2.3.1兴奋在神经纤维上的传导导学案-2025-2026学年高二上学期生物人教版(2019)选择性必修1
2025-07-30
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5页
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普通
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 | 学案-导学案 |
| 知识点 | 神经冲动的产生和传导 |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 333 KB |
| 发布时间 | 2025-07-30 |
| 更新时间 | 2025-07-30 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-07-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53280845.html |
| 价格 | 0.50储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
本文围绕“兴奋在神经纤维上的传导”展开,承接神经调节相关知识,为后续深入学习神经调节奠基,呼应神经调节单元主题。通过实验分析、思考探究等环节,培养学生生命观念、科学思维、探究实践及态度责任等核心素养,如在思考探究中强化科学思维。
该设计创新点在于以问题驱动引导学生思考。特色教法有自主学习、小组讨论。其优势在于,学生层面提升批判性思维,教师层面提供高效备课资源,课堂效果上突破教学难点。
内容正文:
2.3神经冲动的产生和传导 第1课时兴奋在神经纤维上的传导
第二章 神经调节
第三节 神经调节的基本方式 第1课时 兴奋在神经纤维上的传导【导学案】
【学习目标】
1.明确静息电位和动作电位产生的原理。用稳态与平衡观认识兴奋的产生与传导。
2.阐述兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。尝试自主设计实验验证神经冲动传导特点。
【新课导入】
【自主学习】
兴奋在神经纤维上的传导
1.神经表面电位差的实验
神经表面电位差的实验示意图
项目
图示分析
指针偏
转情况
结论
静息时
图1:a处、b处膜外都是正电位
不偏转
神经表面各处电位①
左侧一端给予适宜强度刺激
图2:a处膜外变为② 电位,b处膜外仍为③ 电位
偏转
兴奋是以⑥ (又叫神经冲动、局部电流)的形式沿着神经纤维传导的
图3:a处膜外恢复④ 电位,b处膜外变为⑤ 电位
偏转
两次偏转方向相反
图4:a处膜外为正电位,b处膜外也恢复正电位
不偏转
【答案】相等 负 正 正 负 电信号
2.兴奋在神经纤维上的传导
(1)传导形式: ,也称神经冲动。
(2)兴奋传导的机制和过程
【答案】(1)电信号(或局部电流) (2)K+外流 内负外正 内正外负 内负外正 内正外负
【思考探究】
下图为枪乌贼的神经纤维上兴奋的产生与传导模式图,a、c为神经纤维的未刺激部位,b为刺激部位,根据静息电位和动作电位产生的原理,以及兴奋在神经纤维上的传导过程,回答下列问题。
(1)K+外流和Na+内流的跨膜运输各属于什么方式?有何特点?动作电位和静息电位产生的离子基础是什么?
提示 K+外流和Na+内流均为协助扩散,不消耗能量,都是顺浓度梯度进行的,都需要相应离子通道的协助。动作电位和静息电位产生的离子基础是离子分布平均衡,造成Na+内流和K+外流。
(2)图中膜内、膜外均形成局部电流,依据电流由高电势流向低电势的特点,说出膜内、膜外的电流方向(用字母和箭头表示)。兴奋的传导有什么特点?
提示 膜内的电流方向是a←b→c,膜外的电流方向是a→b←c。兴奋传导的方向与膜内局部电流方向一致,兴奋在离体的神经纤维上的传导是双向的。
(3)动作电位达到峰值后,膜电位表现为内正外负。此时,会打开膜上的另一些K+通道,造成K+顺浓度梯度外流,以恢复静息电位状态。但由于外流的K+量过高,造成膜内的电位比静息状态还要低。此时,在钠—钾泵的协助下,Na+向细胞外运输的同时K+向细胞内运输,Na+和K+的这种跨膜运输是顺浓度梯度还是逆浓度梯度的?这种跨膜运输的方式是什么?有哪些特点?
提示 逆浓度梯度;主动运输;需要载体蛋白的协助,需要消耗能量。
(4)若将枪乌贼的神经纤维放入一定浓度的氯化钾溶液中,并给予适当强度的刺激,神经纤维能否产生兴奋?为什么?
提示 不能。因为动作电位产生的机理是Na+内流,外界溶液中没有Na+,无法产生动作电位。
练习1 兴奋在神经纤维上的产生和传导
如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是( )
A.图中兴奋部位是a
B.图中弧线最可能表示兴奋传导方向
C.图中兴奋传导的方向是c→a→b
D.兴奋传导的方向与膜内电流方向相反
【答案】A 兴奋部位的电位表现为外负内正,图中兴奋部位是a,A项符合题意;正电荷移动的方向为电流的方向,图中弧线最可能表示局部电流方向,B项不符合题意;兴奋的传导方向与膜内电流方向一致,因此图中兴奋传导的方向为c←a→b,C、D两项不符合题意。
2.兴奋产生与传导过程中K+、Na+的运输方式判断
练习2 膜电位的测量
如图甲所示,在离体神经纤维上安装两个完全相同的灵敏电表,电表1的两电极分别接在a、b处膜的外侧,电表2的两电极分别接在d处膜的内、外两侧。在bd中点c处给予适宜刺激,相关的电位变化曲线如图乙、丙所示。下列分析错误的是( )
A.由电表1记录得到的电位变化曲线如图丙所示
B.图乙曲线中②点时膜外Na+内流速率比①点时大
C.图乙曲线中③点对应图丙曲线中⑤点
D.图丙曲线处于④点时,图甲a处正处于静息状态
【答案】C 电表1会发生两次方向相反的偏转,测得的电位变化可用图丙表示,电表2可测得膜电位的变化,测得的电位变化可用图乙表示,A项正确。图乙曲线上升段由Na+内流引起,②点时曲线斜率比①点时大,所以②点时Na+内流速率比①点时大,B项正确。图乙曲线中③点对应兴奋向右传至d处时形成的动作电位,由于bc=cd,所以此时兴奋向左传导至b处,对应图丙曲线中④点;这一时刻a处仍处于静息状态,C项错误,D项正确。
3.细胞外液Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系
练习3 条件变化引起膜电位变化
如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受到刺激后的膜电位变化情况。下列叙述错误的是( )
A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化
B.两种海水中神经纤维的静息电位相同
C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外
D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
【答案】C 在受到刺激后,由于正常海水中膜外和膜内的Na+浓度差较大,所以Na+迅速内流引发较大的动作电位,对应曲线a,A项正确;根据图示可知,未受刺激时,两种海水中神经纤维的静息电位相同,B项正确;在两种海水中,均是膜外的Na+浓度高于膜内,C项错误,D项正确。
【议、展、评】
【构建知识网络】
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