内容正文:
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?
01
问题探讨
1
§2.3 神经冲动的产生和传导
第2课时 兴奋在神经元之间的传递和滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
学习目标
1. 结合突触的结构和动画视频,理解兴奋在神经元之间的传递是单向的。
2. 用兴奋传递的原理分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。
核心素养
1.通过学”兴奋在神经元之间的传递”能够构建兴奋传递的过程,培养科学思维。
2. 通过讨论“分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害”,感知自己的责任和义务。
02
教学目标
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。
(1) 概念:
突触小体与多个神经元的细胞体或树突等相接触而共同形成突触。
03
兴奋在神经元之间的传递
1.突触
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
03
兴奋在神经元之间的传递
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。
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
03
兴奋在神经元之间的传递
突触前膜
突触间隙
突触后膜
神经递质受体
突触
(含组织液)
突触小体与多个神经元的细胞体或树突等相接触而共同形成突触。
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
(2) 突触类型
轴突—胞体
轴突—树突
突触
突触前膜
突触后膜
突触间隙
(3) 突触的组成
(轴突末端突触小体的膜)
(与突触前膜相对应的细胞体膜或树突膜)
03
兴奋在神经元之间的传递
1.突触
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
2.兴奋通过突触的传递过程
03
兴奋在神经元之间的传递
受体
①兴奋到达突触前膜所在神经元的 ,引起 向 移动并释放 ;
轴突末梢
突触小泡
神经递质
②神经递质通过_____________到
附近;
突触间隙扩散
突触后膜的受体
③神经递质与 结合,形成 ;
突触后膜的受体
④突触后膜上的 发生变化,引发 ;
离子通道
电位变化
⑤神经递质被_____或_____。
降解
回收
递质-受体复合物
突触前膜
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
突触后膜上的离子通道变化,引发突触后膜电位变化。
2.兴奋通过突触的传递过程
03
兴奋在神经元之间的传递
该类递质作用于突触后膜后,能增强突触后膜对Cl-的通透性,使Cl-进入细胞内,强化内负外正的静息电位,从而使神经元难以产生兴奋。
神经递质
兴奋性神经递质
抑制性神经递质
举例:乙酰胆碱、谷氨酸等
该类递质作用于突触后膜后,能增强突触后膜对Na+的通透性,使Na+内流,从而使突触后膜产生动作电位,即引起下一神经元发生兴奋
机理:
举例:如甘氨酸、γ-氨基丁酸、去甲肾上腺素等
机理:
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
2.兴奋通过突触的传递过程
03
兴奋在神经元之间的传递
(1)神经元间单向传递的原因是什么?
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。
电信号
化学信号
电信号
(2)传递形式:
兴奋在突触处的传递比在神经纤维上的传导要慢
突触延搁
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
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
结构基础
形式
方向
速度
效果
单个神经元
多个神经元
神经纤维
突触
电信号
可双向传导
迅速
使未兴奋部位兴奋
单向传递
较慢
使下一个神经元兴奋或抑制
电信号→化信号→电信号
3.兴奋在神经纤维上的传导与在神经元之间传递的比较
03
兴奋在神经元之间的传递
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
①概念:
原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今指运动禁用药物的统称。
兴奋剂具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用,但违背公平、公正的比赛原则。
(1) 兴奋剂
②运动比赛禁止使用兴奋剂的原因:
04
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
兴奋剂与毒品
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
①概念:
毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。
(2) 毒品
04
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
某些化学物质
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结合
影响分解神经递质的酶的活性
04
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
②可卡因的上瘾机制
神经冲动
突触小泡
突触前膜
突触后膜
突触间隙
转运蛋白
受体
当与愉悦传递有关的神经元的轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,释放多巴胺。
多巴胺经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的受体结合,从而改变了突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化。
在正常情况下,多巴胺发挥作用后会与受体分开,被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。
04
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(2) 毒品
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
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,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。
可卡因药效失去后,多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响。服药者必须服用可卡因来维持神经元的活动,形成恶性循环,毒瘾难戒。
突触小泡
突触前膜
突触后膜
突触间隙
转运蛋白
受体
神经冲动
②可卡因的上瘾机制
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滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(2) 毒品
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
可卡因能干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能。
吸食可卡因者可产生心理依赖性,长期吸食易产生触幻觉与嗅幻觉,最典型的是有皮下虫行蚁走感,奇痒难忍,造成严重抓伤甚至断肢自残、情绪不稳定,容易引发暴力或攻击行为。
长期大剂量使用后突然停药,可出现抑郁、焦虑、失望、疲惫、失眠、厌食等症状。
③可卡因的危害:
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滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(2) 毒品
鸦片、吗啡、海洛因等阿片类毒品:诱导突触前膜一次性释放大量多巴胺,突触间隙多巴胺浓度显著增加。
冰毒 、摇头丸、麻古等新型毒品:诱导突触前膜一次性释放大量多巴胺;抑制多巴胺在突触前膜的重吸收,突触间隙多巴胺浓度显著增加。
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滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(3)其他毒品
鸦片、吗啡、海洛因等阿片类毒品:
可卡因:
冰毒 、摇头丸、麻古等新型毒品:
镇咳、镇痛药物。
麻醉品。
神经兴奋性药物。
霍夫曼
罂粟果实
海洛因
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滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(4)毒品为何会被滥用?
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
(1) 禁毒方针: 以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举。
(2) 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。
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滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(5)远离毒品
发展到人类,神经系统已经极其精巧复杂,成为我们最显著的特点之一,它决定了只有我们才能完成像排球竞技一样复杂的活动。在中枢神经系统中,大量神经细胞聚集在一起形成分别调控某一特定的生理功能的区域,称之为神经中枢。中枢神经系统处理各类复杂信息依赖于不同的神经中枢。
概念
类型
组成
突触前膜
突触后膜
突触间隙
突 触
兴奋通过突触的传递过程
兴奋通过突触传递的特点
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
兴奋在神经纤维上的传导与在神经元之间传递的比较
05
本课小结
最后,让我们以思维导图的形式总结今天学习的内容。神经系统和其它生物结构一样,也是从简单到复杂,从低级到高级不断进化形成的。其调控生命活动的复杂度、准确性和高效性也随着结构的复杂化不断提升。因而只有具有最为复杂神经系统的人类才能完成如排球、学习、艺术设计等复杂活动,让我们在维持基本生命活动的基础之上创造出了丰富多彩的人类文明!
在神经调节的结构基础之上?接受外界刺激后,神经信号如何产生?以什么形式在神经系统中传递?以及怎样传递从而实现神经调节功能的呢?这是神经系统最不可思议,最复杂之处,我们将在接下来的课程中继续探索神经调节的奥秘!
1. 兴奋在反射弧上的单向传递与神经递质有关。下列有关神经递质的叙述,正确的是 ( )
A. 突触前神经元能释放神经递质,突触后神经元不能释放神经递质
B. 神经递质以胞吐方式从突触前膜释放时所需的ATP都来自线粒体
C. 神经递质与突触后膜上的受体结合后,突触后膜膜外电位一定变为负
D. 神经递质的受体并不都分布在突触后神经元的细胞膜上
D
06
当堂检测
2. 细胞中生成的NO可以作为一种神经递质,它凭借其脂溶性穿过细胞膜后能迅速在细胞间的液体中扩散,由膜上受体介导直接进入平滑肌细胞,引起平滑肌细胞发生一系列反应,从而导致血管平滑肌舒张。下列叙述正确的是 ( )
A. 细胞内生成的NO通过协助扩散的方式释放到细胞间的液体中
B. NO通过细胞间的液体进入平滑肌细胞引起一系列反应属于体液调节
C. 题述NO参与的调节过程体现了细胞间的信息交流功能
D. NO的释放实现了电信号到化学信号到电信号的转变
C
06
当堂检测
3. 甘氨酸(Gly)在神经系统中可作为神经递质作用于下一神经元,并使下一神经元抑制,它的受体是膜上的某种离子通道。下列有关叙述中错误的是 ( )
A. 甘氨酸与受体结合后离子通道打开,导致阳离子内流
B. 如某毒素可阻止甘氨酸释放,该毒素可破坏神经元之间正常的抑制性冲动的传递
C. 突触前膜释放甘氨酸的方式是胞吐,该过程需要消耗能量
D. 释放到突触间隙中的甘氨酸可被细胞吸收后再度利用
A
06
当堂检测
$$