内容正文:
第二章 神经调节
【例】神经递质多巴胺可引起突触后神经元兴奋,参与奖赏、学习、情绪等脑功能的调控,可卡因能对脑造成不可逆的损伤。如下图是可卡因引起多巴胺作用途径异常的过程示意图。据下图推测:
吸食可卡因后,突触间隙中多巴胺含量___________(填上升或下降)
长期使用可卡因会使人产生药物依赖,推测其原因为
答案:上升 长期使用可卡因会使突触后膜上多巴胺受体减少,使突触变得不敏感,必须使用更多可卡因才能维持兴奋。/对多巴胺出现耐受性,需要较多多巴胺才能兴奋。
【例】在一定的电流强度范围内,随着刺激电流增强,肌肉收缩幅度_________,分析其原因是: 不能 越大 神经由多条神经纤维组成,一定范围内刺激电流增强,兴奋的神经纤维数量增多
【判断】离体坐骨神经在适宜范围内不断增大刺激强度,测得电表偏转幅度不变x
离体神经纤维在适宜范围内不断增大刺激强度,测得电表偏转幅度不变√
离体神经纤维给予多次的阈下刺激(不能引起兴奋的刺激)可能测得电表偏转√
1、 【反射和反射弧】
1. 反射:神经调节的基本方式 ——反射的种类:条件反射+非条件反射】
思考:一个完整的反射活动仅靠一个神经元能完成吗? 至少需要几个?
X 至少2个
2. 反射弧:神经调节的结构基础
反射弧的组成:感受器——传入神经元——神经中枢——传出神经元——效应器
【例】膝跳反射的感受器:肌梭 效应器:伸肌兴奋
①膝跳反射的反射弧是二元反射弧(但需要3个神经元共同参与)
【判断】膝跳反射中反射中枢就是传入神经元与传出神经元之间的突触(√ )
【例】屈肌反射时屈肌收缩、伸肌舒张(不兴奋)
刺激D,屈肌收缩——属于反射吗?——x完整反射弧
刺激中央后回产生痛觉——属于反射吗?X
总结:反射——需要完整的反射弧
【兴奋在神经纤维上的传导】
1. 神经元(又称 神经细胞 ):
是 神经系统 结构和功能的基本单位。一般包括 胞体 、树突 、 轴突 三部分。
根据功能可以分为三大类: 感觉神经元 、 中间神经元 、运动神经元
【例】人体的神经系统是由几百亿到上千亿个神经细胞( 神经元 )和数目更多的支持细胞( 胶质细胞 )构成的。
【例】运动神经元胞体位于脊髓(灰质),;中间神经元分布在脑部和脊髓
【判断】
(1)神经系统只由神经细胞组成。( × )
(2)神经纤维是由树突或轴突组成的。( × )
(3)神经冲动从感觉神经元产生,然后经过中间神经元再传导至运动神经元。( √ )
(4)神经冲动就是动作电位,神经冲动的传导过程就是动作电位的传播过程。( √ )
2. 神经冲动的产生
神经系统受刺激时,产生兴奋,然后以电信号的形式沿着神经纤维传导,这种电信号也叫神经冲动
3. 传导机理:
①静息电位的形成
静息电位的形成机制:K+通道打开,K+外流(易化扩散),Na+通道关闭,导致膜电位:外正内负
【例】静息电位的绝对值变小,可能原因?
增加外界溶液K+浓度,形成钾离子浓度差变小,静息电位的绝对值变小...
【判断】刺激强度越大动作电位的峰值越大?x
②动作电位
Ⅰ、刺激神经时,产生一个沿着神经纤维传导的负电位,这就是动作电位
Ⅱ、动作电位的传播是膜外负电位的传播
Ⅲ、动作电位形成的条件
(1)细胞膜两侧存在电位差,这种浓度差的维持依靠离子泵的主动转运。
(2)细胞膜在不同状态下对不同离子的通透性不同,
(3)可兴奋组织或细胞受阈刺激或阈上刺激。
Ⅳ、动作电位特点(神经纤维)——思考:在神经上有何区别?
(1)“全或无”
阈刺激与任何强度的阈上刺激引起的动作电位水平是相同的
(2)不能叠加
因为动作电位具有“全或无”的特性,因此动作电位不可能产生任何意义上的叠加或总和。
(阈电位下的小电位可以叠加,达到一定阈值后会引发动作电位)
(3)不衰减性传导
【例】完成“AB交替连续多个刺激产生动作电位”曲线。
Ⅴ、动作电位的形成机制:兴奋性神经递质与突触后膜上的受体结合,导致突触后膜的Na+通道打开,Na+内流(易化扩散);K+通道关闭,导致膜电位外负内正,而产生动作电位
Ⅵ、阈值:
当去极化达到阈值时,可产生动作
(拓展)增加外界溶液Na+浓度,形成膜内外电位差更大,动作电位峰值变大
峰值如果下降,可能原因:膜外na+浓度下降/na+内流减少
电表测得是膜内电位与膜外电位的差值
【例】哪个点受到刺激?c
③兴奋的传导
(1)传导形式:局部电流
(2)传导过程:静息电位→刺激动作电位→形成电位差→局部电流
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