2.3 神经冲动的产生和传导-【易备课】2023-2024学年高二生物上册同步精讲课件(人教版2019选择性必修1)

2023-09-15
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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 神经调节的基本方式
使用场景 同步教学
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 105.21 MB
发布时间 2023-09-15
更新时间 2023-10-07
作者 anc果
品牌系列 -
审核时间 2023-09-15
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/40775924.html
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来源 学科网

内容正文:

第3节 神经冲动的产生和传导 第2章 神经调节 选修一 1.阐明兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。 2.说明突触传递的过程及特点。 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。。 一、学习目标 二、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。 三、难点 神经冲动的产生与传导。 兴奋在神经纤维上的传导 1 兴奋在神经元之间的传递 2 目录 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 3 习题检测 4 问题探讨 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。 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? 经过了耳蜗(感受器)、传入神经(听觉神经)、 神经中枢(大脑皮层-脊髓)、传出神经、 效应器(传出神经末梢及其支配的肌肉)等结构。 4 问题探讨 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。 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。 5 神经冲动的产生和传导 兴奋在神经纤维上的传导 兴奋在神经元之间的传递 兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?它又是怎样传导的呢? 兴奋是指动物体或人体内的某些细胞或组织(如神经组织)感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。 6 兴奋在神经纤维上的传导 1 兴奋在神经纤维上的传导 1 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 8 兴奋在神经纤维上的传导 1 静息时神经元和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度 在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态。 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 神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。 神经细胞Na+、K+分布特点 一、兴奋在神经纤维上以电信号传导 红细胞是不可兴奋细胞,细胞膜不能产生动作电位,只有静息电位。而静息电位时通过钠泵作用保钾排钠。 9 一、兴奋在神经纤维上以电信号传导 1.静息状态 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+ 静息时,细胞膜主要对K +有通透性,即K +通道开放,K +外流,膜电位表现为内负外正,称为静息电位。 K+ K+ K+ Na+ 10 一、兴奋在神经纤维上以电信号传导 2.兴奋状态 ①神经细胞膜外的Na+浓度高,膜内K+浓度高。 ②受到刺激时,细胞膜上Na+通道蛋白打开。 Na+内流 Na+ 膜外 膜内 膜外 + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+ Na+ Na+ Na+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ 受到刺激时,细胞膜对Na +的通透性增加,Na + 内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧, 膜电位表现为内正外负,称为动作电位,并与相邻部位产生电位差。 Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ 11 一、兴奋在神经纤维上以电信号传导 + + + + + + + + + + - - - - + + +

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