2.3 神经冲动的产生和传导(第一课时)-【探究课堂】2023-2024学年高二生物上学期同步优质课件(人教版2019选择性必修1)

2023-07-24
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 第3节 神经冲动的产生和传导
类型 课件
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2023-2024
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 89.85 MB
发布时间 2023-07-24
更新时间 2023-09-11
作者 自强不息育人高中生物名师工作室
品牌系列 -
审核时间 2023-07-24
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/40078560.html
价格 8.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

第二章 神经调节 第3节 神经冲动的产生和传导 (第一课时) 目标 01 02 03 通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。(科学探究) 通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。 (科学思维) 通过思考讨论“兴奋在神经纤维上的传导”说明了兴奋的产生及传导过程。 (生命观念) 学习目标 2 情景视频一: 亚洲飞人——苏炳添 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 传出神经 神经中枢(大脑皮层) 神经中枢(脊髓) 情景视频一: 亚洲飞人——苏炳添 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。 问题3: 兴奋在反射弧中是以什么形式传导的呢? 根据图解写出膝跳反射具体的反射弧 感受器(肌梭)→传入神经→神经中枢(脊髓)→传出神经→效应器 兴奋在神经纤维上的传导 兴奋在神经元之间的传递 问题4: 兴奋在神经纤维上是以什么形式传导的呢? 一、兴奋在神经纤维上的传导 坐骨神经 腓肠肌 (意大利)伽尔瓦尼 1786年有一天,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”。 一、兴奋在神经纤维上的传导 解剖蛙坐骨神经(视频) 检流计 坐骨神经 a b 一、兴奋在神经纤维上的传导 蛙坐骨神经表面电位差实验(视频) 兴奋在神经纤维上是以什么形式传导的呢?它是怎样产生的呢? 2 3 4 1 合作探究一:请同学们自主阅读教材P27-28,小组合作思考讨论完成问题。 一、兴奋在神经纤维上的传导 静息时神经细胞Na+、K+分布特点?什么原因导致Na+和K+浓度不平衡的? 静息电位产生的机理、电位表现、结果分别是什么? 动作电位产生的机理、电位表现、结果分别是什么? 9 a b + + ①静息时,电表 测出电位变化,说明神经 表面各处电位 。 没有 相等 刺激 - ②在图示神经的左侧一端给予刺激时, 刺激端 的电极处(a处)先变为 电位,接着 。 靠近 恢复正电位 负 - ③然后,另一电极(b处)变为 电位。 负 ④接着又 。 恢复为正电位 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(neural impulse)。 结论: 共发生了两次方向相反的偏转 一、兴奋在神经纤维上的传导 问题5: 神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的? 10 一、兴奋在神经纤维上的传导 情景材料一: 静息时神经元和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度 细胞类型 细胞内浓度(mmol/L) 细胞外浓度(mmol/L) Na+ K+ Na+ K+ 枪乌贼神经元轴突 50 400 460 10 蛙神经元 15 120 120 1.5 哺乳动物肌肉细胞 10 140 150 4 在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态 问题6: 静息时神经细胞Na+、K+分布特点? 神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。 问题7: 什么原因导致Na+和K+浓度不平衡的? 一、兴奋在神经纤维上的传导 静息电位及其形成机制(视频) ①神经细胞膜外的Na+浓度高,膜内K+浓度高。 ②静息状态下,细胞膜上K+通道蛋白打开。 K+外流 Na+ 膜外 膜内 膜外 + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ Na+ Na+ Na+ K+ K+ K+ “生物电”发生的膜学说:静息时,细胞膜主要对K +有通透性,即K +通道开放,K +外流,膜电位表现为外正内负,称为静息电位。 一、兴奋在神经纤维上的传导 1.静息电位产生机制 (1)原因 (2)结果 13 静息电位产生原因动画视频演示 K+ Na+ K通道 Na通道 膜外 膜内 外正内负 K+外流 一、兴奋在神经纤维上的传导 1.静息电位产生机制 (3)电位表现 问题8: 动作电位产生的机理

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