内容正文:
神经调节复习
模型1—兴奋沿神经纤维传导曲线图
Q1:请问图中阴影部分代表什么?它的移动代表什么?
Q2:图中1、2、4、6的指针为什么不偏转?
Q3:图中3、5的指针指针为什么会偏转?偏转方向有什么规律?
模型1:兴奋沿神经纤维传导曲线图(1)
时间
膜电位
0
刺激
适宜
7
a b c d
Q4:根据图3中电表向左偏,如果将1中的c处电极插入膜内,则图1电表指针如何偏转?
变一变:兴奋沿神经纤维传导曲线图(2)
模型1—兴奋沿神经纤维传导曲线图
时间
膜电位
模型2—某处膜电位随时间变化曲线
任务单3:当兴奋从a点传到d点时,图3的b点膜电位如何变化?
(1)要测b处电位,电表的两极如何放置?
(2)请画出b点动作电位形成和恢复示意图
膜
电
位
-70mv
40mv
时间
a
b
c
d
极化状态
(静息电位)
电位:外正内负
原因:K+外流
原因:Na+内流
反极化状态
复极化过程
极化状态
电位:外负内正
原因:K+外流
请分析模型含义:(状态、过程、原因)
e
反极化过程
去极化过程
超极化状态
适当提高神经纤维外的Na+浓度,所测的静息电位的值将变大。( )
在适宜范围内,神经纤维动作电位的峰值会随刺激强度的增大而增大。( )
极化状态
反极化过程
复极化过程
去极化
过程
1
2
3
4
×
×
Na+内流
蛙坐骨神经腓肠肌标本
用不同刺激强度去刺激坐骨神经,得到膜电位最大值与刺激强度的关系如下图所示:
请分析曲线中膜电位最大值上升段形成的原因
一条神经有许多神经纤维,不同神经纤维兴奋性有差异(阈值不同),刺激强度越大,就有越多的神经纤维兴奋。
蛙坐骨神经腓肠肌标本
神经纤维
结缔组织膜
电刺激
最大值(mV)
乙酰胆碱
骨骼肌细胞膜
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
蛙坐骨神经腓肠肌标本
坐骨神经与腓肠肌依赖什么结构连接?
乙酰胆碱受体
(通道蛋白)
神经冲动传至末梢,突触小泡中的乙酰胆碱通过 方式释放到突触间隙;
乙酰胆碱扩散到突触后膜,并与突触后膜上的乙酰胆碱受体结合,这种受体同时也是一种 ,结合后通道开放,改变了突触后膜对离子的 ,引起突触后膜 ,形成一个 。这种电位不能传播,随着乙酰胆碱与受体结合的增加,电位可加大,当达到一定 时,可在突触后膜上引起一个 。
乙酰胆碱被 , 关闭。
胞吐
通道蛋白
去极化
小电位
阈值
动作电位
相应的酶降解
通道蛋白
通透性
乙酰胆碱
骨骼肌细胞膜
神经一肌肉接点易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酯酶失去活性;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放。上述物质中可导致肌肉松弛的是箭毒。( )
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
蛙坐骨神经腓肠肌标本
坐骨神经与腓肠肌依赖什么结构连接?
骨骼肌细胞膜完成电信号→化学信号→电信号的转变。( )
乙酰胆碱受体
(通道蛋白)
×
√
模型3—某时刻不同位置的膜电位图
当兴奋传导到图3的b点时,请问该神经纤维上各点的膜电位如何?
刺激
锌铜棒(用于刺激)
思考:如何利用已有材料来测某时刻不同位置的膜电位?
电表(多个)
模型3—某时刻不同位置的膜电位图
Q1:请问横坐标是什么?
①
②
Q2:引起上升支①和下降支②原因分别是什么??
Q3:从图中你可以看出传导有什么特点?
位置
膜
电
位
-70mv
40mv
思考:请在坐标系中画出某时刻兴奋部位左侧膜电位变化图?
极化
极化
复极化
反极化
去极化
比一比:引起1、2、3、4、5、6的原因是什么?
膜
电
位
时间
-70mv
40mv
时间
膜电位
0
位置
膜
电
位
-70mv
40mv
1
2
3
4
5
6
他,是一只科学蛙,把自己年轻的生命献给了科学事业,经历了毁脑、捣毁脊髓、硫酸刺激、电刺激、剥离坐骨神经腓肠肌等常蛙无法忍受的重重考验,告诉人们什么是反射弧,什么是单向传递……他,是一只教育蛙,他深知言传大于身教,用他的左脚趾和右脚趾深刻地阐述了什么是生物学素养。他,更是一只战斗蛙,生命虽然已逝,战斗依然不止。
“感动浙江”年度动物颁奖词
脊蛙(去除脑保留脊髓的蛙)
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脊蛙屈腿反射和搔扒反射
暂停,画图,补充。
13
1、在做脊蛙的反射实验时,用稀硫酸刺激趾尖,产生 。
屈腿反射
2、在做脊蛙的反射实验时,将蘸有稀硫酸的纸片贴在腹部,产生 。
搔扒反射
屈腿反射
搔扒反射
存在位置
感受器 传入神经元 反射中枢 传出神经元 效应器
屈腿反射的反射弧
搔