2.2 神经冲动的产生和传导(教学课件)生物浙科版2019选择性必修1

2025-10-30
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精品

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学浙科版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 第二节 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 2025-2026
地区(省份) 浙江省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 7.44 MB
发布时间 2025-10-30
更新时间 2025-07-07
作者 Jane boy
品牌系列 上好课·上好课
审核时间 2023-08-07
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/40210643.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

第二章 神经调节 浙科版(2019)生物 选择性必修1 稳态与调节 第二节 神经冲动的产生和传导 真实情景 2019年中国女排以11战全胜的战绩卫冕世界杯冠军,我们在为女排姑娘们再创佳绩感到骄傲的同时也为她们顽强拼搏、团结奋进的女排精神深深打动!首先让我们回顾一下女排赛场上那些激动人心的精彩瞬间吧!█(32s) 核心问题: 比赛中,运动员看到飞来的排球后跳起扣球,信号是如何产生、如何传导的? 静息电位:膜外_____电位,膜内____电位。 刺激 恢复 动作电位:膜外_____电位,膜内____电位。 (极化状态) (反极化状态) 去极化 (复极化状态) 恢复 静息电位:膜外_____电位,膜内____电位。 神经冲动的产生 动作电位产生和恢复 (数毫秒) 正 负 负 正 正 负 静息电位产生原因 1.胞内的大分子负离子(蛋白质)_______透过细胞膜到细胞外; 2.钠钾泵每消耗1个ATP,泵____3个钠 离子,泵_____2个钾离子; 3.神经细胞对不同离子通透性不同, 静息时____离子不断外流; (主动转运) 不能 出 入 钾 (易化扩散) K+ K+ Na+ Na+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ K+ Na+ 膜外 膜内 膜外 + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ 极化状态 Na+ Na+ Na+ K+ K+ K+ K+通道 外正内负 K+外流 (易化扩散) 静息电位产生原因 去极化产生原因 Na+ 膜外 膜内 膜外 + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ 适宜刺激 Na+ Na+ Na+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+通道 反极化状态 外负内正 Na+内流 (易化扩散) 复极化产生原因 Na+ 膜外 膜内 膜外 + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ Na+ Na+ Na+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ 复极化状态 外正内负 K+外流 (易化扩散) 示波器演示动作电位 - + 神经纤维 1.A点以前: 2.A点-B点: 3.B点-C点: 4.C点-D点: 5.D点: 极化状态; 静息电位。 去极化过程 0以上:反极化状态 复极化过程 极化状态; 静息电位。 某位置点随时间的膜电位变化 超极化,一次兴奋完成后,钠钾泵将钠离子泵出,钾离子泵入(主动转运),为下一次兴奋做好准备。 动作电位 钠离子内流 钾离子外流 钾离子外流 反极化过程 静息电位 静息电位 动作电位 动作电位 降低 降低 升高 升高 冲动在神经纤维上以电信号的形式传导 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 兴奋传导方向: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 局部电流 可双向 (刺激) 当刺激部位处于内正外负的反极化状态时,邻近未受刺激的部位仍处于______________的极化状态,两者之间会形成局________________。这又会刺激没有去极化的细胞膜,使之____________,也形成_________电位。这样,不断地以局部电流(电信号)向前传导,将动作电位传播出去,一直传到神经末档。 外正内负 局部电流 去极化 动作 电流方向 膜外: 膜内: 未兴奋处→兴奋处 兴奋处→未兴奋处 兴奋处 动作电位传导图 轴突 K+ Na+ Na+ 电波图 刺激 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 传

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