第一章 第一节 第2课时 动作电位的产生和传导及神经冲动(配套课件PPT)-【步步高】2025-2026学年高二生物选择性必修1 稳态与调节学习笔记(苏教版)

2026-08-12
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学苏教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高二
章节 第一节 神经调节
类型 课件
知识点 -
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 PPTX
文件大小 13.06 MB
发布时间 2026-08-12
更新时间 2026-08-12
作者 山东金榜苑文化传媒有限责任公司
品牌系列 步步高·学习笔记
审核时间 2026-08-12
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来源 学科网

摘要:

该高中生物学课件聚焦动作电位的产生传导及神经冲动传递,通过枪乌贼轴突实验等科学史案例导入,从生物电现象到具体机制,搭配判断正误、资料分析等学习支架,帮助学生构建连贯知识脉络。 其特色在于融合科学思维与探究实践,通过离子浓度表格、电位变化曲线分析培养科学思维,结合赫胥黎等科学家研究引导探究实践,体现结构与功能观等生命观念。题组训练和网络构建助学生巩固,为教师提供丰富资源,提升教学效率。

内容正文:

第一节 第2课时 动作电位的产生和传导及神经冲动在神经细胞之间的传递 第一章 人体稳态维持的生理基础 1.阐明静息电位和动作电位产生的机制。 2.阐述兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。 3.说明突触传递的过程及特点。 学习目标 一、动作电位的产生和传导 二、神经冲动在神经细胞之间的传递 课时对点练 内容索引 < 一 > 动作电位的产生和传导 1.生物电现象 (1)概念:人体内的________或______都存在复杂的电活动,这种电活动称为生物电现象。 (2)产生原因:细胞质膜两侧的________或电位差的变化。 (3)细胞生物电的产生原因:是质膜内外两侧带电离子的________分布和______移动的结果。 活细胞 组织 电位差 不均匀 跨膜 2.动作电位的产生 (1)刺激 ①概念:生理学中,将能引起机体细胞、组织、器官或整体的活动状态发生变化的任何_________________都称为刺激。 ②种类:机械刺激、化学刺激、温度刺激和_______等。 ③特点:一种感受器或细胞常对某种_________的刺激最为敏感。 内外环境变化因子 电刺激 特定性质 (2)静息电位 ①概念:当细胞未受刺激时,细胞质膜内外两侧存在_________的电位差,即静息电位。 ②产生原因:K+通道开放, _____________。 ③细胞质膜的状态:______。 (3)动作电位及静息电位的恢复 ①去极化:当细胞受到适宜的刺激,细胞质膜上的____通道打开,Na+迅速大量______,形成膜外为____电位、膜内为____电位的电位变化。 外正内负 K+大量外流 极化 Na+ 内流 负 正 ②复极化:在去极化到达膜电位最大值(峰值)时,Na+通道关闭,随后,由于K+通过K+通道大量______,膜两侧电位又转变为“___________”的状态。 ③超极化:细胞质膜在恢复到静息电位之前,发生的一个______静息电位的过程。 ④Na+-K+泵 a.作用:将_____个______泵出细胞的同时,将_____个______泵入细胞。 b.意义:对维持细胞质膜的___________具有重要作用。 3.动作电位以电信号的形式在神经纤维上传导 (1)神经冲动:_________又称为神经冲动。 外流 外正内负 低于 3 Na+ 2 K+ 电位平衡 动作电位 (2)兴奋在无髓神经纤维上的传导 ①过程 K+外流 外负内正 Na+内流 电信号 受刺激 未受刺激 ②特点:____向传导。 双 (3)动作电位在有髓神经纤维上的传导 ①阈电位:细胞质膜对Na+通透性突然增大的____________。 ②郎飞结 a.概念:两段髓鞘之间有一个________裸露区的结构称为郎飞结。 b.特点:__________密集,容易形成跨膜电流并达到阈电位。 ③跳跃式传导 a.概念:动作电位在有髓神经纤维上从一个_______跨越节间区后“跳跃”到下一个_______的传导方式。 b.特点:多个郎飞结可______产生动作电位,从而______了神经冲动的传导速度。 临界膜电位 无髓鞘 离子通道 郎飞结 郎飞结 同时 加快 4.影响传导的因素及应用 (1)影响因素:温度。随着温度的降低,神经冲动传导速度会有所_____,当温度降低至0 ℃时,即______传导。 (2)应用 ①冷冻麻醉。 ②诊断某些神经疾病。 ③判断神经损伤的部位、神经再生及恢复情况。 减慢 终止 提示 兴奋部位膜内外电位变化由外正内负变为外负内正。 (1)一种感受器或细胞对不同刺激的敏感度不一样(  ) (2)产生动作电位是多数细胞受到刺激产生兴奋时具有的共同表现(  ) (3)兴奋部位膜内外电位变化是由负变正(  ) √ √ × (4)“极化”和“复极化”产生的原因是K+外流,“去极化”产生的原因是Na+内流(  ) (5)神经纤维上动作电位的传导方向与膜内局部电流的方向相同(  ) √ √ 判断正误 12 (6)有髓神经纤维只能在郎飞结处产生动作电位,所以神经冲动比在无髓神经纤维上传导得慢(  ) 提示 有髓神经纤维上兴奋跳跃式传导,且多个郎飞结可同时产生动作电位,所以比无髓神经纤维传导得快。 × 判断正误 13 任务一:兴奋在神经纤维上产生和传导的原理 1.1820年电流计应用于生物电研究,在蛙神经外侧连接两个电极,并将它们连接到一个电表上。随后刺激蛙神经一侧,并在刺激的同时记录电表的电流大小和方向,结果如图所示。该项实验证明:兴奋在神经纤维上以__________的形式传导,兴奋发生位置电位______静息位置(填“高于”或“低于”)。 探究核心知识 电信号 低于 2.为什么神经纤维发生兴奋的位置电位会低于静息位置呢?在发生兴奋的位置是否存在跨生物膜的电荷转移呢?这就需要测量轴突所在细胞质膜两侧的电位差,即将一个电极插入轴突内部,这要求电极的直径非常细且不能损伤细胞。 资料1:1936年,英国解剖学家杨(J.Z.Young)发现了一种软体动物枪乌贼的神经中单根轴突的直径异常粗大,是研究电生理的优秀生物材料。 资料2:微电极和膜片钳技术的长足发展使得科学将微电极直接插入神经纤维内成为可能。 资料3:1939年,赫胥黎和霍奇金将电位计的一个电极刺入细胞质膜,而另一个电极留在细胞质膜外。瞬间记录仪上出现了一个电位跃变。 据图文资料分析,可得出结论:未受到刺激时,细胞质膜内外存在电位差,______比______低45 mV。 膜内 膜外 3.探究静息电位的产生原因 据以下资料可知:静息电位形成的原因是_____向膜_____(填“内”或“外”)跨膜转运,跨膜运输的方式是__________。 资料4:无机盐离子是细胞生活必需的,但这些无机盐离子带有电荷,不能通过简单扩散穿过磷脂双分子层。 资料5:神经细胞内外部分离子浓度。 组分 细胞内浓度(mmol/L) 细胞外浓度(mmoL/L) Na+ 5~15 145 K+ 140 5 Cl- 5~15 110 带负电的蛋白质 高 低 K+ 外 协助扩散 资料6:1942年,美国科学家Cole和Curtis发现当细胞外液K+浓度提高时,静息电位减小;当细胞外液K+浓度等于细胞内K+浓度,静息电位为0;继续提高细胞外K+浓度会逆转静息电位。 4.如图是赫胥黎和霍奇金记录的给予刺激后枪乌贼轴突的电位变化。 请描述结果:____________________________________ ____________________。 刺激会使受刺激处膜电位发生反转,由 -45 mV变为+40 mV 5.探究动作电位形成的原因:据资料5、7、8可知,动作电位形成的原因是______向膜_____(填“内”或“外”)跨膜转运,跨膜运输的方式是_________。 资料7:1949年,霍奇金和卡茨用不含Na+的等渗透压的右旋糖代替海水,在两分钟之内,动作电位消失,而加含Na+的海水后,在一分半钟左右恢复了原有的动作电位。细胞外Na+浓度如果增加,也可以加快动作电位的上升速度、加大动作电位的幅度。 资料8:1951年和1950年剑桥大学和哥伦比亚大学的科学家分别用同位素(K42、Na24)验证了K+和Na+的分布,并证明动作电位时Na+内流。 Na+ 内 协助扩散 6.分析兴奋在离体神经纤维上的传导方向:如果在神经纤维中间给予刺激,兴奋会如何传导? (1)图中膜内、外都会形成局部电流,膜内的电流方向为_________,膜外的电流方向为_________(用字母和箭头表示)。 (2)在此情况下兴奋传导的方向为_________(用字母和箭头表示)。 (3)根据(1)和(2)分析:兴奋传导的方向与_______电流方向一致;兴奋在离体神经纤维上具有_______传导的特点。 a←b→c a→b←c a←b→c 膜内 双向 核心归纳 1.神经纤维上膜电位差变化曲线解读 核心归纳 2.细胞外液中Na+、K+浓度改变对电位的影响 项目 静息电位 动作电位峰值 Na+增加 不变 增大 Na+降低 不变 变小 K+增加 变小 不变 K+降低 增大 不变 核心归纳 3.膜电位的测量方法 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     1.如图为动作电位示意图,下列叙述正确的是 A.图中a、c均处于极化状态 B.神经细胞处于静息状态时膜电位为零 C.图中b、d点时,Na+胞外浓度高于胞内,K+胞内浓度高于胞外 D.图中c~e段属于复极化过程,需要消耗大量ATP √ 落实思维方法 由题图可知,a点为静息电位,处于极化状态, c点为动作电位,处于反极化状态,A错误; 神经细胞处于静息状态时膜电位不为零,B错误; 图中b~c段处于反极化状态,是Na+内流所致,c~e段属于复极化过程,是K+外流所致,二者都是协助扩散,不消耗ATP,D错误。 A.a点之前神经纤维膜两侧的电位表现为内正外负 B.ab段和bc段Na+内流,神经纤维膜内Na+/K+比值降低 C.d点时外向电流最大,动作电位达到最大值 D.cd段的外向电流是K+外流引起的 2.(2024·无锡高二检测)某神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由膜外向膜内流动,外向电流则相反)。下列说法正确的是 √ 由题意可知,a点之后,细胞存在内向电流,即Na+内流,形成动作电位,此时神经纤维膜两侧的电位表现为内正外负,a 点之前神经纤维处于静息状态,膜电位是外正内负,A错误; ab段和bc段Na+内流,神经纤维膜内Na+变多,则Na+/K+比值升高,B错误; d点时外向电流最大,此时处于恢复静息电位阶段,外向电流是由K+外流引起的,c点时动作电位达到峰值,C错误; cd段的外向电流是恢复静息电位的过程,是由K+外流引起的,D正确。 返回 < 二 > 神经冲动在神经细胞之间的传递 1.突触小体:神经细胞的______末梢有许多分支,每个分支的末端膨大成球状,称为突触小体。 2.突触结构 突触前膜 突触间隙 突触后膜 轴突 3.突触的常见类型 A.轴突—胞体型,表示为 。 B.轴突—树突型,表示为 。 4.突触处神经冲动传递过程 神经冲动→突触小体→突触前膜________→______通道打开,______进入细胞→突触小泡移至_________→通过_____释放神经递质→神经递质扩散通过_________→与突触后膜上的___________结合→打开突触后膜上的离子通道,引发突触后膜________或________。 去极化 Ca2+ Ca2+ 突触前膜 胞吐 突触间隙 特异性受体 去极化 超极化 5.突触处神经冲动传递特点及原因 6.信号转换 单向 突触小泡 突触前膜 突触后膜 7.电突触:相邻神经细胞的突触前膜和突触后膜有时靠得很近,它们之间通过由蛋白质构成的孔道相连。电信号能从一个神经细胞_____传递给另一个神经细胞,不需要__________来介导,这种连接方式称为电突触。 8.神经递质的常见种类、生理作用、去向 (1)按化学成分不同分类 直接 神经递质 (2)按生理作用不同分类 兴奋性 (3)去向 神经递质起作用后一般会被迅速______。如乙酰胆碱可被乙酰胆碱酯酶分解为无活性的分子。在生活或生产中,一些神经毒气或农药会______乙酰胆碱酯酶活性,从而造成人体产生痉挛性麻痹。 清除 抑制 提示 电突触不需要神经递质来介导。 提示 神经递质一般是小分子有机物,通过胞吐释放提高了释放效率,因为突触传递具有总和作用(释放的神经递质积累到一定量才能激发突触后膜发生膜电位变化)。 (1)突触由突触小体、突触间隙、突触后膜组成(  ) 提示 突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成。 × (2)神经递质通过胞吐作用释放,因此神经递质是大分子有机物(  ) × (3)神经冲动在突触处的传递都需要神经递质的作用(  ) × 判断正误 37 提示 神经递质通过突触间隙的方式是扩散,不消耗能量。 (4)神经递质与突触后膜上的受体结合,一定会使突触后神经细胞兴奋 (  ) 提示 抑制性神经递质不会使突触后神经细胞兴奋。 × (5)神经递质由突触前膜释放以及通过突触间隙都消耗能量(  ) × 判断正误 38 任务二:神经递质的作用机理分析 1.据图1和图2分析,神经递质作用于突触后膜导致的结果分别是什么? 探究核心知识 提示 图1神经递质作用于突触后膜使下一个神经细胞产生兴奋,图2神经递质作用于突触后膜使下一个神经细胞产生抑制。 2.资料显示α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱(常为兴奋性递质)受体牢固结合;当α-银环蛇毒发挥作用时,乙酰胆碱______(填“能”或“不能”)与突触后膜上的受体结合,致使__________________;另外研究发现有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱)的活性。当有机磷农药起作用时,乙酰胆碱酯酶的活性被抑制,乙酰胆碱酯酶不能清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使_________________________。 不能 突触后膜不能兴奋 突触后膜处于持续兴奋状态 3.突触只存在于神经细胞之间吗? 已知副交感神经可以使心率降低。 A组保留副交感神经,B组剔除副交感神经, 刺激A组中的副交感神经,A的跳动降低。从A组的营养液中取一些液体注入B组的营养液中,B组的跳动也减慢。 请思考:该实验的自变量是________________。该实验表明神经系统控制心脏活动时,在神经细胞与心肌细胞之间传递的信号是_____信号。从这一实验可知:突触不仅存在于神经细胞之间,也可以存在于_________ ____________之间。 有无副交感神经 化学 神经细胞 和心肌细胞 核心归纳 1.有关神经递质的6点总结 (1)供体:轴突末端突触小体内的突触小泡。 (2)传递途径:突触前膜→突触间隙→突触后膜。 (3)受体:突触后膜上的糖蛋白,具有特异性。 (4)作用:神经递质与受体结合后,打开突触后膜上的相应的离子通道,发生离子流动,引起突触后膜电位变化。 核心归纳 (5)类型:兴奋性神经递质——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,即引起下一神经细胞发生兴奋;抑制性神经递质——甘氨酸、γ-氨基丁酸、去甲肾上腺素等,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,从而使神经细胞难以产生兴奋。 (6)去向:神经递质发挥效应后,会很快被相应的酶降解,或被突触前神经细胞回收,以免持续发挥作用。 核心归纳 2.药物或有毒、有害物质作用于突触,从而阻断神经冲动传递的可能原因 (1)突触后膜上受体的位置被某种有毒、有害物质占据,则神经递质不能与之结合。 (2)神经递质受体被破坏。 (3)药物或有毒、有害物质阻断神经递质的合成或释放。 3.如图是突触局部模式图,以下说法不正确的是 A.②和①的结合具有特异性 B.兴奋只能由③传递到④,而不能反过来 C.⑤是突触间隙 D.⑥的形成与高尔基体有关 √ 落实思维方法 根据突触的结构可知,②神经递质只能由④突触前膜释放,通过⑤突触间隙,然后与③突触后膜上的①特异性受体结合,使突触后膜兴奋或者抑制,⑥突触小泡来自高尔基体产生的小囊泡。 4.(2022·全国乙,3)运动神经元与骨骼肌之间的兴奋传递过度会引起肌肉痉挛,严重时会危及生命。下列治疗方法中合理的是 A.通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中 B.通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合 C.通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性 D.通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量 √ 通过药物加快神经递质经突触前膜释放到突触间隙中,会加剧肌肉痉挛,不能达到治疗目的,A错误; 通过药物阻止神经递质与突触后膜上特异性受体结合,可以中断信号由突触前膜传至突触后膜的过程,阻止肌肉组织持续兴奋,从而达到治疗目的,B正确; 通过药物抑制突触间隙中可降解神经递质的酶的活性,突触间隙中的神经递质无法被降解,从而持续作用于肌肉组织,不能达到治疗目的,C错误; 通过药物增加突触后膜上神经递质特异性受体的数量,有利于突触后膜上的受体与神经递质结合,使肌肉组织持续兴奋,不能达到治疗目的,D错误。 网络构建 返回 < 三 > 课时对点练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 A C B B B B D C 题号 9 10 答案 AB ABC 对一对 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1)大于 -60  (2)大于 协助扩散 协助扩散  (3)由负电位变为正电位  (4)= FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距传导,所用时间相同 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11. (1)外负内正 突触小泡 胞吐  (2)关闭 神经递质的释放(过程①)  (3)较高温度刺激也能激活TRPV1,促进Ca2+、Na+进入神经细胞,增强电信号的传导,使痛觉增强 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. 题组一 动作电位的产生 1.下列关于静息电位和动作电位的叙述,错误的是 A.Na+-K+泵通过协助扩散泵入K+,泵出Na+ B.去极化过程中Na+通道开放,Na+大量内流 C.超极化过程的电位低于静息电位 D.静息电位产生的原因是K+外流 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 Na+-K+泵通过主动运输泵入K+,泵出Na+,A错误。 对点训练 2.(2025·南京高二检测)如图表示动作电位形成过程(膜电位上升阶段)中Na+内流与细胞质膜对Na+通透性之间的关系,下列叙述错误的是 A.形成动作电位过程中,Na+内流不消耗ATP B.图中显示Na+流入细胞的调控存在正反馈 C.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+内流 D.动作电位达到峰值后,细胞质膜对Na+的通透性迅速下降 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 形成动作电位过程中,Na+内流,其方式为协助扩散,不消耗ATP,A正确; 图中显示Na+内流引发质膜去极化,进而引发Na+通透 性增加,加速Na+内流,属于正反馈调节,B正确; 动作电位产生过程中,膜内外电位差先促进Na+内流,当膜电位达到一定程度(动作电位峰值)后,膜内外电位差会抑制Na+内流,C错误; 动作电位形成时,Na+内流,其内流的方式是协助扩散,因此在动作电位形成之初,其内流的速度最大,达到峰值后,细胞质膜对Na+通透性迅速下降,D正确。 题组二 动作电位的传导 3.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B和C B.图中弧线最可能表示局部电流方向 C.图中兴奋传导的方向是C→A→B D.兴奋传导方向与膜外局部电流方向一致 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 兴奋部位的电位为动作电位,即内正外负,所以兴奋部位是A,A错误; 兴奋的传导方向与膜内局部电流方向一致,与膜外局部电流方向相反,因此图中兴奋传导方向为A→C、A→B,C、D错误。 A.c区域处于兴奋状态时,膜内有阴离子存在 B.e区域处于静息状态时,膜对Na+的通透性较大 C.b和d区域不能产生动作电位 D.局部电流在轴突内的传导方向为c→a和c→e 4.如图为有髓神经纤维的局部示意图,被髓鞘包裹的轴突区域(b、d)Na+、K+不能进出细胞,裸露的轴突区域(a、c、e)Na+、K+进出不受影响。下列叙述错误的是 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 e区域处于静息状态时,细胞质膜对K+的通透性较大,B错误。 A.电流表甲、乙的连接方式测量的是静息电位 B.刺激图1中的m处,甲、乙电流表指针均可发生两次偏转 C.图2中bc段由Na+外流引起,该过程需要载体蛋白和ATP D.如果某种药物类似抑制性递质作用效果,静息电位的绝对值将变小 5.如图1所示为某一神经元游离的一段轴突,图2是该段轴突神经纤维产生动作电位的模式图。下列叙述正确的是 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 静息电位表现为外正内负,表示的是膜内外的电位差,测量时需要将电流表的两个电极一个接在膜内、 一个接在膜外,而甲、乙电流表两电极都接在膜外,测量的不是静息电位,A错误; 图2中bc段为恢复静息电位的过程,由K+外流引起,该过程为协助扩散,不需要ATP,C错误; 如果某种药物类似抑制性递质作用效果,则会使突触后膜更加处于静息状态,会使静息电位绝对值增大,D错误。 6.神经递质分为兴奋性神经递质与抑制性神经递质两种,如乙酰胆碱可作为一种兴奋性神经递质,去甲肾上腺素可作为一种抑制性神经递质。下列说法正确的是 A.二者由突触前膜进入突触间隙时都需要借助载体的运输 B.二者都能够被突触后膜上的受体识别,体现了细胞间信息交流的功能 C.二者都能够长时间作用于突触后膜使膜电位长时间发生改变 D.二者作用于突触后膜后,细胞质膜对K+、Na+的通透性都发生改变, 产生动作电位 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 题组三 神经冲动在神经细胞间的传递 神经递质由突触前膜进入突触间隙的方式为胞吐,不需要通过载体蛋白运输,A错误; 神经递质作为细胞间的信号分子,都能够被突触后膜上的受体识别,体现了细胞间信息交流的功能,B正确; 神经递质引发突触后膜发生膜电位变化后,一般会被迅速清除,C错误; 乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,作用于突触后膜后可增大突触后膜对Na+的通透性,形成动作电位;去甲肾上腺素是一种抑制性神经递质,作用于突触后膜后可增大突触后膜对阴离子的通透性,而不是使细胞质膜对K+、Na+的通透性发生改变,D错误。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 A.神经递质通过胞吐方式释放,其都是大分子物质 B.突触a、b前膜释放的递质增多,分别使PSP1峰值减小、PSP2峰值增大 C.PSP1可能由Na+内流形成,PSP2可能由Cl-内流形成 D.神经递质作用于突触后膜后,一般会迅速被分解或回收进突触前膜 7.(2024·连云港高二期中)如图为两个轴突末梢与一个神经元胞体构成的突触示意图,PSP1和PSP2分别为微电极测得的突触a和突触b的突触后膜电位。下列叙述正确的是 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 神经递质通过胞吐方式释放,但神经递质不一定都是大分子物质,也可以是氨基酸等小分子物质,A错误; 细胞接受有效刺激后,一旦产生动作电位,其幅值 就达最大,增加刺激强度,动作电位的幅值不再增大,推测突触a、b前膜释放的递质增多,可能PSP1、PSP2幅值不变,B错误; 突触a释放的神经递质使突触后膜上膜电位减小,推测可能是K+外流或Cl-内流形成,突触b释放的递质使突触后膜上膜电位增大,推测可能是Na+或Ca2+内流形成,C错误。 8.(2023·海南,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 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 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,导致阴离子内流,进而使静息电位的绝对值更大,表现为抑制作用,B正确; 药物W通过激活脑内某种抑制性神经递质的受体,进而增强该神经递质的抑制作用,因此,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错误,D正确。 9.(多选)(2024·盐城高二检测)如图所示,当神经冲动 在轴突上传导时,下列叙述错误的是 A.丁区域发生K+外流和Na+内流 B.甲区域和丙区域一定是处于未受刺激的静息电位状态 C.乙区域与丁区域间膜内局部电流的方向是从左到右 D.图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 √ 综合强化 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 由于丁区域的电位是外正内负,说明此时丁区域为静息电位,因而还没有发生Na+内流,A错误; 由于乙区域是动作电位,甲区域与丙区域电位均为 内负外正,可能处于刚恢复静息电位状态,也可能是兴奋还没传到时所保持的静息电位,B错误。 象;多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加。科研人员利用生物信号采集仪研究坐骨神经的电生理特性,装置如图所示。下列有关叙述正确的是 A.单根神经纤维上的动作电位产生过程中仍有部分钾离子通道开放 B.不同神经纤维上兴奋传导速率的差异可导致a、b处的动作电位幅值差异 C.调节电刺激强度,可出现坐骨神经中仅有部分神经纤维兴奋现象 D.单根神经纤维动作电位幅值会随电刺激不断增强而增大 10.(多选)(2024·扬州高二期中)坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异。单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 √ √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 动作电位产生过程中,钠离子通道开放, 钠离子大量内流,但仍有部分钾离子通道 开放,A正确; 不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,而神经纤维上动作电位的传导速率不同将导致b处电位叠加量减小,故a、b处的动作电位幅值会有明显差异,B正确; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 调节电刺激强度,如果该刺激强度超过阈刺激,但未达到最大刺激强度,则可出现坐骨神经中仅有部分神经纤维兴奋的现象,C正确; 单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象,即若没有达到阈值,则不会产生动作电位,超过阈值,则会出现动作电位,故动作电位幅值不会随电刺激不断增强而增大,D错误。 11.神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,从而使膜内外的电位由外正内负变为外负内正,恢复静息电位时,主要是K+外流,从而使膜电位恢复为外正内负,这一周期的电位变化称为动作电位,如图1所示。在神经纤维上分别取三个电位差测量点,电流计的两个电极分别位于测量点的细胞膜外侧和内侧,FE=FG,如图2所示。请回答下列问题: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 (1)神经纤维在静息状态下,膜内K+浓度________(填“大于”或“小于”)膜外K+浓度,从图1可知,膜内外的电位差为______mV。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 大于 -60 Na+主要存在于细胞外,K+主要存在于细胞内。在静息状态时,膜内K+浓度大于膜外K+浓度。 (2)图1中A点时膜外Na+浓度________(填“大于”或“小于”)膜内Na+浓度。AC段为产生动作电位,此时Na+内流方式为____________;CD段为恢复静息电位,此时K+外流方式为__________。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 大于 协助扩散 协助扩散 A点时膜外Na+浓度大于膜内Na+浓度,AC段产生动作电位,Na+内流方式为协助扩散,CD段为恢复静息电位,K+外流方式为协助扩散。 (3)图2中,受刺激后,F点处神经纤维的膜内电位状态变化是______________________。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 由负电位变为正电位 图2中,受刺激后F点处神经纤维的膜内电位状态变化是由负电位变为正电位。 (4)兴奋在FE、FG段传导的时间依次为t1、t2,两者的大小是t1____(填“=”“<”或“>”)t2,原因是___________________________________ ____________________。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 = FE=FG,兴奋在同一神经纤维上等距 传导,所用时间相同 由题干信息可知,FE和FG的距离相等,且在同一神经纤维上,神经传导所用时间相同。 12.辣椒素受体TRPV1是感觉神经末梢上的非选择性阳离子通道蛋白,辣椒素和43 ℃以上的高温等刺激可将其激活,并打开其通道,激活机理如图甲,结合图甲、图乙回答下列问题: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 (1)辣椒素与TRPV1结合引起感觉神经末梢上的非选择性阳离子通道打开,Na+内流导致神经纤维膜两侧的电位变为__________,从而产生兴奋。兴奋沿传入神经纤维传至神经纤维末梢,引起储存在___________内的谷氨酸(一种神经递质)以_____的方式释放并作用于突触后神经元,经一系列神经传导过程,最终在大脑皮层产生痛觉。 外负内正 突触小泡 胞吐 (2)某科研团队研制了TRPV1受体靶点镇痛药,据图乙分析其原理,该药与TRPV1受体结合后引起Ca+通道______,进而抑制_______________________以阻断痛觉信号传递。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 (3)据图分析,吃辛辣食物时,喝热饮会加剧痛觉,原因是____________ __________________________________________________________________________。 关闭 神经递质的释放(过程①) 激也能激活TRPV1,促进Ca2+、Na+进入神经细胞,增强电信号的传导,使痛觉增强 较高温度刺 返回 第一章 人体稳态维持的生理基础 本课结束 $

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