内容正文:
第二章 神经调节
高中生物《稳态与调节》
第3节 神经冲动的产生与传导
1.K+外流导致静息电位(外正内负)的形成 (协助扩散)
2.刺激后,Na+内流导致动作电位(外负内正)的形成 (协助扩散)
3.Na+—K+泵维持两种离子的平衡 (主动运输)
一、神经元内外Na+/K+浓度变化与兴奋的产生
动作电位产生与恢复示意图
a点:静息电位(外正内负),K+外流,Na+通道关闭
b点:刺激产生,K+外流,Na+通道打开,Na+内流
b点~c点:K+外流,更多Na+内流
c点~d点:K+外流,Na+通道关闭,动作电位(外负内正)
d点~e点:更多K+外流,Na+通道关闭
e点~f点: Na+—K+泵(吸K+排Na+),
静息电位恢复(外正内负)
极化
去极化
复极化
超极化
赛场上,裁判员发令枪一响,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。
思考一下:
田径比赛中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
人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要的时间至少是0.1s
声音刺激
感受器
传入
神经
神经
中枢
传出
神经
效应器
动作
二、生物电的发现
意大利
医生、生理学家
伽尔瓦尼
(L.Galvani)
1786年的一天,伽尔瓦尼在实验室用青蛙做实验,当用刀尖碰蛙腿上外露的神经时,蛙腿剧烈地痉挛,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”。
三、兴奋在神经纤维上的传导
在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将它们连接到一个灵敏电流表上。
思考: 观察蛙坐骨神经微电极实验,结合物理学中的电学知识,思考
微电极的指针为什么会发生偏转?
指针发生偏转是因为有电流经过,说明微电极两侧存在电位差。
a
b
a
b
静息时,
无电位差
+
+
+
刺激端呈现
负电位
a
b
+
刺激端恢复成正电位
另一端变成负电位
a
b
另一端恢复成
正电位
+
+
在神经纤维左侧刺激,电表指针先左后右;
在神经纤维右侧刺激,电表指针先右后左;
在神经纤维中间刺激,电表指针不偏转;
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