第8单元 第30课时 神经冲动的产生、传导和传递(教师用书Word)-【高考领航】2027年高考生物大一轮复习学案(创新版)
2026-09-10
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教辅
摘要:
该高中生物学高考复习讲义聚焦神经冲动的产生传导和突触传递两大高频考点,依据课标要求构建“离子基础-过程机制-传递特点”的知识体系,通过考点梳理、易错辨析、教材情境分析及真题精讲,帮助学生系统突破静息电位形成、动作电位传导等难点。
资料以枪乌贼神经纤维实验等情境培养探究实践能力,结合2025年山东卷等真题强化科学思维,设计电表偏转分析、膜电位曲线绘制等活动落实生命观念,分层练习与即时反馈确保复习效率,助力教师精准把控节奏,提升学生应试能力。
内容正文:
第30课时 神经冲动的产生、传导和传递
课标
要求
1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。
考情
分析
考点
考题统计
考频等级
1.神经冲动的产生和传导
2025·山东卷,8;2025·甘肃卷,9;2025·广东卷,6;2024·山东卷,9;2024·广东卷,16;2024·广西卷,15;2023·广东卷,19;2023·重庆卷,3;2023·全国乙卷,30;2023·辽宁卷,3;2023·山东卷,16;2023·浙江6月选考,20;2023·海南卷,9
高频
2.兴奋在神经元之间的传递
2025·江苏卷,10;2025·安徽卷,7;2025·四川卷,13;2025·云南卷,19;2025·山东卷,23;2024·河北卷,20;2024·安徽卷,18;2024·湖南卷,12;2024·甘肃卷,9;2024·浙江6月选考,16;2023·湖北卷,21;2023·辽宁卷,15;2023·江苏卷,21
高频
考点一 神经冲动的产生和传导
1.兴奋的产生和传导
(1)神经元的离子分布特点:细胞内Na+的浓度低(填“低”或“高”)于细胞外,细胞内K+的浓度高(填“低”或“高”)于细胞外。
(2)兴奋的产生和传导过程
2.神经纤维上兴奋的传导特点
(1)“全”或“无”:阈下刺激不能产生动作电位——“无”,阈上刺激能产生动作电位,动作电位一旦产生就是最大值,不会再随刺激强度增加而增加——“全”。
(2)兴奋可以从刺激点向两侧双向传导,但在反射弧中是单向的。
(3)膜外局部电流与兴奋传导方向相反,膜内局部电流方向与兴奋传导方向相同。
(1)兴奋传导过程中细胞膜K+通透性不变。(2025·广东卷)(×)
提示:产生动作电位时,K+通道关闭,恢复静息电位时,K+通道开放,故兴奋传导过程中细胞膜K+通透性改变。
(2)高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增大。(2024·山东卷)(×)
提示:患者细胞外的K+浓度大于正常个体,静息电位差减小。
(3)动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流。(2023·山东卷)(×)
提示:当膜内变为正电位时则抑制Na+的继续内流。
(4)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。(经典高考题)(×)
提示:内环境K+浓度升高,会导致K+外流减少,神经细胞静息状态下膜电位差减小。
(5)神经细胞在静息状态时,Na+外流使膜外电位高于膜内电位。(经典高考题)(×)
提示:神经细胞在静息状态时,K+外流使膜外电位高于膜内电位。
枪乌贼神经纤维相关实验
[教材情境] (选择性必修1 P31拓展应用)枪乌贼的神经元是研究神经兴奋的好材料。科学家在细胞外液渗透压和K+浓度相同的条件下进行了含有不同Na+浓度的细胞外液对离体枪乌贼神经纤维电位变化影响的实验,结果如图所示。
(1)要得到上图所示曲线,应如何放置电表的两极?
提示:电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧,如图。
(2)未刺激之前,膜电位维持在-60左右的原理是细胞膜对K+通透性大,K+外流。
(3)受刺激后,三条曲线上升的原因是细胞膜对Na+通透性增大,Na+快速内流,该过程不消耗(填“消耗”或“不消耗”)细胞代谢产生的能量,曲线c没有(填“有”或“没有”)形成动作电位。
(4)曲线a、b、c是三种不同Na+浓度的细胞外液中测得的结果,则a、b、c浓度高低的关系是a>b>c。
(5)在曲线a对应的条件下,将电表的两个电极都放置于枪乌贼神经纤维膜的外侧,给予一次适宜强度的刺激,如图所示。尝试在下面坐标系中画出膜电位的变化曲线。
提示:
(6)下图是某条件下,给予枪乌贼神经纤维一次适宜刺激后,某一时刻,神经纤维上不同位置的膜电位情况,据图推断兴奋的传导方向是A→B。(填“A→B”或“B→A”)
[思维升华] 膜电位的机理及影响因素
(1)膜电位的变化
(2)细胞外液中Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系
考向一 兴奋产生的过程分析
1.(2025·山东卷,8)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
解析:B 受刺激时,神经细胞膜内外Na+浓度差越大,Na+内流量越多,动作电位峰值越大,因此若增加神经细胞外的Na+浓度,动作电位的幅度增大,A正确;静息电位为内负外正,若静息状态下Na+通道的通透性增加,导致Na+内流,使膜内负电位的绝对值减小,静息电位的幅度将下降,B错误;钠钾泵能够主动将Na+运出细胞,将K+运进细胞,以维持神经细胞膜内外Na+和K+的浓度差,若抑制钠钾泵的活动,会导致神经细胞膜内外的Na+和K+的浓度差变小,使静息电位和动作电位的幅度均减小,C正确;神经细胞中Na+内流和K+外流均属于协助扩散,钠钾泵运输Na+和K+均属于主动运输,D正确。
2.(2025·甘肃卷,9)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
解析: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;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;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;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。
考向二 兴奋产生和传导的相关曲线
3.(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( )
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
解析:C 动作电位的产生主要与钠离子内流有关,钠离子内流为顺浓度梯度运输,膜内外钠离子浓度差越大,钠离子内流越多,动作电位峰值越大,A正确;静息电位的产生主要与钾离子外流有关,钾离子外流为顺浓度梯度运输,与正常环境相比,细胞在环境甲中的静息电位增强,即钾离子外流增大,细胞膜两侧的钾离子浓度差变大,所以环境甲中钾离子浓度低于正常环境,B正确;细胞膜电位达到阈电位之前,钠离子通道就已经开放了,C错误;与环境乙相比,细胞在环境丙中静息电位与阈电位的差值更小,说明同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋,D正确。
4.(2024·广西卷,15)人体心室肌细胞内K+浓度高于胞外,Na+浓度低于胞外。心室肌细胞静息电位和动作电位的产生(如图),主要与K+和Na+的流动有关。图中0期为去极化:1、2和3期Na+通道关闭,同时K+外流;2期出现主要依赖K+和Ca2+的流动。下列说法错误的是( )
A.静息电位主要由K+外流造成
B.0期的产生依赖于Na+快速内流
C.1期K+外流是通过主动运输进行
D.2期的形成是K+外流和Ca2+内流导致
解析:C 静息时,膜主要对K+有通透性,造成K+外流,因此静息电位主要由K+外流造成,A正确;0期为去极化,是细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,表现为内正外负的兴奋状态,B正确;1期膜内K+高于膜外,K+外流不是通过主动运输进行的,C错误;据题干信息,2期出现主要依赖K+和Ca2+的流动,2期为平台期,此时K+继续外流,而膜电位不发生变化,因此是Ca2+内流导致的,D正确。
考点二 兴奋在神经元之间的传递
1.突触的结构
(1)写出图1中标号代表的结构
①轴突,②线粒体,③突触小泡,④突触前膜,⑤突触间隙,⑥突触后膜。
(2)写出图2中A、B代表的突触类型
A.轴突—胞体型,表示为。
B.轴突—树突型,表示为。
提醒:①突触间隙内的液体属于组织液,突触后膜上受体的化学本质为糖蛋白,神经递质与突触后膜上受体的结合具有特异性。
②突触后膜可能是下一个神经元的胞体膜或树突膜,也可能是传出神经元支配的肌肉细胞膜或腺体细胞膜。
2.兴奋在神经元之间传递的过程
提醒:①突触后膜上的受体和离子通道是结合在一起的,受体一旦结合相应的神经递质后,会引起离子通道打开,进而引起相应的离子流动。
②神经递质发挥作用后,会迅速被降解或回收进细胞或扩散离开突触间隙,为下一次兴奋传递做准备。
3.兴奋在突触处的传递特点
(1)单向传递。原因:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。
(2)兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上要慢。原因:突触处的兴奋传递需要经过化学信号。
4.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(1)抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩。(2025·浙江1月选考)(√)
(2)神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。(经典高考题)(×)
提示:神经递质不进入突触后膜。
(3)兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流。(经典高考题)(×)
提示:兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na+内流。
(4)从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞。(经典高考题)(×)
提示:还可作用于肌肉细胞、腺细胞。
(5)天冬氨酸是一种兴奋性神经递质,可作用于突触后膜,可增大细胞膜对Na+的通透性。(经典高考题)(√)
(6)神经递质在载体蛋白的协助下,从突触前膜释放到突触间隙。(经典高考题)(×)
提示:神经递质的释放不需要载体蛋白。
预防止痛药成瘾
[生活情境] 滥用止痛药也会导致类似于毒品的成瘾现象。例如,芬太尼作为一种强效镇痛药在临床上被广泛应用,其镇痛机制如图所示。但芬太尼还会作用于脑部,促进多巴胺释放,让人产生愉悦的感觉,长期使用芬太尼会使快感阈值升高,从而造成药物依赖。思考回答下列问题:
(1)神经递质通常以胞吐方式从突触前膜中释放,该过程需要(填“需要”或“不需要”)消耗能量。
(2)图中神经递质是一种兴奋性递质,据图描述芬太尼镇痛的机理:Ca2+内流可促进神经递质释放。芬太尼与突触小体膜上的受体结合后,促进K+外流,引起膜电位变化,抑制了Ca2+内流,神经递质释放量减少,抑制了兴奋的传递,从而止痛。
(3)滥用芬太尼导致成瘾的机制是怎样的?如何避免成瘾?
提示:长期使用芬太尼会使快感阈值升高,维持相应的神经兴奋水平需要更多的药物,导致药物依赖成瘾。因此要谨遵医嘱,不能长期反复使用。
[思维升华] 兴奋传递过程中出现的异常情况分析
考向 兴奋的传递过程分析
1.(2025·江苏卷,10)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
解析:B 脂肪细胞通过释放Leptin与突触前膜上的受体结合,影响突触前膜神经元合成和释放5-羟色胺,该过程属于体液调节,会影响兴奋在突触处的传递,A、C正确;Leptin可使突触前神经元合成和释放兴奋性神经递质5-羟色胺减少,5-羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致Na+内流减少,从而间接影响突触后膜的动作电位,B错误,D正确。
2.(2025·安徽卷,7)正常情况下,神经产生的动作电位个数与所支配的骨骼肌收缩次数一致,乙酰胆碱递质的释放依赖于细胞外液中的钙离子。如图是蛙坐骨神经—腓肠肌标本示意图。刺激a处,电表偏转,腓肠肌收缩。对细胞外液分别进行4种预处理后,再进行以下实验,其中符合细胞外液中去除钙离子预处理的实验现象是( )
选项
滴加乙酰胆碱
刺激b处
刺激a处
电表偏转
腓肠肌收缩
腓肠肌收缩
腓肠肌收缩
A
是
-
+
+
B
是
-
-
+
C
否
-
-
-
D
是
+++
+++
+
注:“+”表示收缩;“-”表示无收缩;“+++”表示持续性收缩。
解析:A 依题意可知,乙酰胆碱递质的释放依赖于细胞外液中的钙离子,当细胞外液进行去除钙离子的预处理后,刺激a处,不影响神经纤维上兴奋的传导,故电表可偏转;但兴奋传导至神经元轴突末梢时,由于细胞外液中没有钙离子,乙酰胆碱无法释放,导致腓肠肌不收缩;滴加乙酰胆碱后,腓肠肌细胞的乙酰胆碱受体接收信号使腓肠肌收缩;刺激b处,腓肠肌细胞兴奋从而使腓肠肌收缩。综上,A符合题意。
[方法规律] 不同情况下电表指针偏转情况的分析
(1)两极接在神经纤维(膜外)
①刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电表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,电表指针不发生偏转。
(2)两极接在神经元之间(膜外)
①刺激b点(ab=bd),由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋,电表指针发生两次方向相反的偏转。
②刺激c点,兴奋不能传至a点,a点不兴奋,d点可兴奋,电表指针只发生一次偏转。
一、基础落实
1.判断有关兴奋的产生和传导表述的正误
(1)神经纤维受到刺激时,Na+内流是逆浓度梯度进行的。(×)
提示:Na+内流是顺浓度梯度进行的。
(2)神经细胞受到刺激产生兴奋时,兴奋部位与未兴奋部位之间形成局部电流。(√)
(3)兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导。(√)
(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与膜内电流方向一致。(√)
(5)内环境Na+浓度增大,则神经元兴奋时,动作电位的峰值变小。(×)
提示:当内环境Na+浓度增大,神经元兴奋时,Na+内流更多,动作电位的峰值变大。
(6)动作电位峰值大小随有效刺激的增强而不断加大。(×)
提示:只要达到了有效刺激强度,动作电位就会产生,动作电位的大小与有效刺激的强弱无关。
2.下列关于神经递质的叙述,正确的是( )
A.发挥作用后的神经递质会被降解或回收
B.神经递质与突触后膜上的受体特异性结合后会进入突触后膜所在的神经元
C.突触后膜识别神经递质后,就会使下一个神经元兴奋
D.神经递质都是蛋白质,神经递质可为突触后膜受体提供能量,从而使后膜上的离子通道打开
解析:A 神经递质与受体结合后,并不进入神经元,而是通过改变膜电位或激活通道蛋白等方式传递信号,B错误;突触后膜识别神经递质后,会使下一个神经元兴奋或抑制,C错误;目前已知的神经递质种类很多,主要的有乙酰胆碱、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,可见神经递质不一定是蛋白质,神经递质属于信息分子,不可为突触后膜受体提供能量,D错误。
3.关于兴奋在神经元之间传递的相关叙述,正确的是( )
A.神经递质的受体位于突触后膜上,神经递质都是在神经元之间传递信息的
B.兴奋传至突触后膜时会发生电信号向化学信号的转换
C.兴奋在神经元之间传递的速度比在神经纤维上快
D.抑制性神经元释放的递质会使下一个神经元静息电位绝对值增大
解析:D 大多数神经递质的受体位于突触后膜上,神经递质是在神经元之间或神经元与效应器细胞(如肌肉细胞、腺细胞等)之间传递信息的化学物质,A错误;突触后膜上发生化学信号到电信号的转换,B错误;兴奋在神经元之间传递时需要完成电信号→化学信号→电信号的转换,所以速度比在神经纤维上慢,C错误。
4.长句表达
(选择性必修1 P30思考·讨论)服用可卡因会使人上瘾,其原因是多巴胺是一种会使大脑产生愉悦感的神经递质,正常情况下发挥作用后会被多巴胺转运蛋白回收。可卡因会与突触前膜上的多巴胺转运蛋白结合,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能。多巴胺在突触间隙持续发挥作用,会导致突触后膜多巴胺受体减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者就必须通过持续服用可卡因来维持这些活动。
二、高考演练
1.(2025·广东卷,6)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
解析:C 静息状态时,K+大量外流,当神经纤维某一部位受到适宜刺激时,细胞膜对K+通透性下降,对Na+的通透性增加,Na+通道开放,引起Na+内流,为维持膜内外K+、Na+的平衡,钠钾泵活性会改变,即流入细胞过多的Na+由钠钾泵运出细胞,流出细胞的K+由钠钾泵运入细胞,膜电位恢复到静息电位水平,A、D错误;兴奋部位和未兴奋部位因存在电位差而形成局部电流,局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,故Na+通道相继开放传导兴奋,兴奋传导过程中刺激部位兴奋状态会恢复为静息状态,B错误,C正确。
2.(2025·四川卷,13)为模拟大脑控制骨骼肌运动的生理过程,科学家将人干细胞诱导分化成三种细胞(图甲),并分别培养成具有相应功能的细胞团,再将不同细胞团组合培养一段时间后,观察骨骼肌细胞团(简称肌)的收缩频率(图乙)。下列推断最合理的是( )
A.若在③培养液中加入谷氨酸,肌收缩频率不会发生变化
B.若将④中乙酰胆碱受体阻断,刺激X会增加肌收缩频率
C.分析②③④可知,X需要通过Y与肌发生功能上的联系
D.由实验结果可知,肌与神经元共培养时收缩频率均增加
解析:C 由图甲可知,运动神经元Y释放乙酰胆碱,运动神经元X释放谷氨酸,③培养液中是Y+肌,若在③培养液中加入谷氨酸,由③和④可以判断,谷氨酸是X释放的神经递质,可通过Y影响肌细胞,所以肌收缩频率会发生变化,A不符合题意;由图乙可知,②培养液中是X+肌,肌收缩频率较低,而④培养液是X+Y+肌,肌收缩频率较高,所以将④中乙酰胆碱受体阻断,刺激X,因为乙酰胆碱受体被阻断,Y释放的乙酰胆碱无法发挥作用,仅靠X释放的谷氨酸会使肌收缩频率降低,B不符合题意;②中是X+肌,③中是Y+肌,④中是X+Y+肌,②中肌有一定收缩频率,但比③④要低,③的收缩频率在②和④中间,说明X单独不能起作用,需要通过Y与肌发生功能上的联系,C符合题意;从图乙可知,②中X+肌的收缩频率和①中肌单独培养时的收缩频率相近,并没有明显增加,所以并不是肌与神经元共培养时收缩频率均增加,D不符合题意。
3.(2024·甘肃卷,9)图甲是记录蛙坐骨神经动作电位的实验示意图。在图示位置给予一个适宜电刺激,可通过电极1和2在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化。如果在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,给予同样的电刺激时记录到的电位变化图是( )
解析:B 分析题意,在图示位置给予一个适宜电刺激,由于兴奋先后到达电极1和电极2,电位记录仪会先向左偏转一次,再向右偏转一次,可通过电极1和2在电位记录仪上记录到如图乙所示的电位变化;如果在电极1和2之间的M点阻断神经动作电位的传导,兴奋只能传导至电极1,只发生一次向左的偏转,则对应的图形应是图乙中的前半段,B符合题意。
4.(2025·云南卷,19)经皮电刺激(TENS)是一种安全的电刺激镇痛技术(神经传递过程如图),其依据是“闸门控制学说”,“闸门”位于脊髓背角,传导兴奋的神经纤维包括并行的粗纤维(传导触觉信号)和细纤维(传导痛觉信号),这两类纤维分别以120 m·s-1和2.3 m·s-1的速度传导电信号,粗纤维传导的信号能短暂关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递信号。
回答下列问题:
(1)TENS作用于皮肤,产生的兴奋沿着神经纤维向大脑皮层传递,兴奋时细胞膜的膜电位表现为__________,膜电位发生变化的机理是______________。
(2)兴奋由大脑向肌肉传递的过程中,需通过突触传递信号,电信号传导到轴突末梢,突触小体内的__________与突触前膜融合后释放__________进入突触间隙,经扩散与突触后膜上的____________结合后引起下一个神经元兴奋。
(3)能产生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,包括神经细胞、肌肉细胞和____________等类型。
(4)TENS镇痛的原理是___________________________。
若动物手术中运用TENS镇痛,具体措施是________________________。
解析:(1)在静息状态下,细胞膜的膜电位是内负外正;当兴奋时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使膜电位变为内正外负。(2)当电信号传导到轴突末梢时,突触小体内的突触小泡与突触前膜融合,释放神经递质进入突触间隙,神经递质经扩散与突触后膜上的特异性受体结合,从而引起下一个神经元兴奋。(3)能产生动作电位的可兴奋细胞除了神经细胞、肌肉细胞外,还有某些腺细胞等。(4)TENS镇痛的原理是电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,粗纤维传导的信号关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递痛觉信号。若动物手术中运用TENS镇痛,具体措施是在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激。
答案:(1)内正外负 细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流 (2)突触小泡 神经递质 特异性受体 (3)某些腺细胞 (4)电刺激皮肤,使粗纤维兴奋,粗纤维传导的信号关闭“闸门”,阻断细纤维向大脑传递痛觉信号 在动物皮肤相关部位施加适宜强度的电刺激
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