内容正文:
第2章 神经调节
第3节 神经冲动的产生和传导
高中生物选择性必修1 稳态与平衡
高中生物选择性必修1 稳态与调节
1
通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。
通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。
2
关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危害,拒绝毒品。
3
学习目标
冬奥会速度滑冰男子500米决赛
世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
情境导入
SZ-LWH
(1)运动员从听到发令枪响到做出起跑反应,信号的传导经过了哪些结构?
神经中枢
(大脑皮层—脊髓)
中枢神经系统
外周神经系统
效应器
传出神经
感受器(耳)
传入神经
(听觉神经)
(2)短跑比赛中判定运动员“抢跑”的依据是什么?
请思考以下问题:
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。
情境导入
SZ-LWH
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
目录
1
2
3
目
录
SZ-LWH
坐骨神经
腓肠肌
(意大利)伽尔瓦尼
1786年有一天,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”。
一、兴奋在神经纤维上的传导
蛙坐骨神经表面电位差实验
科学家做过如下实验: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
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
实验证明:兴奋在神经纤维上以 的形式传导,兴奋发生位置的膜外电位 (填“高于”或“低于”)静息位置。
电信号
低于
一、兴奋在神经纤维上的传导
细胞类型 细胞内液浓度(mmol/L) 细胞外液浓度(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
静息时神经元细胞膜内、外某些离子的浓度
神经细胞中Na+、K+分布特点?
思考:
神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。
静息时膜内外离子浓度差形成的原因是什么呢?
阅读教材P28,探究神经冲动在神经纤维上的产生过程和传导机理。
一、兴奋在神经纤维上的传导
注意:Na+-K+泵每消耗一个ATP,会把3个Na+泵出细胞外, 把2个K+泵入细胞内,以维持细胞内外Na+ 、K+的浓度差。
补充知识-------钠钾泵
一、兴奋在神经纤维上的传导
静息电位和动作电位的离子基础
膜内
膜外
Na +通道
K +通道
只在特殊时段开放,
只允许Na+内流,协助扩散
持续开放,
只允许K +外流,
协助扩散
Na+-K +泵
膜上三种通道蛋白
每消耗1分子ATP,就泵出3个Na+的同时泵入2个K +,结果:细胞内K +始终高于膜外,细胞外Na+始终高于膜内,主动运输
Na+进细胞,K+出细胞:协助扩散
Na+出细胞,K+进细胞:主动运输(钠钾泵)
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
Na+ Na+ Na +
Na+ Na+ Na +
K+ K+ K+ K+ K+ K+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
- - - -
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
膜外Na+浓度高
膜内K+浓度高
静息电位
电位表现:___________
形成原因:___________
运输方式:___________
内负外正
K+外流
协助扩散
(离子通道)
当你不动的时候,身体的细胞也是在动的,
当神经细胞没有接受刺激,处于静息状态时
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
膜外Na+浓度高
膜内K+浓度高
动作电位
电位表现:___________
形成原因:___________
运输方式:___________
内正外负
Na+内流
协助扩散
(离子通道)
当神经纤维某一部位受到刺激时
Na+
Na+
- - - -
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
++++
++++
- - - -
- - - -
++++
++++
- - - -
- - - -
Na+
Na+
++++
++++
- - - -
- - - -
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
局部电流
一、兴奋在神经纤维上的传导
1. 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?
兴奋部位
末兴奋部位
探讨神经冲动的传导机理
一、兴奋在神经纤维上的传导
14
兴奋传导方向:
兴奋传导特点:
从兴奋部位传导到未兴奋部位。
在神经纤维上双向传导。
2.在神经纤维上,兴奋传导的方向是什么样的?兴奋传导具有什么特点?
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
一、兴奋在神经纤维上的传导
15
①膜外:
②膜内:
局部电流方向
3.兴奋传导过程中膜内外电流方向一致吗?与兴奋传导方向有什么关系呢?
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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+
+
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+
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+
+
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+
+
+
+
+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
从未兴奋部位传导到兴奋部位,与兴奋传导方向相反。
从兴奋部位传导到未兴奋部位,与兴奋传导方向相同。
一、兴奋在神经纤维上的传导
16
图1 反射弧中的某一神经
图2 离体的枪乌贼某一神经
观察分析:这两个图有什么不一样?为什么?
注意:在生物体内,通常兴奋来自感受器,因此,兴奋在生物体内的反射弧上的传导是单向传导,而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
一、兴奋在神经纤维上的传导
①.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:_______
兴奋区域的膜电位: ____________
③.电流方向在膜外由____________到__________
在膜内由__________到_____________
④.兴奋传导方向与膜外电流方向 ,
与膜内电流方向_______
内负外正
内正外负
未兴奋部位
兴奋部位
兴奋部位
未兴奋部位
电信号
⑤.兴奋在神经纤维上的传导方式:________
相反
相同
②.兴奋状态时膜电位变化由内负外正变为
内正外负
现学现用
一、兴奋在神经纤维上的传导
膜电位变化曲线
电位差/mV
时间/ms
0
刺激
若两电极在膜同侧,则电位差为0,曲线起于横轴。
发生2次方向相反的偏转
刺激
一、兴奋在神经纤维上的传导
若两电极在膜两侧,则电位差不为0,曲线起点在纵轴的正半轴或负半轴
静息电位时,膜内外K+浓度差越大,静息电位值越大。
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
刺激
电位差/mV
时间/ms
A
0
B
C
D
刺激
E
偏转1次
-70
膜电位变化曲线
一、兴奋在神经纤维上的传导
膜电位变化曲线
刺激
电位差/mV
时间/ms
A
0
B
C
D
刺激
E
偏转1次
-70
A-B:静息电位,K+外流(协助扩散)
若降低膜外K+浓度,内外K+浓度差增大,K+外流加快,A点绝对值增大
B-C:动作电位形成,Na+顺浓度内流(协助扩散)
C:膜外Na+浓度与膜内差值越大,峰值越大。
C-D:大量K+外流,电位恢复静息
D-E:钠钾泵吸钾排钠,维持膜内K+高膜外Na+高的状态
一、兴奋在神经纤维上的传导
细胞外液Na+、K+浓度对电位峰值的影响
细胞外Na+浓度增加
细胞外Na+浓度降低
细胞外K+浓度增加
细胞外K+浓度降低
静息电位不变,动作电位的峰值变大
静息电位不变,动作电位的峰值变小
静息电位绝对值变小
静息电位绝对值变大
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。
一、兴奋在神经纤维上的传导
22
①利用药物Ⅰ阻断Na+通道; ③利用药物Ⅲ打开Cl-通道,导致Cl-内流;
②利用药物Ⅱ阻断K+通道; ④将神经纤维置于低Na+溶液中
利用药物阻断Na+通道
利用药物Ⅱ阻断K+通道
利用药物Ⅲ打开Cl-通道
神经纤维置于低Na+溶液中
膜电位变化曲线
一、兴奋在神经纤维上的传导
在完成一个反射的过程中,兴奋要经过多个神经元。一般情况下,相邻的两个神经元并不是直接接触的。
当兴奋传导到一个神经元的末端时,它是如何传递到另一个神经元的呢?
情境导入
SZ-LWH
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
目录
1
2
3
目
录
SZ-LWH
1、突触小体
——神经元的__________经过多次分支,最后每个小枝末端_____,呈___状或___状。
轴突末梢
膨大
杯
球
突触小体
线粒体
突触小泡
神经递质
种类很多,主要有乙酰胆碱、氨基酸(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色氨、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
突触前膜
突触间隙
突触后膜
神经递质受体
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。
突触
(含组织液)
2、突触的结构
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
突触
A
B
C
D
①从结构上分:
A. 轴突—胞体型
A
B
B. 轴突—树突型
C:轴突—轴突
D:树突—树突
另外还有:
轴突—肌肉细胞
轴突—腺体细胞
3、突触的类型
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
突触
A
B
C
D
②从功能上分:
A
B
抑制性突触
兴奋性突触
常见神经递质有哪些呢?
3、突触的类型
主要取决于神经递质的种类和受体的类型
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
神经递质
目前已知的神经递质种类很多,主要有乙酰胆碱、氨基酸(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色氨、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。
兴奋性递质:
抑制性递质:
Na+通道打开,Na+内流,后膜产生动作电位,后神经元兴奋
Cl-通道打开,Cl-内流后,强化外正内负的静息电位,使后膜难以兴奋,表现为抑制作用
(一般为乙酰胆碱、谷氨酸、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。)
(一般为甘氨酸、γ-氨基丁酸、5-羟色氨等。)
一般情况下,兴奋性神经递质引起兴奋,抑制性神经递质引起抑制,但是也有例外,例如兴奋性神经递质乙酰胆碱,作用于骨骼肌引起骨骼肌细胞兴奋,但对心肌细胞则是抑制的,两种不同效果的产生是由于心肌细胞上的受体和骨骼肌细胞上的受体性质不同。因此,兴奋和抑制的产生是神经递质和受体共同决定的。
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
单向传递
电信号
化学信号
电信号
①传递形式:
②传递特点:
4、传递过程
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
(1)神经元间单向传递的原因是什么?
(2)单向传递是指从一个神经元的__(结构)
传到下一个神经元的_______(结构)
轴突
树突或细胞体
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。
(3) 不同部位的信号转化形式
①突触小体 : 。
②突触后膜: 。
电信号→化学信号
化学信号→电信号
4、传递过程
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
1. 神经冲动到达突触小体
2. 引起Ca2+通道开放,Ca2+内流进入突触小体
3. Ca2+促进突触小泡向突触前膜靠近
4. 释放兴奋性神经递质(胞吐)
5. 递质扩散到后膜,与后膜上受体结合,形成递质-受体复合物,导致Na+内流,同时引起后膜兴奋(产生动作电位)。
递质的去向:递质发生作用后,会被酶分解或被前膜的转运蛋白从间隙回收。因此,一次神经冲动只能引起一次递质释放,其后膜不会持续兴奋或抑制。
电信号
化学信号
电信号
4、传递过程
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
5. 递质扩散到后膜,与后膜上受体结合,形成递质-受体复合物,导致负离子(如Cl-)内流,引起后膜形成抑制(静息电位增强)
突触后膜一般为突触后神经元_____或_____膜,在效应器的突触中,也可能为_______膜或某些_________膜。
树突
胞体
肌肉细胞
腺细胞
电信号
化学信号
电信号
1. 神经冲动到达突触小体
2. 引起Ca2+通道开放,Ca2+内流进入突触小体
3. Ca2+促进突触小泡向突触前膜靠近
4. 释放抑制性神经递质(胞吐)
4、传递过程
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
电信号
化学信号
电信号
思考:1. 神经元之间的信号传递是单向
还是双向传递的?为什么?
2. 与神经纤维相比,兴奋在神经
元之间的传递速度是快还是慢?
为什么?
单向,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。P29 ※
慢,突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换。P29 ※
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
Cl-
1.神经递质释放的方式是胞吐,需要消耗能量,体现了细胞膜________________;
2.突触小泡的形成与_________(细胞器)有关,胞吐过程中需要的能量主要来自
_______(细胞器)。
3.递质通过突触间隙的运到突触后膜的方式为____,其快慢与 有关。
4.神经递质与受体的结合具有_____性;
受体的化学本质是_______________;
神经递质与受体结合,体现了细胞膜的功能:______________________。
具有一定的流动性
高尔基体
线粒体
扩散
神经递质的浓度
特异
蛋白质(糖蛋白)
进行细胞间的信息交流
电信号
化学信号
电信号
思考填空
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
Cl-
电信号
化学信号
电信号
应用
肉毒杆菌毒素特异性的与Ca2+通道结合,阻止Ca2+内流,影响突触前膜释放神经递质,使后膜不能兴奋,面部表情肌不能收缩形成皱纹,因此,肉毒杆菌毒素被用于美容除皱。
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
Cl-
电信号
化学信号
电信号
重症肌无力病人的神经与肌肉接头
(结构类似于突触)处的乙酰胆碱受体被当作抗原而受到攻击,使该受体失去功能。
应用
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
兴奋传导方向
Ca2+
Cl-
电信号
化学信号
电信号
有机磷农药可抑制乙酰胆碱酯酶的活性,阻碍乙酰胆碱的水解,使其持续发挥作用,从而引起肌肉僵直(抽搐)。
应用
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
轴突末端突触小体内的突触小泡。
突触前膜→突触间隙→突触后膜。
突触后膜上的糖蛋白,具有特异性。
神经递质与受体结合后,打开突触后膜上的相应的离子通道,
发生离子流动,引起突触后膜电位变化。
有关神经递质的总结
兴奋性神经递质;抑制性神经递质。
神经递质发挥效应后,会很快被相应的酶降解,
或被突触前神经元回收,以免持续发挥作用。
(1)来源:
(2)传递途径:
(3)受体:
(4)作用:
(5)类型:
(6)去向:
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
1.不同的神经递质对下一个神经元传递不同的信息。根据图1和图2分析,神经递质作用于突触后膜产生的结果分别是什么?
图1中神经递质作用于突触后膜使下一个神经元产生兴奋;图2中神经递质作用于突触后膜使下一个神经元产生抑制。
分析神经递质的作用机理
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
2.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱(常为兴奋性神经递质)受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。当α-银环蛇毒和有机磷农药分别起作用时,突触后膜的反应是怎样的?
α-银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合后,乙酰胆碱不能与突触后膜上的受体结合,使突触后膜不能兴奋;有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶的活性后,乙酰胆碱酯酶不能清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使突触后膜持续处于兴奋状态。
分析神经递质的作用机理
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
推断假说与预期
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。
A
B
有研究者提出一个问题:“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呢?”为了回答这一问题,科学家进行了如下实验。取两个蛙的心脏(A和B,保持活性)置于成相同的营养液中,A有某副交感神经支配,B没有该神经支配;刺激该神经,A心脏的跳动减慢;从A心脏的营养液中取一些液体注入B心脏的营养液中(如右图)B心脏跳动也减慢。
P31思维训练
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
43
讨论:在进行这个实验时,科学家基于的假说是什么?实验预期是什么?
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。
假说:支配心脏的副交感神经可能是释放了某种化学物质,该物质可以使心脏减慢。
实验预期:从A心脏的营养液中注入B心脏的营养液中,B心脏的跳动也会减慢。
P31思维训练
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
44
使下个神经元兴奋或抑制
兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递比较
使未兴奋部位兴奋
单个神经元
突触
电信号→化学信号→电信号
电信号
迅速
较慢(有突触延搁)
可以双向
单向传递
多个神经元
神经纤维
归纳总结
项目 兴奋在神经纤维上的传导 兴奋在神经元之间的传递
涉及细胞数
结构基础
形式
方向
速度
效果
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
探究兴奋在反射弧中的传导与传递的方向
实验操作:将蛙脑破坏,保留脊髓,做蛙心静脉灌注,以维持蛙的基本生命活动。暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经,分别连接电位计a和b。将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后,电位计①②③有电位波动,出现屈反射。如图为该反射弧结构示意图。
(1)探究兴奋在神经纤维上的传导方向
(2)探究兴奋在神经元之间传递的方向
小组讨论并设计实验方案:
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
46
★方法设计
电刺激图①处
观察骨骼肌的反应
测②处电位变化
★结果分析
骨骼肌有反应,若②处电位改变→双向传导
骨骼肌有反应,若②处电位未变→单向传导
(1)探究兴奋在神经纤维上的传导方向
在探究兴奋在反射弧中传导特点时常根据如下图示来设计实验方案。
✔
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
47
①方法设计
测③处电位变化
②结果分析
两次均有电位变化→双向传递
只有一处电位改变→单向传递
(2)探究兴奋在神经元之间传递的方向
先电刺激图①处—
再电刺激图③处—
测①处电位变化
✔
兴奋能在神经纤维上双向传导,而在反射弧中只能单向传导。
总结:
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
48
指针偏转问题
刺激位置 指针偏转次数 指针偏转方向
a
e
c
f
1. 将某离体神经纤维放置于适宜溶液中。如图所示将电表两极均置于神经纤维膜的外侧,在a点给予刺激。(偏转方向与电流方向一致,bc=cd) 。若刺激其他位置呢?请将表格补充完整。
2次 先偏左,再偏右
2次 先偏右,再偏左
0次 不偏转
2次 先偏右,再偏左
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
2. 若将电表如图所示放置,请将表格补充完整。
刺激位置 指针偏转次数 指针偏转方向
b
c
2次 先偏左,再偏右
1次 向右偏转一次
(ab=bd)
指针偏转问题
二、兴奋在神经元之间的传递
表观遗传
毒品成瘾的本质
情境导入
SZ-LWH
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
目录
1
2
3
目
录
SZ-LWH
增强兴奋性神经递质作用突触后膜后引发的兴奋的方法
(以兴奋性神经递质多巴胺为例):
(1)从神经递质角度,增加兴奋性神经递质多巴胺的相对数量
①促进神经递质多巴胺的合成。②促进突触小泡对多巴胺的摄取。
③促进多巴胺在突触前膜的释放。④促进多巴胺与突触后膜特异性受体的结合。⑤抑制突触前膜对多巴胺的重摄取或降解。
(2)从受体角度,增加突触后膜特异性受体的相对数量
①促进特异性受体的合成。②提高特异性受体的敏感性。
③诱导多巴胺与特异性受体的结合。
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是______;
突触
①有些物质能够_____神经递质的______和_____的_____;
②有些会干扰:
_____________________________;
③有些会影响________________的____的_______;
促进
合成
释放
速率
神经递质与受体的结合
分解神经递质
酶
活性
1、作用位点和机理
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
2、兴奋剂和毒品
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
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
有些兴奋剂就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
可卡因
可卡因既是一种_______也是一种_______;它会影响大脑中与_________有关的神经元,这些神经元利用神经递质________来传递愉悦感;
兴奋剂
毒品
愉快传递
多巴胺
古柯
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
1.服用可卡因为什么会使人上瘾?
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吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就就留在突触间隙持续发挥作用,对突触后膜过多刺激。
③导致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
P30思考·讨论
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
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此外,可卡因能干扰__________的作用,导致_________异常,还会抑制__________的功能;
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;
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
可卡因的其他危害:
P30思考·讨论
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
2.你还知道哪些毒品?
冰毒
可卡因
吗啡
摇头丸
海洛因
罂粟
P30思考·讨论
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
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P30思考·讨论
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
P30思考·讨论
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
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;
珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,是我们每个人应尽的责任和义务。
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;
3、责任和义务
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
表观遗传
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课堂小结
SZ-LWH
(1)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关( )
(2)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流( )
(3)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的
( )
(4)刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导( )
(5)神经纤维上兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同( )
√
×
√
1.判断正误
√
√
习题巩固
SZ-LWH
2.下图表示通过突触相连接的神经元,电流计的电极均连接于神经纤维外表面,A、B、
C为可以选择的刺激位点。下列分析正确的是( )
A.刺激A点,兴奋以局部电流的形式传到B点
B.若要证明兴奋在神经纤维上双向传导,最好刺激C点
C.未受刺激时,神经元细胞膜内外没有离子进出
D.刺激B点,观察②指针的偏转次数,可以判断X处有无突触
D
习题巩固
SZ-LWH
3.将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中,可测得静息电位。给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜位变化称为动作电位。适当降低溶液S中的Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到( )
A.静息电位值减小
B.静息电位值增大
C.动作电位峰值升高
D.动作电位峰值降低
D
习题巩固
SZ-LWH
4.若电刺激神经纤维的某一位置,可检测到一次电位变化,如图甲、乙中的正常曲线。若在某一时刻(处理点),利用不同的处理使神经纤维上膜电位发生不同的变化,如图甲、乙中的虚线所示。下列关于处理方式的分析,正确的是( )
A.图甲利用某种药物阻断了Na+通道
B.图甲将神经纤维置于稍低浓度的K+溶液中
C.图乙利用某种药物阻断了K+通道
D.图乙将神经纤维置于稍低浓度的Na+溶液中
C
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5.毒品可卡因是一种神经中枢类兴奋剂,能作用于神经递质多巴胺(DA)的转运体,降低DA的回收速度从而使神经系统处于持续兴奋状态。下列说法错误的是( )
A.DA合成后储存在突触小泡内以防止其被酶分解
B.DA与突触后膜上的受体结合后,引起突触后膜出现内正外负的电位变化
C.可卡因通过阻断多巴胺与受体的结合发挥作用
D.可卡因可以延长多巴胺发挥作用的时间
C
习题巩固
SZ-LWH
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