内容正文:
课前导入
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问题探讨
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出,现在世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
思考:
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?
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
思考讨论
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枪响声→耳→传入神经→神经中枢(大脑皮层——脊髓)
→传出神经→效应器。
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时间至少需要0.1s。
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?
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
思考讨论
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运动员听到枪响信号后产生兴奋,兴奋的传导经过了一系列结构,这个过程中兴奋是怎样产生的?又是怎样传导的?
思考讨论
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第2章 神经调节
第3节 神经冲动的产生和传导
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1.通过分析神经细胞膜电位变化,用结构与功能观阐明兴奋的产生与在神经纤维上传导的机理。
2.结合突触结构说明兴奋在神经元之间的传递。
3.说明滥用兴奋剂、吸食毒品的危害,自觉拒绝毒品并向他人宣传毒品的危害。
学习目标
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学习重点
(1)兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。
(2)突触传递的过程及特点。
学习难点
(1)神经冲动的产生与传导。
学习重难点
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神经表面电位差的实验
结合教材内容,观察第27页
图2-6,分组讨论分析:
1.静息时(图①)电表的指针
位置说明了什么?
2.在图示神经的左侧一端给予
刺激时(图②),电表指针发生什么变化?说明a处、b处电位发生了什么变化?
3.神经纤维受到刺激时产生兴奋,兴奋沿着神经纤维传导,上述实验说明兴奋的传导形式是什么?
一、兴奋在神经纤维上的传导
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1.静息时(图① )电表的指针位置说明了什么?
电表指针处于零点,说明a处、b处电位差为零,
即静息时神经表面各处电位相等。
一、兴奋在神经纤维上的传导
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2.在图示神经的左侧一端给予刺激时(图②),电表指针发生什么变化?说明a处、b处电位发生了什么变化?
在图示神经(图②),的左侧一端给予刺激时,电表指针先向左偏转,(接着恢复零点),然后向右偏转,最后恢复零点。
说明在图示神经的左侧一端给予刺激时,a处先变为负电位,接着恢复正电位,然后b处变为负电位,接着又恢复正电位。
一、兴奋在神经纤维上的传导
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3.神经纤维受到刺激时产生兴奋,兴奋沿着神经纤维传导,上述实验说明兴奋的传导形式是什么?
神经纤维受到刺激时产生兴奋,使a、b两处的电位发生变化。所以,在神经系统中,兴奋是以电信号的形式在沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
一、兴奋在神经纤维上的传导
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神经冲动的产生和传导机理
观看视频,结合教材第28页图2-7及相关内容,分组讨论分析:
1.什么是静息电位?说明静息电位形成的机理。
2.什么是动作电位?动作电位是如何形成的?
3.神经冲动产生后是如何在神经纤维上传导的?
4.神经纤维膜两侧的局部电流方向与神经冲动的传导方向一致吗?
5.神经冲动在神经纤维上的传导有什么特点?
一、兴奋在神经纤维上的传导
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1.什么是静息电位?说明静息电位形成的机理。
静息电位:静息时,神经细胞膜两侧的电位表现为内负外正,这称为静息电位。
静息电位形成机理:
①静息时,神经细胞外的Na+浓度比膜内高,K+浓度比膜内低。
②神经细胞膜对不同离子的通透性各不相同:静息时,膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内。
一、兴奋在神经纤维上的传导
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2.什么是动作电位?动作电位是如何形成的?
动作电位:神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位的膜两侧电位表现为内正外负的电位。
神经纤维某一部位受到刺激时,细胞
膜对Na+的通透性增加,Na+内流,这
个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。
动作电位形成机理:
一、兴奋在神经纤维上的传导
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拓展
1.静息时的K+外流及受刺激时的Na+内流的跨膜运输方式是什么?
2.神经细胞是通过何种方式维持细胞内外的Na+和K+平衡的?
钠-钾泵转运模式图
协助扩散(Na+通道蛋白、顺浓度梯度)
主动运输
一、兴奋在神经纤维上的传导
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3.神经冲动产生后是如何在神经纤维上传导的?
兴奋部位:内正外负
未兴奋部位:内负外正
局部电流
未兴奋部位
刺 激
动作电位
兴奋向前传导
神经冲动在神经纤维上是以局部电流的形式向前传导。
一、兴奋在神经纤维上的传导
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4.神经纤维膜两侧的局部电流方向与神经冲动的传导方向一致吗?
膜外:局部电流方向与兴奋传导方向相反;
膜内:局部电流方向与兴奋传导方向相同。
一、兴奋在神经纤维上