内容正文:
本节聚焦
兴奋是如何在神经纤维上传导的?
兴奋在突触处是如何传递的?
为什么不能滥用兴奋剂和吸食毒品?
第3节 神经冲动的产生和传导
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?
2、为什么要以枪响后0.1s内起跑被视为抢跑?
人类从听到声音到作出反应起跑,兴奋需要经过反射弧的各个结构时间至少需要0.1s。
经过了耳(感受器)、传入神经(听觉神经)、神经中枢、传出神经、效应器(传出神经末梢及其支配的肌肉)等结构。
0.1s如此短的时间内是什么信号在反射弧中传导的?
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?
兴奋在神经纤维上的传导
有人做过如下实验:在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将它们连接到一个电表上。
一、兴奋在神经纤维上的传导
电表指针
坐骨神经
a
b
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。P27
二、兴奋在神经纤维上的传导
【阅读】课本P28,思考以下问题:(4min)
1.什么是静息电位?形成原因?
2.什么是动作电位?形成原因?
3.神经细胞胞内K+浓度高于胞外,胞外Na+高于胞内,如何来实现这一离子梯度呢?
4.什么是局部电流?
5.兴奋传导方向和电流方向一致吗?
K+外流
外正内负
A区
Na+内流
外负内正
B区
注意:K+外流和Na+内流均为协助扩散(顺浓度梯度;通道蛋白)
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适宜刺激
若将神经纤维离体,刺激中部,则兴奋的传导方向是什么样的?
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
结论:
若刺激发生在神经纤维中部,则兴奋传导方向是_______的;
兴奋的传导方向与膜_____电流相同;
双向
内
小结:兴奋部位与未兴奋部位之间由于电位差发生电荷移动形成局部电流,如此依次进行下去,兴奋不断地向前传导,后方恢复静息电位。
①在离体的神经纤维上
传导方向:__________
双向传导
②在反射过程中
传导方向:__________
单向传导
在反射过程中,兴奋只能从感受器传到效应器,因此,在生物体内的反射弧上,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的
①刺激a点,
②刺激c点
e
同一神经元电流计指针偏转次数的判断
③刺激e点,
电表指针发生两次方向相反的偏转;先向左后向右
b点和d点同时兴奋,电表指针不发生偏转。
b点先兴奋,d点后兴奋,指针发生两次方向相反的偏转,先向右后向左
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+ + + +
+ + + +
- - - -
- - - -
+ + + +
电流表指针偏转问题
(1)未受刺激时,电流表指针 。
(2)若在d处给予适宜刺激,电流表指针 。
(3)若在ab中点c处给予适宜刺激,电流表指针 。
(4)若刺激ac之间的一点呢?
不偏转
发生两次方向不同的偏转
先左后右
不偏转
[对点突破1]利用灵敏电表、神经纤维及神经纤维—肌肉标本可探究兴奋的产生与传导(图中的刺激强度均能引起动作电位的产生),下列叙述错误的是( )
A.图1中电表的指针
出现两次方向相反的
偏转,不能证明兴奋的
传导具有双向性
B.图2中电表指针出现两次方向相反的偏转,能证明兴奋的传导具有双向性
C.利用图3装置无法判断兴奋在神经纤维上是单向传导还是双向传导
D.若图1中刺激点改为c点,电表的指针不偏转,说明兴奋的传导具有双向性
C
拓展:探究兴奋在神经纤维上的传导方向实验思路(仅一个表)
选择传出神经
答实验设计题的一般思路小结
(1)确定实验变量,并设置实验变量。(实验变量可从题目信息中获得)
(2)遵循单一变量原则。(其他条件相同且适宜)
(3)确定实验观察的对象或实验检测指标。
(4)构思实验步骤,语言表达准确(注意实验操作顺序的合理安排)。表述实验步骤的三部曲:分组编号、实验处理、结果观察。
(5)记录实验现象,依据实验原理,分析实验结果,得出实验结论。
练习:将一灵敏电流计的电极置于蛙离体坐骨神经腓肠肌的神经上(如图1),在①处给予一适宜强度的刺激,测得的电位变化如图2所示。若在②处给予同等强度的刺激,测得的电位变化是( )
B
14
【拓展2】膜电位变化曲线解读
a-b:此时为_____电位,电位表现为________,此时细胞膜主要对___有通透性,离子运输方向为______,运输方式为________;
b-c:此时细胞主要对____有通透性,离子运输方向为_______,运输方式为________;
c:此时为零电位,内外无电位差;
c-d:此时为_____电位,电位表现为________,此时细胞膜主要对___有通透性,离子运输方向为______,运输方式为________;
静息
外正内负
K+
K+外流
协助扩散
Na+
Na+内流
协助扩散
动作
外负内正
Na+
Na+内流
协助扩散
d:动作电位峰值,峰值大小与___________ _有关
d-e:此时为_____电位的恢复,K+通道打开,此时细胞膜主要对___有通透性,离子运输方向为______,运输方式为________;
e-f:钠钾泵活动加强,每消耗一个ATP分子,逆电化学梯度泵出3个Na+和泵入2个K+,使膜内外离子分布恢复到初始静息水平;经钠钾泵的运输方式为_______;
静息
膜内外Na+浓度差
K+
K+外流
协助扩散
主动运输
Na+浓度只影响动作电位的峰值,
K+浓度只影响静息电位的绝对值
以细胞外作为0点
电位差计算:膜内-膜外
刺激b点,此时膜内电位变化?
利用药物阻断Na+通道
神经纤维置于低Na+溶液
利用药物阻断K+通道
利用药物打开Cl-通道
不同处理使神经纤维膜电位产生不同变化,如何处理可能出现以下几种变化
对应训练
1、如图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述正确的是 ( )
A.丁区发生K+外流和Na+内流
B. 甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态
C. 乙区与丁区间膜外局部电流的方向是从乙到丁
D.图示神经冲动的传导方向是从左到右
B
2、听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋。兴奋通过听毛细胞底部传递到听觉神经细胞,最终到达大脑皮层产生听觉。下列说法错误的是( )
A. 静息状态时纤毛膜外的K+浓度低于膜内
B. 纤毛膜上的K+内流过程不消耗ATP
C. 兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导
D. 听觉的产生过程不属于反射
惯性思维
题干信息
特例
A
e
膜电位/mV
0
时间/ms
a
b
c
d
f
刺激
-70mv
35mv
(峰电位)
(阈电位)
2.传导过程:
1.兴奋传导形式: 。
电信号(或神经冲动)
ab段静息电位:K+外流→内负外正。
①K+通道打开(协助扩散);
②平衡时,膜内K+浓度仍高于膜外
bc段动作电位形成:Na+大量内流。
①Na+通道打开(协助扩散);
②膜电位差距迅速缩小
de段静息电位恢复:K+通道打开后逐渐关闭,K+大量外流,膜电位恢复为静息电位后,K+通道关闭(协助扩散)。
ef段:①Na+-K+泵,排钠吸钾,维持膜外Na+高,膜内K+高,为下一次兴奋做准备(主动运输)
知识小结—兴奋在神经纤维上的传导
cd段动作电位形成:足量Na+内流,膜电位逆转→内正外负,
①Na+内流整个过程,膜外Na+浓度仍高于膜内;
②峰值大小与膜内外Na+的浓度差有关
神经元之间
一般,两个神经元之间有 20-30 nm 左右的空隙
二、兴奋在神经元之间的传递
轴突末梢
神经元轴突末梢的小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。
突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。
兴奋传导的方向
1、突触小体是什么?突触的结构包括?
2、2种常见的突触类型?其他类型?
3、请描述兴奋在神经元之间的传递过程(视频)。
兴奋在神经元间的传递方向?
4、为什么兴奋在神经元之间传递的速度比在神经纤维上要慢?
5、神经递质类型?如何作用?释放方式?去向?
6、上一个神经元兴奋,下一个神经元呢?
1.乙酰胆碱; 2.儿茶酚胺类:包括去甲肾上腺素、肾上腺素和多巴胺;
3.5-羟色胺;4.氨基酸类:谷氨酸、γ-氨基丁酸和甘氨酸
以上这些都不是蛋白质。
神经递质是小分子物质(胞吐)
常见的神经递质
神经递质起作用后会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,避免持续发挥作用。
有关神经递质的其余信息:
合成:与____________有关,合成后储存在突触小泡中。
种类:分为兴奋性神经递质(最常见的有乙酰胆碱)和抑制性神经递质(最常见的有甘氨酸)。
作用:引起下一个神经元______________。
高尔基体
兴奋或抑制
持续兴奋-肌肉僵直 持续抑制-肌肉松弛
原理?
23
拓展:抑制的形成机理
①看图,试着简述抑制的形成机理:
突触前膜释放神经递质,神经递质与受体结合后,突触后膜的Cl-离子通道打开(细胞膜对Cl-的通透性增加),Cl-内流,使静息电位更静息,形成抑制
②抑制的电位表现最准确的描述是:
__________________________
静息电位的绝对值增大
1、突触种类:
突触小体:神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫做突触小体。
轴突—细胞体
轴突—树突
二、兴奋在神经元之间传递
思考:突触只能连接神经元与神经元吗?
突触类型:
神经元与肌肉和腺体
a.轴突—肌肉型
b.轴突—腺体型
肌肉的收缩
腺体的分泌
突触信息传递特点
①单向传递:神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
②传递速度比神经纤维上慢:突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,
③总和性:突触末梢引起较多递质释放,产生局部电位之总和达到临界水平时,可诱发突触后神经元兴奋。
④对内环境变化的敏感性:缺氧、二氧化碳浓度升高等均可改变突触部位的传递能力。
⑤易疲劳性:高频率的神经冲动持续通过突触,使神经递质释放速度超过合成速度,导致神经递质耗竭。
【现学现用1】止痛药不会损伤神经元的结构,却能在一段时间内阻断神经冲动的传导。用药后,检测到突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的量不变。试推测止痛药的作用机制是( )
A.可以与突触后膜上的受体结合 B.可以与突触前膜释放的神经递质结合
C.抑制突触前膜神经递质的释放 D.抑制突触小体中神经递质的合成
A
①突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据,则神经递质不能与之结合;
②药物或有毒、有害物质阻断神经递质的合成或释放;
③药物或有毒、有害物质使神经递质失活。
思考延伸:当药物或有毒、有害物质作用于突触,从而阻断神经冲动的传递的原因?
【现学现用2】乙酰胆碱可作为兴奋性的神经递质,人体内还有抑制性神经递质,一般一个神经元只释放一种神经递质。下图为某同学手指接触到针尖引起的缩手反射示意图,a~e表示不同的神经元。回答下列问题:
若刺激神经纤维上的N点,神经元b无电位变化,原因是_______________________________;发生缩手反射时伸肌舒张,神经元d兴奋而e不兴奋,其原因可能是______________________________________________________________。
兴奋在神经元之间传递是单向的
神经元d释放抑制性神经递质使神经元e不兴奋,进而使伸肌舒张
[现学现用3]抑郁症与单胺类神经递质(兴奋性神经递质)传递效能下降有关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOI)是一种目前常用的抗抑郁药。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,下列说法不正确的是( )
A.抑郁症可能是单胺类神经递质过少引起的
B.图中①是突触前膜,此处信号转化为电信
号转变为化学信号
C.MAOI的作用原理是破坏单胺类神经递质,
使突触间隙的神经递质浓度降低
D.单胺类神经递质与蛋白M结合后,
将导致细胞Y膜电位由外正内负变为外负内正
C
拓展延伸
1. 请结合前面所学,小组合作,据图思考讨论并完成以下问题:
①刺激a点左侧,电流计指针如何偏转?
②刺激b点(ab=bd),电流计如何偏转?
发生两次方向相反的偏转
(a先兴奋,先左后右)
发生两次方向相反的偏转
(先左后右)
③刺激ab之间的点,电流计指针如何偏转?
发生两次方向相反的偏转
(也是先左后右)
④刺激c点,电流计指针如何偏转?
⑤刺激d点右侧,电流计如何偏转?
⑥上述④⑤现象发生的原因是?
向右偏转一次
(因为a点不兴奋,d点兴奋)
向右偏转一次
(因为a点不兴奋,d点兴奋)
神经元之间兴奋的传递只能是单方向(因为神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜)
②现欲设计实验验证药物M可通过降低 N受体蛋白表达量从而缓解普通大鼠在低氧应激下导致的神经元损伤。请写出实验思路________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.低氧应激会使突触小泡释放谷氨酸增多,神经
元过度兴奋,长时间会导致神经元损伤甚至脑损
伤。下图为低氧应激过程示意图,回答下列问题:
①由图可知,低氧条件下,突触前神经元
通过_____方式释放的谷氨酸增多。谷氨酸可以
作用于_______使得Ca2+内流,Ca2+与钙调蛋白
激酶Ⅱ结合后,一方面作用于 A 受体,
使得Na+内流增多;另一方面______________________________
将低氧应激等生理状态一致的普通大鼠分为两组,标记为甲和乙,甲组注射药物M,乙组注射等量的生理盐水。检测并比较两组大鼠N受体蛋白表达量和神经元损伤情况
胞吐
N受体
作用于囊泡,使得突触后膜上的A受体增多
自主阅读教材P30,思考并解决以下问题
1.化学物质对神经系统的影响主要表现在哪些方面?
2.简述兴奋剂与毒品概念及作用;毒品有哪些类型?
3.服用可卡因为什么会使人上瘾?试分析可卡因容易使人上瘾的原因?
4.面对滥用兴奋剂、吸食毒品等问题,我们能做什么?
二.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
a.能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是______;
1.兴奋剂作用位点和机理
二.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
突触
促进神经递质的合成和释放速率
干扰神经递质与受体的结合
影响分解神经递质的酶的活性
b.机理
毒品也大多是在突触起作用的
2.兴奋剂与毒品
兴奋剂
(1)概念:
(2)作用:
原指能____________________________的一类药物,
如今是________________的统称。
提高中枢神经系统机能活动
运动禁用药物
兴奋剂具有增强________________、提高__________等作用。
人的兴奋程度
运动速度
为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
毒品
(1)概念:
(2)注意:
指______、_______、__________________、_____、_____、
_______以及国家规定管制的其他能够使人__________的
______药品和______药品。
鸦片
海洛因
甲基苯丙胺(冰毒)
吗啡
大麻
可卡因
形成瘾癖
麻醉
精神
有些兴奋剂(可卡因)就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。
可卡因既是一种兴奋剂也是一种毒品。
它会影响大脑中与愉快传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。
可卡因
3.分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
①在正常情况下,多巴胺发挥完作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收
②可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用。
③突触后膜上多巴胺受体减少
④当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者就必须服用可卡因来维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒
4.可卡因的上瘾机制 P30思考讨论
讨论:服用可卡因的吸毒者为什么毒瘾一次比一次大?
长期吸食可卡因,多巴胺在突触间隙积累,导致下一个神经元持续兴奋,经机体调节,多巴胺受体逐渐减少。从而产生耐药性,药效随之减弱;此时只有不断加大药物剂量,才能保持原来相等的效果。
5.可卡因的其他危害
a、可卡因能干扰__________的作用,导致_________异常,还会抑制__________的功能;
b、吸食可卡因者可产生____________,长期吸食易产生_______与_______,最典型的是有___________,奇痒难忍,造成严重的抓伤甚至断肢自残、情绪不稳定,容易引发暴力或攻击行为;
c、长期大剂量使用可卡因后突然停药,可出现_______、_______、失望、疲惫、失眠、厌食等症状;
交感神经
心脏功能
免疫系统
心理依赖性
触幻觉
嗅幻觉
虫行蚁走感
抑郁
焦虑
6.珍爱生命,远离毒品
2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行。该法明确指出,禁毒是全社会的共同责任。禁毒工作实行以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针;
参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。
A
B
由此,科学家得出结论:该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。
讨论:在进行实验时,科学家基于的假说是什么?实验预期是什么?
A、B心脏均变慢
推断假说与预期
思维训练
A B
材料
处理
结果
结论
有某副交感神经
无某副交感神经
刺激该神经
从A的营养液中取一些液体注入B的营养液中
心脏跳动减慢
心脏跳动也减慢
该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。
三.推断假说与预期
假说:根据已有的知识对现象背后原因的尝试性解释,或者是对探究的问题(提出问题)的一种尝试性回答。
实验预期:在假说成立的逻辑前提下,对检验假说的实验结果做出推测。
提出假说:支配心脏的副交感神经可能是释放了某种化学物质,该物质可以使心跳减慢。
实验预期:从A心脏的营养液中取一些液体注入B心脏的营养液中,B心脏的跳动也会减慢。
提出问题:当神经系统控制心脏活动时,在神经元与心肌细胞之间传递的信号是化学信号还是电信号?
提出问题
提出假说
实验预期
结构
类型
突触
突触前膜
突触间隙
突触后膜
→突触小体→突触小泡(高尔基体,神经递质)
→充满了组织液
→离子通道→神经递质受体
神经元之间:
神经元与肌肉和腺体:
a.轴突—肌肉型
b.轴突—腺体型
a:轴突—细胞体型
b:轴突—树突型
兴奋提供突触传递过程
神经冲动→轴突末梢→释放神经递质到突触间隙→与突触后膜受体结合→膜电位变化→兴奋传到下一个神经元
结构变化
信号转换:
电信号→化学信号→电信号
单向传递、比神经纤维上慢、总和性、敏感性、易疲劳性
神经递质
种类
兴奋性:
抑制性:
Cl-通道打开,Cl-内流,强化静息电位,后膜难兴奋
分泌方式:
胞吐(单向传递);
化学物质阻断兴奋传递的影响:
与神经递质争夺受体上的结合位点
阻断神经递质的合成或释放;
使神经递质失活。
Na+通道打开,Na+内流,突触后膜产生兴奋
去向:被降解或回收
兴奋在神经元之间的传递
拒绝兴奋剂与毒品
知识小结
特点:
假说:对现象的尝试性解释,实验预期:对检验假说的实验结果推测
1.乙酰胆碱酯酶可以水解乙酰胆碱,有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,则该药物可以( )
A. 使乙酰胆碱持续发挥作用
B. 阻止乙酰胆碱与其受体结合
C. 阻止乙酰胆碱从突触前膜释放
D. 使乙酰胆碱失去与受体结合的能力
A
一、概念检测
课后训练
45
2.下图是毒品可卡因的作用机制示意图,可卡因通过影响神经递质的回收,不断刺激大脑中的“奖赏”中枢,使人产生愉悦感。下列叙述错误的是( )
A.结构①是突触小泡,其中的多巴胺属于神经递质
B.吸食的可卡因进入突触间隙后会使下一个神经元的兴奋受到抑制
C.结构②为受体,多巴胺与其结合使突触后膜发生电位变化
D.图示表明多巴胺完成效应后会被运回上一个神经元
B
3.下图为某反射弧的模式图,A、B为神经纤维上的实验位点, C为突触间隙。回答下列问题。
(1)图中的反射弧含有 个神经元。人的排尿是一种反射活动,膀胱中的感受器受到刺激后会产生兴奋,C处兴奋的传递是单向的,其原因是 。
(2)神经细胞与肌细胞之间的神经递质——乙酰胆碱与受体结合,引起肌细胞收缩,乙酰胆碱很快被胆碱酯酶分解,肌细胞恢复舒张状态。筒箭毒碱能与乙酰胆碱争夺受体,若筒箭毒碱进入人体,肌细胞 (填“能”或“不能”)收缩。
3
神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上
不能
二、拓展应用 P31
2. 一般的高速路都有限速的规定。例如,我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路行驶,车速最高不得超过120km/h。在高速路上行车,要与前车保持适当的距离,如200m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。请你从本节所学知识的角度,解释这几项规定的合理性。如果遇到酒后还想开车的人,你将怎样做?
在行车过程中,发现危险进行紧急处置,实际上需要经过一个复杂的反射过程。视觉器官等接受信号并将信号传至大脑皮层作出综合的分析与处理,最后作出应急的反应,要经过兴奋在神经纤维上的传导以及多次突触传递,因此从发现危险到作出反应需要一定的时间。车速过快或车距过小,就缺少足够的时间来完成反应的过程。此外,酒精会对神经系统产生麻痹,使神经系统的反应减缓,所以酒后要禁止驾驶机动车。遇到酒后还想开车的人,需告诫:酒后不开车,开车不喝酒;酒驾、醉驾是违法行为。
1.兴奋在神经纤维上的传导形式为________(还可以答______);
2.静息电位的电位表现_________;形成原因主要因为______________________;
动作电位的电位表现________;形成原因主要因为_________________________;
在这里,钾离子和钠离子的运输方式为________;
该运输方式需要_________的参与,并且_______(需要/不需要)消耗能量;
3.兴奋在离体的神经纤维上的传导特点为__________________;
兴奋传导的方向与_____(膜内/膜外)局部电流相同;
4.轴突末梢膨大,叫做________;其与其他神经元的_____或____等接近,共同形成兴奋在神经元之间传递的结构基础——____;该结构由________、_______、_______三部分组成;突触前膜是_____________的膜,突触后膜是___________或______的膜,突触间隙中充满了_____;
5.兴奋在突触处信号转换(即兴奋在神经元之间的传递形式)为:
______-________-_______;在突触前膜的信号转换为________________,在突触后膜的信号转换为________________;
6.兴奋在神经元之间的传递过程:当轴突末梢有神经冲动传来时,_______受到刺激,会向________移动并与它____,同时释放________,该运输方式为_____;释放的物质通过____的方式通过________到达________,与上面的_______结合,形成_____________,从而改变了___________________,引发_______________,这种变化的作用结果为——引起突触后神经元的_____或______;
7.兴奋在神经元之间的传递特点为________________________________;
原因*______________________________________________________________;
8.神经递质去处:与受体分开后,迅速被____或__________,以免__________;
神经冲动
电信号
外正内负
细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流
内正外负
细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流
协助扩散
通道蛋白
不需要
可以双向传导
膜内
突触小体
细胞体
树突
突触
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触前神经元轴突
突触后神经元树突
细胞体
组织液
电信号
化学信号
电信号
电信号-化学信号
化学信号-电信号
突触小泡
突触前膜
融合
神经递质
胞吐
扩散
突触间隙
突触后膜
相关受体
突触后膜对离子的通透性
突触后膜电位变化
递质-受体复合物
兴奋
抑制
神经元之间兴奋的传递只能是单方向的
神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上
降解
回收进细胞
持续发挥作用
Lavf58.29.100
Bilibili VXCode Swarm Transcoder v0.7.45
Lavf58.20.100
vid:v0200fg10000ck79bcrc77u6gkljn4pg
2.静息电位和动作电位
离子运输
电位
图中状态(A区或B区)
静息电位
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动作电位
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$$