内容正文:
神经冲动在神经细胞之间的传递
第一章 人体稳态维持的生理基础
刺激离体的神经纤维中间任意一点,兴奋沿神经纤维双向传导。为什么兴奋只能沿反射弧单向传导呢?
推测:信号在神经元之间单向传递
神经元之间通过什么信号传递兴奋?
问题探讨
德国科学家勒维进行了一个著名的“蛙心交叉灌流实验”,蛙的神经受副交感神经支配,电刺激蛙副交感神经,蛙心跳即被抑制。如果用液体灌流被电刺激的蛙心,把灌流液注入另一个未受刺激的蛙心脏,后者也被抑制。
信号在神经元之间通过什么信号传递?
化学信号
神经递质
问题探讨
轴突-胞体
突触
神经元之间如何接触?
轴突-树突
突触
4
突触后膜
突触间隙
突触
小泡
突触前膜
神经递质
突
触
小
体
受体
突触
突触的结构
神经递质
线粒体
5
兴奋在神经元之间的传递
任务1.根据图示序号,描述兴奋在突触处传递的过程
①
②
③
④
⑤
①上游神经元的兴奋沿轴突传递至突触小体。
②受到刺激的 ,向 移动。
③突触小泡与突触前膜融合。
④突触小泡中的 被释放至 。
⑤神经递质在突触间隙扩散,
作用于 。
⑥突触后膜上的离子通道变化,膜电位变化。
突触前膜
突触小泡
胞吐(流动性)
神经递质
突触间隙
突触后膜的特异性受体
⑥
6
兴奋在神经元之间的传递
①
②
③
④
⑤
资料1.研究发现,突触前膜存在电压门控的钙离子通道,未兴奋状态下,细胞外钙离子浓度大于细胞内。
资料2.突触前膜内侧钙离子浓度增大时,突触小泡更容易与突触前膜融合。
任务2.分析突触小泡如何调控神经递质的释放
突触前膜去极化→
钙离子通道打开→
胞内钙离子浓度升高→
释放神经递质
7
化学
信号
兴奋在神经元之间的传递
电信号
电信号
A
B
A
B
A、B都兴奋
B兴奋
特点:
原因:
神经递质只存在于轴突末端突出小体内的突触小泡中
单向传递
兴奋在神经元之间的传递
任务3.分析突触处传递的特点
(突触前膜→突触后膜)
A
B
特点:
兴奋在神经元之间的传递
任务3.分析突触处传递的特点
A
B
兴奋在神经元之间的传递速度
比在神经纤维上的传导速度更慢。
单向传递
A
B
C
D
E
1.刺激C点,兴奋部位:
BCDE
兴奋在神经元之间的传递
2.如何设计实验,验证兴奋在神经纤维上双向传导?
3.如何设计实验,验证兴奋在神经元之间单向传导?
4.如何设计实验,验证兴奋在神经元之间的传递速度
比在神经纤维上的传导速度更慢?
BC=CD
兴奋在神经元之间的传递
任务4.分析不同的神经递质对突触后膜的作用
2-氯离子通道
1-钠离子通道
兴奋
抑制
兴奋在神经元之间的传递
神经递质
种类:
兴奋型(如:乙酰胆碱)、抑制型(如:氨基丁酸)
释放:
由突触小泡在突触前膜释放
接收:
突触后膜
作用:
使突触后膜发生兴奋性/抑制性影响
去向:
被清除(降解/回收)
蛇毒:与突触后膜上的受体结合
有机磷农药:抑制乙酰胆碱酯酶的活性
影响?
电信号从一个神经细胞直接传递给另一个神经细胞。
电突触
兴奋在神经纤维上传导与神经元之间传递的比较
项目 神经纤维上的兴奋传导 神经元之间的兴奋传递
涉及细胞数 个神经元 个神经元
结构基础
形式 信号 信号→ 信号→ 信号
方向 可 向传导 向传递
速度
效果 使 部位兴奋 使 神经元兴奋或
;
单
多
神经纤维
突触
电
电
化学
电
双
单
迅速
较慢
未兴奋
下一个
抑制
小结
在神经元之间:
①刺激b点,电流计发生 次方向 的偏转。
②刺激c点,电流计发生 次偏转。
2
相反
1
$$