2026届高三生物二轮复习课件神经冲动的产生、传导和传递

2026-03-04
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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 高三
章节 第3节 神经冲动的产生和传导
类型 课件
知识点 神经冲动的产生和传导
使用场景 高考复习-二轮专题
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PPTX
文件大小 40.28 MB
发布时间 2026-03-04
更新时间 2026-04-05
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-22
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56510705.html
价格 1.50储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

该高中生物学高考复习课件聚焦“神经冲动的产生、传导和传递”核心考点,依据新课标大单元概念,系统梳理静息电位、动作电位、突触传递等必备知识,结合近5年高考真题分析考点权重,如动作电位产生机制占30%、突触传递特点占25%,归纳膜电位测量、电表偏转等常考题型,对接高考评价体系,体现备考针对性。 课件亮点在于“真题情境+核心素养”深度融合,以2024浙江卷动作电位离子流量题为例,运用科学思维分析K⁺/Na⁺跨膜运输机制,结合生命观念阐释结构与功能统一。通过“实验探究+易错警示”模块,如反射弧中兴奋传导实验设计,培养探究实践能力,帮助学生掌握答题模板,教师可精准定位学情,提升复习效率。

内容正文:

神经冲动的产生、传导和传递 1 课标大单元概念 大概念 重要概念 次位概念 生物学事实 血浆、组织液和淋巴液组成细胞生活的内环境 血糖、体温、pH和渗透压保持相对稳定状态 反射、兴奋的传导与 传递 语言、学习、记忆和情绪 激素的种类和 功能 血糖调节 和甲状腺激素的调节 特异性免疫和非特异性免疫 免疫失调和兔疫学的应用 生长素等植物激素的作用 光、温度和重力调节植物生 命活动 细胞生活在内环境中 内环境保持稳态 神经系统的结构、功能与调节方式 人脑的高级功能 激素与内分泌系统 激素调节的过程 免疫系统的组成和 功能 免疫调节的类型和 应用 植物激素的调节 环境因素参与调节植物的生命活动 细胞通过内环境与外界环境进行物质交换并保持稳态 神经系统调控各器官系统活动,实现稳态 内分泌系统通过激素发挥调节作用,实现稳态 免疫系统清除病原体和体内衰老、损伤和异常细胞,实现稳态 植物主要通过植物激素调节生命活动 生命个体各结构协调统一共同完成复杂生命活动,通过一定调节机制保持稳态 2 神经冲动的产生和传导 考点一 3 考点情境 压力感受器→传入神经→心血管中枢→副交感神经和交感神经→心脏和血管 机体心血管活动和血压的相对稳定受神经、体液等因素的调节。血压是血管内血液对单位面积血管壁的侧压力。人在运动、激动或受到惊吓时血压突然升高,机体会发生减压反射(如下图)以维持血压的相对稳定。 写出减压反射的反射弧______。 在上述反射活动过程中,兴奋在神经纤维上以___________形式传导 神经冲动 4 1820年电流计应用于生物电研究,在神经纤维外侧连接两个电极。刺激神经一侧,同时记录电流大小和方向。 考点情境 a b + + ① 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 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 a b + + ② a b + + ③ a b + + ④ 说明:在神经系统中,兴奋是以_______的形式沿着神经纤维传导的。 电信号 这种电信号也叫做___________。 神经冲动 神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢? 过渡 1.神经纤维表面电位变化实验 阐明兴奋在神经纤维上的传导过程及特点 任务 1 必备知识 6 2.兴奋在神经纤维上的传导 未受刺激时 静息电位 动作电位 兴奋传导 (局部电流) K+外流 协助扩散(离子通道) 原因: 内负外正 电位: 内正外负 Na+内流 协助扩散(离子通道) 原因: ++++++++++ ---------- ---------- ++++++++++ 刺激 --++++++++ --++++++++ ++-------- ++-------- +++--+++++ +++--+++++ ---++----- ---++----- ++++++--++ ++++++--++ ------++-- ------++-- 电位: 必备知识 ++++++++++ ---------- ---------- ++++++++++ 刺激 --++++++++ --++++++++ ++-------- ++-------- +++--+++++ +++--+++++ ---++----- ---++----- ++++++--++ ++++++--++ ------++-- ------++-- 3.局部电流的形成 静息状态 未兴奋部位 兴奋状态 兴奋部位 刺激 K+外流 Na+内流 (外正内负) (外负内正) 局部电流 未兴奋部位 刺激 Na+内流 电位差的存在 电荷移动 静息电位 动作电位 必备知识 8 4.传导形式: 5.传导特点:_____________,即图中(未兴奋部位←兴奋部位→未兴奋部位) 6.兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系(如图): ①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向_________。 ②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向_________。 双向传导 相反 相同 电信号(局部电流、神经冲动) Na+ ++++++++++ ---------- ---------- ++++++++++ ++++++ +++++ ----- ---------- ----- ----- ------ ---------- ++++++ ++++++++++ ++++++++++ +++++ ----- ----- ++++ ++++ 兴奋部位 未兴奋部位 未兴奋部位 刺激 必备知识 在测定蛙神经纤维膜电位变化情况时常见的有两种方法, 甲:电流表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧; 乙:电流表两极均置于神经纤维膜的外侧。 电极 乙 甲 考点情境 10 1.电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧 刺激 测量图解 测量结果 电极 膜电位测量的相关曲线分析 任务 2 关键能力 刺激 ①a点之前: 静息电位 主要表现为K+外流,使膜电位表现为外正内负。 ②ac段: 动作电位形成 Na+大量内流,导致膜电位迅速逆转,表现为外负内正 ③ce段: 静息电位恢复 K+大量外流,膜电位恢复为静息电位后,K+通道关闭。 ④ef段: 一次兴奋完成后 钠钾泵将流入的Na+泵出膜外,将流出的K+泵入膜内,以维持细胞外Na+浓度高和细胞内K+浓度高的状态,为下一次兴奋做好准备。 a-c:Na+内流(协助扩散) c-e:K+外流(协助扩散) e-f:泵出Na+,泵入K+(主动运输) (1)神经纤维上膜电位差变化曲线解读 关键能力 12 ②图2中c~e段的膜电位变化 是由 引 起的,e~g段的膜电位变化是 由 引起的。 ①图1中b~d段的膜电位变化是由 引起的,d~f段的膜电位变化是由 引起的。 Na+内流 K+外流 K+外流 Na+内流 (2)图1为动作电位产生过程,图2为动作电位传导过程,据图回答下列问题: 关键能力 项目 静息电位 动作电位峰值 曲线图 Na+增加 Na+降低 K+增加 K+降低 增大 不变 变小 不变 变小 不变 增大 不变 (3)细胞外液中Na+、K+浓度改变对电位的影响 关键能力 测量图解 测量结果 2.如图所示,将电表的两电极置于细胞膜同侧的不同位置上,请画出膜电位的变化曲线图(已知电表指针的偏转方向与电流方向相同)。 关键能力 15 考点情境 为了探究神经和效应器细胞之间传递的信号是电信号还是化学信号,科学家设计了如下图所示的实验:①制备A、B两个离体蛙心,保留支配心脏A的副交感神经,剪断支配心脏B的全部神经;②用适当的溶液对蛙的离体心脏进行灌流使心脏保持正常收缩活动,心脏A输出的液体直接进入心脏B。 考点情境 刺激支配心脏A的副交感神经,心脏A的收缩变慢变弱。预测心脏B收缩的变化,补全心脏B的收缩曲线,并解释原因:______。 支配心脏A的副交感神经未梢释放的化学物质,随灌流液在一定时间后到达心脏B,使心脏B跳动变慢 神经和效应器细胞之间是通过什么结构传递兴奋的? 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 突触小泡 神经递质 神经递质受体 线粒体 乙酰胆碱、氨基酸类(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。 1. 突触小体 阐明突触传递的过程及特点 任务 3 必备知识 突触小泡 神经递质 神经递质受体 线粒体 糖蛋白 释放方式:一般为_________,体现 了生物膜的_______。 作用:引起下一神经元的___________ 去向:迅速被______________进细胞, 以免持续发挥作用。 胞吐 流动性 兴奋或抑制 降解或回收 种类 兴奋性递质: 抑制性递质: 乙酰胆:外正内负”→外负内正”的转化 甘氨酸:强化外正内负静息电位 受体 神经递质 化学本质: 特点: 特异性识别并与神经递质结合 2.神经递质与受体 必备知识 突触 ▲突触结构的模式图 突触前神经元 的膜,还可以说是 的膜 轴突末梢 突触小体 突触间隙中充满了 。 组织液 树突 细胞体 腺细胞 肌肉细胞 突触前膜 突触后膜 突触间隙 一般为突触后神经元 或 的膜,在效应器的突触中也可能为_ 膜或某些 的膜; 3. 突触的组成 必备知识 20 轴突—胞体型 轴突—树突型 轴突—肌肉型 轴突—腺体型 4. 突触的类型 必备知识 ⑤神经递质被___________或___________ ③神经递质与_______________结合,形成_________________ ②神经递质通过____________________到________________________________附近 ①兴奋到达突触前膜所在的________引起________向________移动并释放________; 轴突末梢 突触小泡 突触前膜 神经递质 突触间隙扩散 突触后膜的受体 突触后膜的受体 离子通道 电位变化 降解 回收 递质-受体复合物 电信号 化学信号 电信号 ④突触后膜上的________发生变化,引发_________ 5.突触传递过程 必备知识 22 6.兴奋在神经元之间传递的特点: ①单向传递: ②突触延搁: 突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,因此比在神经纤维上要慢 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。 突触小体 : 。 突触后膜 : 。 电信号→化学信号 化学信号→电信号 必备知识 (2)产生机制: (3)结果 强化“外正内负”的静息电位使膜内外的电位差变得更大,突触后膜更难以兴奋。 1.抑制性突触后电位的产生机制 兴奋传递过程中的特列分析 任务 4 (1)电位变化示意图: 关键能力 2.兴奋传递过程中出现异常的情况分析 关键能力 关键能力 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 任务 5 作用位点: 作用机理: 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 兴奋剂具有增强_____________、提高__________等作用。 人的兴奋程度 运动速度 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) 分类: 兴奋剂: 毒品: 必备知识 27 可卡因既是一种兴奋剂,也是一种毒品。在正常情况下,多巴胺传递兴奋后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。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,导致突触后膜上的多巴胺受体减少。当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体已经减少,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活动,于是形成恶性循环,形成毒瘾。 可卡因的作用机制: 在正常情况下,多巴胺发挥作用后的去向? 可卡因如何影响多巴胺? 吸食可卡因后,突触后膜有什么变化? 可卡因药效失去后,吸食者该如何维持神经系统兴奋性? 考点情境 ①在正常情况下,多巴胺发挥完作用后会被________上的__________从突触间隙_____; ②吸食可卡因后,可卡因会使__________失去______________的功能,于是多巴胺就_____________________________ ③这样,导致突触后膜上_______________ ④当可卡因药效失去后,由于____________,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______这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒 突触前膜 转运蛋白 回收 转运蛋白 回收多巴胺 就留在突触间隙持续发挥作用 多巴胺受体减少 多巴胺受体减少 维持 可卡因成瘾机制 1.服用可卡因为什么会使人上瘾? 分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害 任务 6 必备知识 (1)可卡因能干扰__________的作用,导致________异常,还会抑制__________的功能; (2)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; (3)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 2.可卡因的其他危害有哪些? 分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害 任务 6 必备知识 30 (1)动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流。 ( ) (2)神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。( ) (3)内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。 ( ) × × × (4)兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流。( ) (5)天冬氨酸是一种兴奋性递质,由C、H、O、N、S五种元素组成。( ) (6)从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞。( ) (7)神经细胞在静息状态时,Na+外流使膜外电位高于膜内电位。( ) × × × × 考向突破 1.(2024·浙江6月选考,16)以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。 A 下列叙述正确的是(  ) A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量 B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量 C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量 D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量 考向一:兴奋的产生和传导 考向突破 【解析】 由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确,B错误; 静息状态时,K+外向流量大于内向流量,Na+外向流量小于内向流量,C、D错误。 考向突破 2.(2024·湖南卷,12)细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性,膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是(  ) C A.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响 B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境 C.细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放 D.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋 考向一:兴奋的产生和传导 考向突破 【解析】 动作电位的产生主要与钠离子顺浓度梯度内流有关,细胞内外钠离子浓度差会影响动作电位峰值,A正确; 静息电位的产生主要与钾离子顺浓度梯度外流有关,细胞外钾离子浓度降低时,膜两侧钾离子浓度差增大,钾离子外流增多,静息电位的绝对值增大,B正确; 细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放,C错误; 分析题图可知,与环境丙相比,细胞在环境乙中阈电位与静息电位的差值更大,受到相同刺激后更难发生兴奋,D正确。 考向突破 3.(2023·山东卷,16)神经细胞的离子跨膜运输除受膜内外离子浓度差影响外,还受膜内外电位差的影响。已知神经细胞膜外的Cl-浓度比膜内高。下列说法正确的是(  ) A.静息电位状态下,膜内外电位差一定阻止K+的外流 B.突触后膜的Cl-通道开放后,膜内外电位差一定增大 C.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流 D.静息电位→动作电位→静息电位过程中,不会出现膜内外电位差为0的情况 A 考向一:兴奋的产生和传导 考向突破 【解析】 静息电位状态下,K+外流导致膜外为正电位,膜内为负电位,膜内外电位差阻止了K+的继续外流,A正确; 已知神经细胞膜外的Cl-浓度比膜内高,因此突触后膜的Cl-通道开放后,浓度差会促使Cl-内流,但膜两侧的电位差会阻止Cl-的内流,无法确定Cl-的运输情况,故膜内外电位差不一定增大,B错误; 动作电位产生过程中,膜内外电位差促进Na+的内流,当膜内变为正电位时则抑制Na+的继续内流,C错误; 静息电位→动作电位→静息电位过程中,膜电位的变化为由外正内负变为外负内正,再变为外正内负,会出现膜内外电位差为0的情况,D错误。 考向突破 4.(2023·辽宁卷,3)如图是兴奋在神经元之间传递过程的示意图,图中①~ ④错误的是(  ) C A.① B.② C.③ D.④ 考向二:兴奋在神经元之间的传递 考向突破 【解析】 突触的结构包括突触前膜、突触间隙与突触后膜。在神经元的轴突末梢处,有许多突触小泡。当轴突末梢有神经冲动传来时,突触小泡受到刺激,就会向突触前膜移动并与它融合,同时释放神经递质,A正确; 神经递质经扩散通过突触间隙,与突触后膜上的相关受体结合,形成递质—受体复合物,从而改变了突触后膜对离子的通透性,Na+内流,B正确,C错误; 神经递质在与突触后膜上的相关受体结合后会与之分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用,D正确。 考向突破 5.(2023·海南卷,9)药物W可激活脑内某种抑制性神经递质的受体,增强该神经递质的抑制作用,可用于治疗癫痫。下列有关叙述错误的是(  ) A.该神经递质可从突触前膜以胞吐方式释放出来 B.该神经递质与其受体结合后,可改变突触后膜对离子的通透性 C.药物W阻断了突触前膜对该神经递质的重吸收而增强抑制作用 D.药物W可用于治疗因脑内神经元过度兴奋而引起的疾病 C 考向二:兴奋在神经元之间的传递 考向突破 【解析】 神经递质可由突触前膜通过胞吐方式释放,A正确; 神经递质与突触后膜上相应的受体结合后,可使特定的离子通道打开,改变突触后膜对离子的通透性,引起突触后膜兴奋或抑制,B正确; 药物W的作用是通过激活脑内某种抑制性神经递质的受体,增强该神经递质的抑制作用实现的,与突触前膜对该神经递质的重吸收过程无关,C错误; 药物W可增强抑制性神经递质的抑制作用,故药物W可用于治疗因脑内神经元过度兴奋而引起的疾病,D正确。 考向突破 6.(2024·广东卷,16)轻微触碰时,兴奋经触觉神经元传向脊髓抑制性神经元,使其释放神经递质GABA。正常情况下,GABA作用于痛觉神经元引起Cl-通道开放,Cl-内流,不产生痛觉;患带状疱疹后,痛觉神经元上Cl-转运蛋白(单向转运Cl-)表达量改变,引起Cl-的转运量改变,细胞内Cl-浓度升高,此时轻触引起GABA作用于痛觉神经元后,Cl-经Cl-通道外流,产生强烈痛觉。针对该过程(如图)的分析,错误的是(  ) D A.触觉神经元兴奋时,在抑制性神经元上 可记录到动作电位 B.正常和患带状疱疹时,Cl-经Cl-通道的 运输方式均为协助扩散 C.GABA作用的效果可以是抑制性的,也可以是兴奋性的 D.患带状疱疹后Cl-转运蛋白增多,导致轻触产生痛觉 考向二:兴奋在神经元之间的传递 考向突破 【解析】 触觉神经元兴奋时,释放兴奋性神经递质,在抑制性神经元上可记录到动作电位,A正确; 正常和患带状疱疹时,Cl-经Cl-通道分别内流和外流,均由高浓度向低浓度,运输方式均为协助扩散,B正确; 正常情况下,GABA作用后不会引发痛觉,而患带状疱疹后会引发痛觉,因此GABA作用的效果可以是抑制性的,也可以是兴奋性的,C正确; 患带状疱疹后Cl-转运蛋白表达量减少,导致细胞内Cl-浓度升高,轻触引起强烈痛觉,D错误。 考向突破 神经纤维上的某一点受到刺激后产生兴奋,兴奋在离体神经纤维上以局部电流的方式双向传导。 (2)正常反射活动中 正常反射活动中,只能是感受器接受刺激,兴奋沿着反射弧传导,所以正常机体内兴奋在神经纤维上的传导是单向的。 (3)在突触处 兴奋单向传递,由上一个神经元的轴突传递到下一个神经元。 (1)在神经纤维上(离体条件下) 归纳提示 考点二 兴奋传导过程中电表指针偏转问题 ONE 45 题型 一 膜电位的测量及膜电位曲线解读 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 1.膜电位的测量(已知电流计指针的偏转方向与电流方向相同) 电流计两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧,刺激神经纤维任何一侧,会形成一个波峰,如图1所示。电流计两极均置于神经纤维膜的外侧(或内侧),刺激任何一端,会形成方向相反的两个波峰,如图2、图3所示,图2和图3的判断可根据题中的提示得出。 2.关于膜电位测量的相关曲线分析 【典例1】 (2024·河北衡水金卷)将两个微电极置于图中b、c两处神经细胞膜外,并与电表正负两极相连,刺激e处,肌肉收缩且电表指针偏转。依据所观察到的电表指针偏转情况,绘制出的电流变化情况曲线是下图中的 (  ) C 【解析】 刺激e处,会产生动作电位,e处膜外电位由正电位变为负电位,2个微电极置于图中b、c两处神经细胞膜外,静息时膜电位差为零,产生动作电位时,局部电流先通过右电极再通过左电极,故电流变化图形为C。 【典例2】 (2024·浙江1月选考,18)坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经腓肠肌标本,将电位表的两个电极置于坐骨神经表面Ⅱ、Ⅲ两处,如图甲。在坐骨神经Ⅰ处,给一个适当强度的电刺激,指针偏转情况如图乙,其中h1>h2,t1<t3。下列叙述错误的是(  ) A A.h1和h2反映Ⅱ处和Ⅲ 处含有的神经纤维数量 B.Ⅱ处的神经纤维数量 比Ⅲ处的多可导致h1>h2 C.神经纤维的传导速度不同可导致t1<t3 D.两个电极之间的距离越远t2的时间越长 【解析】 h1和h2反映Ⅱ处和Ⅲ处动作电位峰值,A错误; Ⅱ处的兴奋神经纤维数量比Ⅲ处的多,可导致动作电位峰值h1>h2,B正确; 从图中可以直接看出,t1、t3表示神经纤维的传导速度不同,导致t1<t3,C正确; 两个电极之间的距离越远,Ⅱ处和Ⅲ处兴奋间隔越长,即t2的时间越长,D正确。 1.在神经纤维上(双向传导) (1)刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。 (2)刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计指针不发生偏转。 题型 二 电表指针偏转问题分析 2.在神经元之间(单向传递) (1)刺激b点(ab=bd),由于兴奋在突触间的传递速率小于在神经纤维上的传导速率,所以a点先兴奋,d点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。 题型 二 电表指针偏转问题分析 (2)刺激c点,兴奋不能传至a点,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计指针只发生一次偏转。 【典例3】(2025·陕西西安五校联考)如图表示膝跳反射直接联系的2个神经元,a、b为电表的2个连接点,c为刺激点,下列相关叙述错误的是(  ) B A.膝跳反射时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的 B.静息状态时,b处膜外K+浓度高于膜内K+浓度 C.在c处给予适宜刺激,不会导致a处细胞膜对Na+通透性增加 D.在c处给予适宜刺激,电表的指针将会产生1次偏转 【解析】 在反射弧中兴奋的传递是单向的,故膝跳反射时,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,A正确; 通常情况下,膜内K+的浓度高于膜外,故静息状态时,b处膜外K+浓度低于膜内K+浓度,B错误; 由于兴奋在突触间的传递是单向的,故在c处给予适宜刺激,兴奋不会传递到a处,故不会导致a处细胞膜对Na+通透性增加,C正确; 在c处给予适宜刺激,兴奋能传导到b处,但不能传递到a处,故电表的指针将会产生1次偏转,D正确。 【典例4】 (2025·广东汕头期末)取出枪乌贼完整无损的粗大神经纤维并置于等渗溶液中,进行如图所示的实验。图中a、b、c是神经纤维上的三个位点。下列分析错误的是(  ) A.给予c点适宜强度的刺激后,膜内 Na+浓度仍小于膜外 B.给予c点适宜强度的刺激后,c处产 生了内正外负的动作电位 C.给予c点适宜强度的刺激后,灵敏电流计的指针先向左偏转 D.给予c点适宜强度的刺激后,灵敏电流计的指针发生了两次方向相反的偏转 C 【解析】 给予c点适宜强度的刺激后,c点兴奋,Na+内流,c处产生了内正外负的动作电位,但膜内Na+浓度仍小于膜外,A、B正确; 给予c点适宜强度的刺激后,b处产生动作电位时,a处还是静息电位,因此灵敏电流计的指针先向右偏转;a处产生动作电位时,b处是静息电位,故灵敏电流计的指针再向左偏转,即发生了两次方向相反的偏转,C错误,D正确。 (1)探究兴奋在神经纤维上的传导 题型 三 反射弧中兴奋传导特点的实验探究 实验设计 实验设计 电刺激①处 观察A的反应 测②处电位变化 A有反应,②处电位改变→双向传导 A有反应、②处电位未变或A无反应、②处电位改变→单向传导 (2)探究兴奋在神经元之间的传递 题型 三 反射弧中兴奋传导特点的实验探究 实验设计 实验设计 先电刺激①处,测③处电位变化 再电刺激③处,测①处电位变化 两次实验的检测部位均有电位变化→双向传递 只有一次实验中有电位变化→单向传递 探究某药物(如麻醉药)是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是阻断在突触处的传递,可分别将药物置于神经纤维上或置于突触处,依据其能否产生“阻断”效果作出合理推断。 (3)药物阻断实验探究兴奋的传导和传递 题型 三 反射弧中兴奋传导特点的实验探究 【典例5】(2025·河南安阳一中质检)如图甲是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经元和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经元上的电表,用于记录电位变化;d表示神经—肌肉接点,可看成是突触。请回答下列问题: (1)图甲中反射弧的效应器是_______ ______________________________。 (2)若将该反射弧放入较低浓度的钠 盐培养液中,传入神经元处于静息 状态时,膜内Na+浓度将_____(填“高于”“低于”或“等于”)膜外;图乙中神经纤维兴奋时动作电位的峰值将______(填“上升”“不变”或“下降”)。 传出神经末梢及其所支配的骨骼肌 低于 下降 (3)正常情况下,用a刺激神经或用b刺激骨骼肌均会引起骨骼肌收缩。某同学做实验时用a刺激神经,发现骨骼肌没有收缩。为探究导致骨骼肌不收缩的受损部位,该同学利用图甲中的反射弧,设计了实验方案,通过观察c的电位变化和骨骼肌收缩情况进行 判断。(注:只考虑一个部位受损) 请设计实验并预测不同结论对应的 实验现象。①如果_______________ _______________________________, 则表明传出神经受损。 用a刺激神经元,c(电表)记录不到电流 ②如果________________________________________________________________, 则表明骨骼肌受损。 ③如果________________________ _______________________________ ________________________________ ,则表明d部位受损。 用b刺激骨骼肌,骨骼肌不收缩 用a刺激神经元,c(电表)记录到电流,骨骼肌不收缩,且用b刺激骨骼肌,骨骼肌收缩 【解析】 (1)图甲中反射弧的效应器是传出神经末梢及其所支配的骨骼肌。 (2)神经纤维未受到刺激时,细胞膜外Na+浓度高,膜内K+浓度高,若将该反射弧放入较低浓度的钠盐培养液中,与正常情况相比,兴奋时Na+内流减少,动作电位的峰值将下降。(3)①验证传出神经受损,应刺激传出神经,效应器无反应;刺激效应器,效应器有反应,但题干要求“通过观察c的电位变化和骨骼肌收缩情况进行判断”,故用a刺激神经元(传出神经),在c处不能测量到电位变化,说明是传出神经受损。②验证效应器受损,应用b直接刺激骨骼肌(效应器),如果骨骼肌不收缩(效应器无反应),则说明是骨骼肌受损(效应器受损)。③d为神经—肌肉接点,验证该部位受损,应用a刺激神经元(传出神经),在c处能测量到电位变化,骨骼肌不收缩(效应器无反应),且用b刺激骨骼肌(效应器),骨骼肌收缩(效应器有反应),表明d部位受损(传出神经元与效应器接头部位受损)。 构建网络 神经元之间的传递 兴奋传导的方向 突触 电信号→化学信号→电信号 单向传递 结构: 形式: 特点: 神经纤维上的传导 特点: 静息电位 动作电位 膜内:与兴奋传导方向相同 膜外:与兴奋传导方向相反 双向传导(在反射弧中,兴奋是单向传递的) 传导方式 膜电位 K+外流 内负外正 影响因素:K+的浓度差 Na+内流 内正外负 影响因素:Na+的浓度差 协助扩散 电信号 电流方向 形成局部电流 协助扩散 65 重温高考•真题演练 1.(2025·甘肃·高考真题)现代生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位,下列叙述错误的是( ) A.静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,在动作电位发生时则相反 B.胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生 C.动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落 D.由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件 经典真题 A 【详解】A、静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,动作电位发生时,Na+内流,但细胞内K+浓度依然高于细胞外,A错误; B、胞外K+浓度降低时,K+外流增多,静息电位的绝对值会变大,且此时细胞更不容易兴奋,动作电位不易发生,B正确; C、动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,Na+内流形成动作电位,随后通透性快速回落,C正确; D、由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度(如细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高)是动作电位发生的必要条件,D正确。 故选A。 经典真题 2.(2025·广东·高考真题)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 经典真题 C 【详解】A、钠钾泵(Na⁺-K⁺-ATP酶)在动作电位后的复极化末期及静息电位维持阶段被激活,而非活性不变,A错误; B、兴奋传导过程中刺激部位先兴奋后恢复静息状态,B错误; C、兴奋传导过程中神经纤维上Na+通道相继开放,传导兴奋,C正确; D、产生动作电位时,钾离子通道关闭,恢复静息电位时钾离子通道开放,故兴奋传导过程中细胞膜K+通透性改变,D错误。 故选C。 经典真题 3.(2025·江苏·高考真题)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 经典真题 B 【详解】A 、脂肪细胞分泌的 Leptin 通过体液运输作用于相关细胞,使 5 - 羟色胺的合成减少,这种调节方式属于体液调节,A 正确; B C、由题干和图示信息可知 Leptin 与突触前膜受体结合,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,间接影响突触前膜和突触后膜的静息电位,B 错误;C 正确; D、5 - 羟色胺是兴奋性递质。当它与突触后膜受体正常结合时,会引起突触后膜兴奋。当 5 - 羟色胺与突触后膜受体结合减少,突触后膜对Na+的通透性降低,Na+内流的量相应减少 ,D 正确。 故选B。 经典真题 4.(2025·山东·高考真题)神经细胞动作电位产生后,K+外流使膜电位恢复为静息状态的过程中,膜上的钠钾泵转运K+、Na+的活动增强,促使膜内外的K+、Na+分布也恢复到静息状态。已知胞内K+浓度总是高于胞外,胞外Na+浓度总是高于胞内。下列说法错误的是( ) A.若增加神经细胞外的Na+浓度,动作电位的幅度增大 B.若静息状态下Na+通道的通透性增加,静息电位的幅度不变 C.若抑制钠钾泵活动,静息电位和动作电位的幅度都减小 D.神经细胞的K+、Na+跨膜运输方式均包含主动运输和被动运输 经典真题 B 【详解】A、动作电位的形成与Na+内流有关,若增加神经细胞外的Na+浓度,Na+内流增加,动作电位的幅度增大,A正确; B、若静息状态下Na+通道的通透性增加,使Na+内流增多,会打破原有K+外流主导的离子平衡,静息电位的幅度减小,B错误; C、若抑制钠钾泵活动,导致膜外Na+和膜内K+减少,静息电位和动作电位的幅度都减小,C正确; D、神经细胞通过钠钾泵实现钠钾离子的主动运输,通过离子通道实现钠钾离子的被动运输,D正确。 故选B。 经典真题 5.(2024·江苏·高考真题)示反射弧传导兴奋的部分结构,a、b表示轴突末梢。下列相关叙述错误的是(     ) A.a、b可能来自同一神经元,也可能 来自不同神经元 B.a、b释放的神经递质可能相同,也 可能不同 C.a、b通过突触传递的兴奋都能经细胞 膜传递到Ⅰ处 D.脑和脊髓中都存在图示这种传导兴奋的结构 经典真题 C 【详解】A、一个神经元只有一个轴突,但轴突上存在多个神经末梢,a、b可能来自同一神经元,也可能来自不同神经元,A正确; B、若a、b来自不同细胞的轴突,分别作用于同一个神经元的树突和胞体,二者释放的递质不干扰,可能相同,也可能不同,B正确; C、a、b产生的兴奋通过神经递质传至至突触后膜,如果释放的是抑制性递质,则不能传递至I处,C错误; D、脑和脊髓中都存在由多个神经元构成的突触结构,即都存在图示这种传导兴奋的结构,D正确。 故选C。 经典真题 经典真题 6.(2024·重庆·高考真题)正常重力环境中,成骨细胞分泌的PGE2与感觉神经上的EP4结合,将信号传入下丘脑抑制某类交感神经活动。进而对骨骼中血管和成骨细胞进行调节,促进骨生成以维持骨量稳定。长时间航天飞行会使宇航员骨量下降。下列分析合理的是( ) A.PGE2与EP4的合成过程均发生在内环境 B.PGE2与EP4的结合使骨骼中血管收缩 C.长时间航天飞行会使宇航员成骨细胞分泌PGE2增加 D.使用抑制该类交感神经的药物有利于宇航员的骨量恢复 D 经典真题 【详解】A、PGE2是细胞分泌的神经递质,EP4是神经上的受体,这两个物质的合成场所都是在细胞内完成的,不属于内环境,A错误; B、PGE2与EP4结合后传入下丘脑抑制某类交感神经活动,这通常会导致血管扩张而不是收缩,B错误; C、长时间航天飞行会导致宇航员骨量下降,而不是通过增加PGE2的分泌来尝试维持骨量,C错误; D、根据题意,交感神经活动的抑制有助于促进骨生成以维持骨量稳定,抑制交感神经活动的药物可能有助于宇航员在长时间航天飞行后恢复骨量,D正确;故选D。 7.(2022·广东卷,15)研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如图)。据图分析,下列叙述错误的是(  ) B A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变 B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息 C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突 触后膜 D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放 经典真题 【解析】 多巴胺是乙释放的神经递质,与丙膜上的受体结合后会使其发生电位变化,A正确;分析题图可知,多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲和乙之间传递信息,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又是释放多巴胺的突触前膜,C正确;多巴胺的释放受乙酰胆碱的调控,故乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放,D正确。 经典真题 $

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2026届高三生物二轮复习课件神经冲动的产生、传导和传递
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