内容正文:
选择性必修一
第二章 神经调节
第3节 神经调节的基本方式 (课时1)
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。
问题探讨
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?
问题探讨
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
神经中枢
(大脑皮层)
神经中枢
(脊髓)
传出神经
效应器
(传出神经末梢和它支配的肌肉)
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。
兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?
它又是怎样传导的?
问题探讨
5
01
兴奋在神经纤维上的传导
一
兴奋在神经纤维上的传导
1786年一天,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”。
坐骨神经
腓肠肌
7
一
兴奋在神经纤维上的传导
在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将他们连接到一个电表上。
电表
8
一
兴奋在神经纤维上的传导
b
c
静息
指针不发生偏转
说明:神经表面各处电位 。
相等
9
一
兴奋在神经纤维上的传导
b
c
刺激
电表偏转了几次?
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b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
+
_
+
+
_
+
+
+
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
结论:
一
兴奋在神经纤维上的传导
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b
c
刺激
刺激位点在左侧时,电流的指针发生两次方向相反的偏转。
刺激
刺激位点在右侧时,电流的指针也发生两次方向相反的偏转。
刺激
刺激位点在两个电极的中间位置时,电流表的指针不发生偏转。
举一反三
b
c
b
c
右侧
左侧
中间
若在M点给予一适宜刺激。请下列判断不正确的是( )
A.若M点位于①的左侧,指针将出现两次反方向的偏转
B.若M点位于①②之间,且不在中点,指针将出现两次反方向的偏转
C.若M点位于①②之间,且在中点,指针将出现两次反方向的偏转
D.若M点位于②的右侧,指针将出现两次反方向的偏转
① ②
C
(1)神经细胞膜内外K+和Na+分布特点?
(2)静息时,膜主要对什么离子有通透性?
该离子的运输方式是什么?
(3)静息电位的膜内外电位表现如何?
兴奋在神经纤维上的传导
1.静息电位产生机制
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
Na+ 膜外 膜内
K+ 膜内 膜外
(4)静息电位K+外流后,此时的K+浓度膜内还高于膜外吗?
K+浓度膜内仍高于膜外。
(5)如何测静息时膜内外的电位?
静息电位
内负外正
_
+
14
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
内负外正
K+外流
一、兴奋在神经纤维上的传导
1.静息电位产生机制
(1)当受到刺激时,膜对什么离子通透性增加?运输方式是?
(2)动作电位的膜内外电位表现如何?
动作电位(内正外负)
一、兴奋在神经纤维上的传导
2.动作电位产生机制(P28第二段)
Na+
膜外
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
(3)动作电位由Na+内流产生的,此时的Na+浓度膜外还高于膜内吗?
Na+浓度膜外仍高于膜内。
K+
Na+
K通道
Na通道
膜外
膜内
动作电位产生原因动画视频演示
一、兴奋在神经纤维上的传导
2.动作电位产生机制
问题:兴奋部位的电位表现为内正外负,邻近的未兴奋部位仍然是内负外正,在兴奋部位和未兴奋部位之间会发生什么现象呢?
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+
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