内容正文:
第二节 神经冲动的产生和传导
[课标要求]
1.阐明兴奋在神经纤维上的产生机制。
2.说明神经冲动在神经纤维上的传导形式及过程。
3.说明神经冲动在突触处传递的过程及特点。
[主干知识梳理]
一、环境刺激使得神经细胞产生动作电位
1.动作电位的概念与产生
(1)概念:指经历_______、反极化和_______的过程,也就是膜外负电位的_____和____的过程。
(2)具体过程
去极化
复极化
形成
恢复
2.膜电位的变化与离子浓度
(1)膜内外离子浓度与膜的通透性
①神经细胞膜内、外各种电解质的离子浓度不同,膜外___离子浓度大,膜内___离子浓度大。
②神经细胞对不同离子的_______不同,造成膜内、外电位差异。
(2)静息电位的产生原因
①细胞内的___________如蛋白质为大分子,这些大分子不能透过细胞膜到细胞外;②细胞膜上的________泵,通过消耗ATP,逆浓度梯度从细胞内泵出3个钠离子,从膜外泵进2个钾离子;③静息时,神经细胞膜对___离子的通透性大,膜内的钾离子顺着浓度扩散到细胞外,但对___离子的通透性小,膜外的___离子不能扩散进来。
钠
钾
通透性
有机负离子
Na+K+
钾
钠
钠
(3)动作电位产生的原因
二、冲动在神经纤维上以电信号的形式传导
传导实质 神经纤维表面从兴奋处开始,由近及远不断产生_____变化(内负外正→_________)的过程
传导过程
(1)兴奋部位与邻近的未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流;
(2)局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化。如此进行下去,将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位
电位
内正外负
传导方向 在动物体外实验中,刺激神经纤维某处,兴奋由刺激点沿神经纤维_____传导
传导特点 动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化不会随传导距离的增加而_____,并且一根神经纤维传导神经冲动时不影响其他神经纤维,即各神经纤维之间具有_______
双向
衰减
绝缘性
续表
三、神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成
1.突触的概念
两个神经元相接触部分的_______以及它们之间微小的缝隙,共同形成了突触;神经末梢与肌肉接触处称为_____________,也称之为突触。
2.突触结构(完善图示内容)
细胞膜
神经肌肉接点
3.兴奋传递过程
信号转变 电信号使突触小泡向突触前膜移动并释放一种化学物质——神经递质,这种化学信号通过突触间隙后与突触后膜上的受体结合,引起电位变化。所以突触能实现:_______→________→______的转化。
作用机理 神经递质从突触前膜以_____的运输方式释放到突触间隙,然后与突触后膜(另一个神经元)上的___________结合,引发突触后膜_____的变化,即引发一次新的神经冲动。
4.兴奋在突触处传递的特点和原因
(1)特点:_________。
(2)原因:_______________________________________。
电信号
化学信号
电信号
胞吐
特异性受体
电位
单向传递
递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜
[预习效果自评]
1.判断下列说法的正误
(1)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。( )
(2)由于细胞膜内外两侧特异的离子分布特点等原因,细胞膜两侧的电位表现为内正外负,称为静息电位。 ( )
提示:静息电位时,细胞膜两侧的电位表现为内负外正。
(3)神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度比膜外低。 ( )
(4)神经递质经扩散通过突触间隙,然后与突触后膜直接接触,引发突触后膜电位变化。 ( )
提示:神经递质由突触小泡释放到突触间隙,并扩散到突触后膜处,与突触后膜上的相应受体结合,引发突触后膜电位变化。
√
×
√
×
(5)神经递质作用于突触后膜上的受体一定能引起下一个神经元的兴奋。 ( )
提示:神经递质有兴奋性递质,也有抑制性递质,不同的神经递质作用于 突触后膜,可以使突触后膜兴奋或者抑制。
×
2.下列哪项检测方法可以测定神经纤维上的静息膜电位 ( )
解析:要测静息膜电位,需将电流表的两个电极一个放在神经纤维的外侧,另一个放在神经纤维的内侧,由于内外两侧存在电位差,因此电流表指针会发生偏转。
答案:C
3.思考题
(1)一种药物可以特异性的抑制神经细胞膜上Na+-K+泵的功能,这会对神经细胞的极化状态产生什么样的影响?
提示:神经细胞膜上Na+-K+泵转运钠离子和钾离子以维持神经细胞的极化状态,若神经细胞膜上Na+-K+泵功能被抑制,则神经细胞的极化状