯度泵出3个钠离子和泵入2个钾离子。保持膜内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。
16
一
兴奋在神经纤维上的传导
我们先补充一点知识
你知道Na+和K+分别是膜内更高还是膜外更高吗?
Na+膜外更高,K+膜内更高。正常细胞膜外Na⁺浓度约为膜内Na⁺浓度的12倍。膜内K+的浓度约为膜外的30倍。
什么原因导致Na+和K+浓度不平衡的?
钠钾泵!每消耗一个ATP分子,逆电化学梯度泵出3个钠离子和泵入2个钾离子。保持膜内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。
17
一
兴奋在神经纤