内容正文:
真题大数据
考点 核心知识 考频 年份与卷别
神经调节 神经调节的基本结构 23次 2025:山东卷(2)、湖南卷、广东卷、河北卷(2)、安徽卷
反射与反射弧 20次 2025:湖南卷、河北卷、黑吉辽蒙卷(2)、安徽卷、北京卷、陕晋宁青卷
非条件反射与条件反射 10次 2025:河北卷
兴奋在神经纤维上的传导 32次 2025:山东卷(2)、广东卷、河北卷、黑吉辽蒙卷、江苏卷、安徽卷、浙江第一次卷、北京卷、陕晋宁青卷、河南卷
兴奋在神经元之间的传递 32次
2025:山东卷、湖南卷、湖北卷、河北卷、黑吉辽蒙卷、江苏卷、浙江第一次卷、陕晋宁青卷、河南卷
神经系统的分级调节 13次 2025:北京卷、陕晋宁青卷、河南卷
人脑的高级功能 5次 2025:湖南卷
考点2 神经调节
1.神经系统的结构基础
中枢神经系统与外周神经系统
小脑
脊髓
下丘脑
脑干
大脑
脑
脊髓
中枢
神经系统
神经
外周
神经系统
神经
交感神经
副交感神经
躯体运动神经
内脏运动神经
传入神经
(感觉神经)
传出神经
(运动神经)
外周神经系统
(脑神经和脊神经)
脑
脊髓
中枢神经系统
神经系统
考点2 神经调节
考点2 神经调节
自主神经系统的组成与功能
组成神经系统的细胞
神经元
树突
胞体
轴突
突起
多而短
接收信息并将其传导到胞体
少而长
将信息从胞体传导到其他神经元、肌肉或腺体
神经末梢
神经末梢
内含细胞核和大量细胞器,代谢和营养中心
髓鞘
一根神经纤维
一束神经纤维
一条神经
考点2 神经调节
5
神经胶质细胞
神经胶质细胞的细胞核
神经元
广泛分布于神经元之间
数量是神经元的10~50倍
具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能
考点2 神经调节
6
2.神经调节的基本方式
反射
在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应
反射是神经调节的基本方式
反射弧
通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成
兴奋
动物体或人体内的某些细胞或组织感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程
考点2 神经调节
传入神经
感受器
神经中枢
传出神经
效应器
感受器:能够接受外界刺激后并产生兴奋
传入神经:将感受器产生的兴奋向神经中枢传导
神经中枢:位于中枢神经系统内,可以对信息进行分析和综合,负责调控某一特定的生理功能
传出神经:将神经中枢的兴奋传导至肌肉或腺体
效应器:传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等,可以对刺激作出规律性应答反应
考点2 神经调节
8
条件反射与非条件反射
非条件反射:出生后无须训练就具有的反射
条件反射:出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的反射
条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的,需要大脑皮层的参与
条件反射建立后,缺乏非条件刺激的强化,条件反射就会逐渐减弱
非条件刺激
非条件反射
唾液分泌
无关刺激
条件刺激
条件反射
考点2 神经调节
3. 兴奋在神经纤维上的传导
兴奋传导过程
考点2 神经调节
3. 兴奋在神经纤维上的传导
膜内外电流方向与兴奋传导
①膜外:兴奋由兴奋区传向非兴奋区,电流由非兴奋区传向兴奋区,两者相反。
②膜内:兴奋由兴奋区传向非兴奋区,电流由兴奋区传向非兴奋区,两者相同。
考点2 神经调节
3. 兴奋传导的特点
膜内外电流方向与兴奋传导
①生理完整性:神经传导首先要求神经纤维在结构上和生理功能上是完整的。如果神经纤维被切断,破坏了结构的完整性,冲动就不可能通过断口;如果神经纤维在麻醉药或低温作用下发生机能改变,破坏了生理功能的完整性,冲动传导也会发生阻滞。
②双向性:刺激神经纤维中任何一点,所产生的冲动可沿纤维向两端同时传导,也称为传导的双向性。
考点2 神经调节
3. 兴奋在神经纤维上的传导
膜电位的测量方法
考点2 神经调节
测量方法 测量图解 测量结果
电表两极分别置于
神经纤维膜的内侧
和外侧
电表两极均置于
神经纤维膜的外侧
3. 兴奋传导的特点
兴奋传导过程中膜电位变化曲线分析
①a点:静息电位,外正内负,K+通道开放使K+外流,不消耗能量。
②b点:零电位,动作电位形成过程中,Na+通道开放,不消耗能量。
③bc段:动作电位,Na+通道继续开放,其峰值高低与神经纤维膜内外Na+浓度有关。
④cd段:动作电位恢复成静息电位,K+通道开放使K+外流,不消耗能量。
⑤de段:Na+-K+泵活动增强,排Na+吸K+,膜内外离子分布恢复到静息水平,消耗能量。
考点2 神经调节
3. 兴奋传导的特点
Na+、K+与膜电位变化的关系
(1)细胞内K+浓度影响静息电位
(2)细胞外Na+浓度影响动作电位
考点2 神经调节
在神经元之间
神经递质
上游神经元轴突末梢经多次分支,末端膨大呈杯状或球状,称为突触小体
突触小体可以与下游神经元的细胞体或者树突等接近,共同构成突触结构,完成神经元之间的兴奋传递
突触小体中包含突触小泡
突触小泡中含有神经递质
突触的结构:突触前膜,突触间隙,突触后膜
下游神经元
细胞体/树突等
上游神经元
轴突末梢
兴奋传导方向
考点2 神经调节
4. 兴奋在神经元之间的传递
兴奋只能由突触前膜向突触后膜单向传递
突触后膜
突触间隙
突触
小泡
突触前膜
神经递质
突
触
突
触
小
体
电信号
电信号
化学
信号
受体
突触前膜:释放神经递质
突触后膜:结合神经递质的特异性受体
考点2 神经调节
兴奋传递的具体过程
①上游神经元的兴奋沿轴突传递至突触小体
②突触小泡受到刺激,向突触前膜移动
③突触小泡与突触前膜融合
④突触小泡中的神经递质被释放至突触间隙
⑤神经递质释放到突触间隙后,在突触间隙扩散,并作用于突触后膜的特异性受体
⑥突触后膜上的离子通道变化,引发突触后膜电位变化
⑦神经递质被降解或回收
考点2 神经调节
神经递质
兴奋性递质
抑制性递质
使突触后膜受体(Na+通道蛋白)打开, Na+内流,使后膜兴奋
使突触后膜受体(Cl-通道)打开,使后膜静息电位增大,突触后膜更不容易兴奋
乙酰胆碱
生物胺类:肾上腺素/去甲肾上腺素、多巴胺、组胺等
氨基酸类:谷氨酸、甘氨酸
嘌呤/核苷酸类:腺苷、ATP
气体:一氧化氮
肽类:β-内啡肽、脑啡肽类、强啡肽类等
考点2 神经调节
5. 兴奋在神经纤维上的传导和神经元之间传递的比较
考点2 神经调节
传导类型 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 单个神经元 多个神经元
结构基础 神经纤维 突触
形式 电信号 电信号→化学信号→电信号
方向 双向传导 单向传递
速度 迅速 较慢
作用 使未兴奋部位兴奋 使下一个神经元兴奋或抑制
6.神经系统的分级调节
神经系统对躯体运动的神经调节
脑和脊髓中含有大量的神经中枢,这些中枢分工负责调节机体的躯体运动
大脑皮层:大脑的表面覆盖着主要由神经元胞体及其树突构成的薄层结构
大脑皮层是高级中枢,脊髓是低级中枢,都有各自的功能,但他们相互联系、相互协调,共同调控器官和系统的活动,维持机体的稳态
大脑皮层(运动区)
小脑和脑干
脊 髓
躯体运动
神经系统对躯体运动的分级调节概念图
考点2 神经调节
神经系统对内脏活动的神经调节
高级神经中枢和低级神经中枢共同参与,分级调节内脏活动
内脏活动受到交感和副交感神经的双重调控
考点2 神经调节
7.人脑的高级功能
额叶
顶叶
颞叶
枕叶
病名 损伤部位 症状
运动性失语症 S区 能看懂文字、听懂语言,却不会说话
感觉性失语症 H区 会讲话、会书写、能看懂文字,却听不懂谈话
视觉、语言功能正常,却看不懂文字含义
失读症
能听懂语言、看懂文字、会讲话,却不会书写
失写症
W区
S区
H区
V区
V区
W区
考点2 神经调节
学习、记忆与情绪
学习和记忆是指神经系统不断接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程
学习:信息获取和加工的神经过程
条件反射的建立也就是动物学习的过程
记忆:信息储存和读取的神经过程
依形成机制及保持时间长短分为短时记忆和长时记忆
短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关
长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关
情绪也是大脑的高级功能之一
考点2 神经调节
应考基础训练
1.条件反射的建立提高了人和动物对外界复杂环境的适应能力,是人和高等动物生存必不可少的学习过程。下列叙述错误的是( )
A.实验犬看到盆中的肉时唾液分泌增加是先天具有的非条件反射
B.听到“酸梅”有止渴作用是条件反射,与大脑皮层言语区的H区有关
C.条件反射的消退是中枢神经系统内产生了抑制性效应的结果
D.条件反射的建立需要大脑皮层参与,条件反射的消退也需要大脑皮层参与
A
2.(2025广东卷)临床上常采用体表电刺激诱发神经兴奋并检测相关指标,以用于神经病变的早期诊断和疗效评价。下列分析正确的是( )
A.刺激后神经纤维的钠钾泵活性不变
B.兴奋传导过程中刺激部位保持兴奋状态
C.神经纤维上Na+通道相继开放传导兴奋
D.兴奋传导过程中细胞膜K+通透性不变
C
3.(2025江苏卷)脂肪细胞分泌的生物活性蛋白Leptin可使兴奋性递质5-羟色胺的合成和释放减少,阻碍神经元之间的兴奋传递,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.脂肪细胞通过释放Leptin使5-羟色胺的合成减少属于体液调节
B.Leptin直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位
C.Leptin与突触前膜受体结合,影响兴奋在突触处的传递
D.5-羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致Na+内流减少
B
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