2.3神经冲动的产生和传导课件2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修1
2026-08-30
|
86页
|
27人阅读
|
0人下载
普通
摘要:
该高中生物学课件聚焦神经冲动的产生与传导,涵盖神经纤维上的电信号传导和神经元间的化学信号传递。通过短跑比赛问题探讨导入反射弧,结合伽尔瓦尼生物电发现等科学史构建学习支架,引导学生从反射活动过渡到生物电本质探究。
其亮点在于融合科学史与实验探究,以伽尔瓦尼实验、蛙心灌流实验培养科学思维,通过膜电位曲线解读、电流表偏转问题发展探究实践,体现结构与功能观的生命观念。动画演示和习题检测助学生理解抽象概念,教师可借实例提升教学效果。
内容正文:
2.3 神经冲动的产生与传导
第2章 神经调节
1
问题探讨
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
1.从听到枪响到作出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
完成这一反射活动所需的时间至少需要0.1s。
耳蜗(感受器)→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
思考:兴奋在反射弧中的传导包含几种类型?
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
问1:兴奋在反射弧上如此快的传导速度,你认为传导的形式是什么?
生物科学史——生物电的发现
坐骨神经
腓肠肌
资料一:
意大利医生、生理学家
伽尔瓦尼(L.Galvani)
1786年的一个偶然发现。伽尔瓦尼发现挂在铁栅栏铜钩上的蛙腿在风的吹动下左右摇晃,蛙腿一碰到铁栅栏,就能观察到较明显的收缩。伽尔瓦尼认为这种收缩是肌肉内部流出来并沿着神经到达肌肉表面的电流刺激引起的,即动物的组织可以产生生物电。
伏特等认为伽尔瓦尼的发现可能是铜铁两种金属的电位差引起的,而不是所谓的生物电。
生物科学史——生物电的发现
坐骨神经
腓肠肌
坐骨神经
腓肠肌
坐骨神经
腓肠肌
资料二:
伽尔瓦尼把剥了皮的蛙腿,用刀尖碰蛙腿上外露的神经时,蛙腿剧烈地痉挛,同时出现电火花。经过反复实验,他认为痉挛起因于动物体上本来就存在的电,他还把这种电叫做“生物电”。
一、兴奋在神经纤维上的传导
资料三:
刺激
蛙的坐骨神经
电流表
受到刺激,电流表的指针发生了怎样的变化呢?
1820年测微小电流的电流计被应用于生物电研究。在蛙坐骨神经外侧连接两个电极,并将它们连接在一个电表上。随后,刺激蛙神经一侧,并在刺激的同时记录电流表的电流大小和方向。
一、兴奋在神经纤维上的传导
在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经传导的
电流表的指针发生了2次相反方向的偏转
一、兴奋在神经纤维上的传导
资料四:
科学家对未受刺激的巨型枪乌贼神经纤维进行检测
枪乌贼
电流表
在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
兴奋的本质是电流,电流是如何产生的?产生电流要求有电位差,所以需要测量神经细胞膜的电位变化
一、兴奋在神经纤维上的传导
该电极刺穿细胞膜后,两个电极之间出现了70mV的电位差异,且枪乌贼轴突细胞膜内电位低于枪乌贼轴突细胞膜外电位。确认了未受刺激时内负外正的电位特点。
注意:“内负外正”仅代表膜两侧电位的相对高低
一、兴奋在神经纤维上的传导
①
未受刺激(静息状态)时,神经细胞膜两侧电位表现为内负外正,称为静息电位。
思考:理论上细胞内液和外液都是电中性的,为什么膜内外却存在内负外正的电位差呢?即神经冲动在神经纤维上如何产生?
一、兴奋在神经纤维上的传导
思考:理论上细胞内液和外液都是电中性的,为什么膜内外却存在内负外正的电位差呢?
①
②
神经细胞膜外的Na+浓度高,膜内的K+浓度高。
一、兴奋在神经纤维上的传导
科学家发现当细胞外液K+浓度提高时,静息电位减小(由-70mV变为-60mV);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。
资料五:
科学家改变Cl-的浓度,未受刺激时膜电位基本没有变化。
资料六:
一、兴奋在神经纤维上的传导
未受刺激时,神经细胞质膜两侧电位表现为内负外正,称为静息电位。
内负外正
K+外流
协助扩散(K+通道)
特点:
形成原因:
K+运输方式:
注:静息电位的形成与大小取决于K+的浓度差,与Na+无关!
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
注意:静息电位不是0
思考:静息电位由K+外流产生和维持,此时的K+浓度膜内还高于膜外吗?
K+浓度膜内仍高于膜外。
一、兴奋在神经纤维上的传导
静息电位产生机制:
动画演示
K+
Na+
K通道
Na通道
膜外
膜内
外正内负
K+外流
一、兴奋在神经纤维上的传导
①
当神经纤维某一部位受刺激时,受刺激部位膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态,此时膜电位称动作电位。
①
②
动作电位
刺激
思考:动作电位由Na+内流产生和维持,此时的Na+浓度膜外还高于膜内吗?
Na+浓度膜外仍高于膜内。
一、兴奋在神经纤维上的传导
科学家用不含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。
资料七:
一、兴奋在神经纤维上的传导
内正外负
Na+内流
协助扩散(Na+通道)
特点:
形成原因:
K+运输方式:
动作电位产生机制:
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
Na+
一、兴奋在神经纤维上的传导
动作电位产生机制:
K+
Na+
K通道
Na通道
膜外
膜内
动画演示
内正外负
Na+内流
细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础。
一、兴奋在神经纤维上的传导
未受刺激时,神经细胞质膜两侧电位表现为内负外正,称为静息电位。
内负外正
K+外流
协助扩散(K+通道)
特点:
形成原因:
K+运输方式:
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
影响因素:
K+的浓度差
思考:静息电位由K+外流产生和维持,此时K+浓度膜内还高于膜外吗?
注意:K+浓度膜内仍高于膜外
一、兴奋在神经纤维上的传导
内正外负
Na+内流
协助扩散(Na+通道)
特点:
形成原因:
Na+运输方式:
动作电位产生机制:
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
Na+
影响因素:
Na+的浓度差
注意:Na+浓度膜外仍高于膜内
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
(1)传导形式:电信号
问题:兴奋部位的电位表现为内正外负,邻近的未兴奋部位仍然是内负外正,在兴奋部位和未兴奋部位之间会发生什么现象呢?
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
兴奋部位(外负内正)与未兴奋部位(外正内负)之间由于电位差发生电荷移动形成局部电流。
(2)过程
问题:兴奋部位的电位表现为内正外负,邻近的未兴奋部位仍然是内负外正,在兴奋部位和未兴奋部位之间会发生什么现象呢?
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
(2)过程
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
(2)过程
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
动作电位是暂时性的、快速的膜电位变化过程。
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
Na+
Na+
- - - -
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
++++
++++
----
----
++++
++++
----
----
Na+
Na+
++++
++++
----
----
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
局部电流动画视频演示
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
适宜刺激
膜外
膜内
膜外
观察膜内外局部电流方向与兴奋传导的方向是否一致?
(3)传导方向:
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
膜外
膜内
膜外
(3)传导方向:
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
膜外
膜内
膜外
①兴奋传导方向:
局部电流方向:
①膜外:未兴奋部位→兴奋部位,与兴奋传导方向 .
②膜内:兴奋部位→未兴奋部位,与兴奋传导方向 .
相反
相同
(3)传导方向:
兴奋部位 → 未兴奋部位
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上的传导:
(4)传导特点:
②兴奋在生物体的反射弧中传导方向:单向传导
①兴奋在离体的神经纤维上传导方向:双向传导
在反射过程中,兴奋只能从感受器传到效应器,因此,在生物体内,兴奋在神经纤维上沿着反射弧单向传导。
双向传导的前提除神经纤维需离体之外,刺激还不能发生在神经元的端点。
兴奋在神经纤维上的传导
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(离体)
注: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
无需能量
需转运蛋白
课堂小结
刺激
形成
局部电流
习题检测
√
习题检测
1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:_______
兴奋区域的膜电位: ____________
3.电流方向在膜外由____________流向__________
在膜内由____________流向_____________
4.兴奋传导方向与膜外电流方向 ,
与膜内电流方向_____________
内负外正
内正外负
未兴奋部位
兴奋部位
兴奋部位
未兴奋部位
电信号
5.兴奋在神经纤维上的传导方式:_____________
相反
相同
2.兴奋状态时膜电位变化
由内负外正变为内正外负
重要知识分析
1.重要图像:神经纤维上膜两侧电位差曲线解读
重要知识分析
刺激
①a点之前
——静息电位
K+外流,使膜电位表现为内负外正。
②ac段
——动作电位的形成
Na+大量内流,导致膜电位迅速逆转,表现为内正外负。
③ce段
——静息电位的恢复
K+大量外流,膜电位恢复为静息电位后,K+通道关闭。
1.重要图像:神经纤维上膜两侧电位差曲线解读
重要知识分析
刺激
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)
问:只要有刺激就能产生动作电位吗?
1.重要图像:神经纤维上膜两侧电位差曲线解读
恢复静息电位的力道比较大,会使膜电位的恢复超过静息电位值,产生一个比静息电位还要负的电位,这种现象叫超极化。
特别提醒
①整个过程中,细胞膜内K+始终比膜外多,Na+始终比膜外少;
②整个过程中,由于要一直维持细胞内高K+,细胞外高Na+,因此钠钾泵一直在发挥作用,并非只有DE段;
习题检测
√
重要知识分析
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
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
问:若胞外Na+浓度升高,对曲线有什么影响?
重要知识分析
3、电流表指针偏转问题
(1)刺激a点,电流表指针发生几次偏转?方向如何?
(2)刺激c点(bc=cd),电流表指针发生几次偏转?方向如何?
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。
b点和d点同时兴奋,电流计指针不发生偏转。
“哪里兴奋往哪偏”(指针)
重要知识分析
3、电流表指针偏转问题
(3)刺激c点,电流表指针发生几次偏转?方向如何?
b点先兴奋,d点后兴奋,电表发生两次相反偏转(即先向左后向右偏转)
“哪里兴奋往哪偏”(指针)
重要知识分析
3、电流表指针偏转问题
“哪里兴奋往哪偏”(指针)
(4)刺激c点,电流表指针发生几次偏转?方向如何?
b处电流表先向右后向左偏转两次,肌肉发生收缩。
习题检测
√
重要知识分析
4、膜电位的测量方法
测量方法 测量图解 测量结果
电表两极分别置于膜两侧
电表两极均置于膜外侧
习题检测
(1)兴奋部位的膜内侧发生的变化是由负电位变为正电位( )
(2)兴奋部位的膜内外发生的变化是从外正内负变为外负内正( )
(3)兴奋部位的膜内的电位为正电位( )
√
√
√
1.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
√
习题检测
√
习题检测
√
习题检测
神经纤维上有依次排列A、B、C、D四个点,且AB=BC=CD,现将一个电流表依次连接到神经纤维细胞膜表面的两点(1.AB、2.BD、3.AD),若在C处给一强刺激,其中电流表指针能够发生两次方向相反的偏转的有( )
A.1、2 B.1、3 C.2、3 D.1、2、3
√
习题检测
如图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时,局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局部电流的流动方向,指箭头表示兴奋传导方向),其中正确的是( )
√
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
思考:兴奋在反射弧中的传导包含几种类型?
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
坐骨神经
坐骨神经
资料:
科学家发现兴奋沿神经纤维传导的速度高于兴奋在反射弧上的传导速度。
在反射弧中的某些结构上传导速度变慢;
兴奋传导速度变慢的位置并非神经纤维;
变慢的位置有可能位于神经元之间的结构。
电传递还是化学传递:蛙心灌流实验
证明:该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。
A
B
二、兴奋在神经元之间的传递
(一)结构基础——突触
二、兴奋在神经元之间的传递
突触小体:轴突末梢经多次分支,每个小枝末端都膨大成杯状或球状小体
突触小体与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触
(一)结构基础——突触
二、兴奋在神经元之间的传递
(二)突触的结构
突触小体
线粒体
突触小泡(内含神经递质)
突触小体
二、兴奋在神经元之间的传递
(二)突触的结构
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
一般位于前一个神经元的轴突(突触小体的膜)
(组织液)
一般位于下一个神经元的细胞体或树突,也可以位于肌肉细胞或腺细胞
突触≠突触小体
二、兴奋在神经元之间的传递
(三)突触的类型
B:轴突——树突突触
A:轴突——胞体突触
C:轴突——轴突突触
E:轴突——腺体细胞突触
D:轴突——肌肉细胞突触
二、兴奋在神经元之间的传递
(四)兴奋的传递过程
神经递质释放的运输方式是_____,_____消耗能量,_______转运蛋白,体现了细胞膜__________________;
突触小泡的形成与_________(细胞器)有关,胞吐过程中需要的能量主要来自_______(细胞器)
胞吐
需要
不需要
具有一定的流动性
➊兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质(化学物质)。
高尔基体
线粒体
突触前膜信号转换:电信号→化学信号
电信号
化学信号
二、兴奋在神经元之间的传递
(四)兴奋的传递过程
神经递质通过突触间隙的运到突触后膜的方式为_____,_______消耗能量,其快慢与__________________和______等有关。
❷神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近。
扩散
不需要
神经递质的浓度
温度
二、兴奋在神经元之间的传递
(四)兴奋的传递过程
神经递质与受体的结合具有_____性;
受体的化学本质是_______________;
神经递质与受体结合,体现了细胞膜的功能:______________________。
特异
蛋白质(糖蛋白)
进行细胞间的信息交流
❸神经递质与突触后膜上的受体结合。
特异性受体
二、兴奋在神经元之间的传递
(四)兴奋的传递过程
神经递质与受体的结合具有_____性;
受体的化学本质是_______________;
神经递质与受体结合,体现了细胞膜的功能:______________________。
特异
蛋白质(糖蛋白)
进行细胞间的信息交流
❸神经递质与突触后膜上的受体结合。
突触后膜信号转换:化学信号→电信号
❹突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。
❺神经递质被降解或回收。
兴奋传导的方向
②神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近。
①兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质(化学物质)。
电信号
化学信号
③神经递质与突触后膜上的受体结合,形成递质-受体复合物。
④突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。
电信号
⑤神经递质被_____或_____
降解
回收
避免持续发挥作用
二、兴奋在神经元之间的传递
(五)传递形式
轴突
突触小泡
突触前膜
突触间隙
突触后膜
电信号
化学信号
电信号
(1)突触:电信号→化学信号→电信号
突触前膜:电信号→化学信号
突触后膜:化学信号→电信号
二、兴奋在神经元之间的传递
(六)传递特点
(1)单向传递
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上。
(2)传递速度比在神经纤维上传导要慢
突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换。
兴奋在神经纤维上的传导与神经元之间的信号传递速度一样吗?
神经元之间的信号传递也是双向的吗?
突触的数量决定反射所需时间的长短,突触越多,所用时间越长。
神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜的电位变化,该变化一定是兴奋吗?
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
突触前神经元
突触后神经元
突触间隙
突触后膜
突触前膜
二、兴奋在神经元之间的传递
(七)神经递质
本质:化学物质(主要是小分子物质)
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。
作用:作为信息分子,引起下一个神经元兴奋或抑制
种类:兴奋型神经递质、
抑制型神经递质
神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜的电位变化,该变化一定是兴奋吗?
二、兴奋在神经元之间的传递
(七)神经递质
兴奋型:Na+内流引发动作电位,内正外负
抑制型:Cl-内流加强静息电位,内负外正
②抑制是指突触后膜电位仍是内负外正,而且是内外电位差更大了。这种情况下神经元更不容易转化为外负内正的动作电位,因此称为抑制。
①兴奋是指突触后膜电位由内负外正的静息电位变成了内正外负的动作电位。
静息电位的绝对值增大
神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜的电位变化,该变化一定是兴奋吗?
同一神经递质可能使一些神经元兴奋,而使另一些神经元抑制,这可能与神经递质受体有关。
兴奋在神经元之间的传递过程(视频)
拓展:神经元与肌肉细胞接触动作电位传导示意图
总结:兴奋在神经纤维上传导与神经元之间传递的比较
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 个神经元 个神经元
结构基础
形式 信号 信号→ 信号→ 信号
方向 可 向传导 向传递
速度
效果 使 部位兴奋 使 神经元兴奋或 ;
单
多
神经纤维
突触
电
电
化学
电
双
单
迅速
较慢
未兴奋
下一个
抑制
重要知识分析
电表指针的偏转问题
(1)刺激a点,电流表指针发生几次偏转?方向如何?
(2)刺激c点(bc=cd),电流表指针发生几次偏转?方向如何?
(回顾)在神经纤维上电流计指针偏转问题
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。
b点和d点同时兴奋,电流计指针不发生偏转。
重要知识分析
电表指针的偏转问题
①刺激a点左侧,电流计指针如何偏转?
②刺激b点(ab=bd),电流计指针如何偏转?
③刺激ab之间的点,电流计指针如何偏转?
④刺激c点,电流计指针如何偏转?
⑤刺激d点右侧,电流计指针如何偏转?
发生两次方向相反的偏转(因为a点先兴奋,d点后兴奋)
发生两次方向相反的偏转(因为a点先兴奋,d点后兴奋)
发生两次方向相反的偏转(因为a点先兴奋,d点后兴奋)
发生一次偏转(因为a点不兴奋,d点兴奋)
发生一次偏转(因为a点不兴奋,d点兴奋)
习题检测
①刺激a点,电流计______________________
②刺激b点,电流计______________________
Ⅰ、Ⅱ指针均发生两次偏转
电流计Ⅱ指针发生两次偏转,
电流计Ⅰ指针不发生偏转
习题检测
判断正误
(1)突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程属于胞吐( )
(2)突触由突触小体、突触间隙、突触后膜组成( )
(3)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( )
(4)神经递质由突触前膜释放,以及通过突触间隙都消耗能量( )
(5)神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋( )
√
×
×
×
×
习题检测
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内的液体是组织液
D.⑥的形成与高尔基体有关
B
习题检测
如图为突触传递示意图,其中②为抑制类递质,下列叙述错误的是( )
A.①和③都是神经元细胞膜的一部分
B.②经胞吐进入突触间隙的过程需耗能
C.②发挥作用后会被快速清除或回收
D.②与④结合使Na+通道打开,Na+内流
D
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.化学物质对神经系统的影响
其作用位点往往是突触
有些物质能促进神经递质的合成和释放速率
1
有些会干扰神经递质与受体的结合
2
有些会影响分解神经递质的酶的活性
3
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.化学物质对神经系统的影响
(1)兴奋剂
概念:
作用:
原指能___________________________的一类药物,如今是_____________的统称。
提高中枢神经系统机能活动
运动禁用药物
兴奋剂具有增强_____________、提高__________等作用。
人的兴奋程度
运动速度
为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.化学物质对神经系统的影响
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
(2)毒品
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
2. 兴奋剂与毒品
—可卡因
可卡因既是一种_______也是一种_______;它会影响大脑中与_________有关的神经元,这些神经元利用神经递质________来传递愉悦感。
兴奋剂
毒品
愉快传递
多巴胺
我该带谁走呢?
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
3.可卡因上瘾机制
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突触后膜上_____________________
④当可卡因药效失去后_____________,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
多巴胺受体减少
突触前膜
转运蛋白
回收
转运蛋白
回收多巴胺
留在突触间隙持续发挥作用
多巴胺受体减少
维持
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。
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
可卡因的其他危害
此外,可卡因能干扰__________的作用,导致_________异常,还会抑制__________的功能;
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;
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
拒绝毒品
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
4.毒品的成瘾危害
脑部以及全身病变
强烈的戒断反应
心瘾难除,复吸率极高
艾滋病等疾病传播
严重的社会影响
吸毒致死者病变的脑组织和心脏
(1)毒品对个人身心的毒害:成瘾者身体因慢性中毒,会产生各种不适感免疫力下降,诱发各类疾病,甚至精神错乱,中毒死亡。
(2)对家庭的危害:成瘾性使吸毒人员戒毒困难,长期吸毒极大增大家庭开支:同时吸毒人员由于长期吸毒造成体内慢性中毒,体力衰弱劳动力下降,甚至劳动力完全丧失,影响家庭收入,也影响了社会财富的创造和积累。
(3)对社会的影响:吸毒人员的自我评价下降,在社会经济生活方面的角色功能降低,从而影响社会财富的创造,给社会带来巨大的经济损失。由于吸毒者对毒品的依赖性,为了寻找毒品,吸毒人员常会丧失理智和思维能力,可能因此导致各种异常行为尤其是违法犯罪行为的发生。
推断假说与预期
有研究者提出一个问题:“当神经系统控制心脏活动时,在神经元与心肌细胞之间传递的信号是化学信号还是电信号呢?”为回答此问题,科学家进行了如下实验:
A
B
A B
材料
处理
结果
结论
有某副交感神经
无某副交感神经
刺激该神经
从A的营养液中取一些液体注入B的营养液中
心脏跳动减慢
心脏跳动也减慢
该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢
推断假说与预期
讨论:
在进行这个实验时,科学家基于的假说是什么?实验预期是什么?
A
B
A、B心脏跳动减慢
假说:
支配心脏的副交感神经可能是释放了某种化学物质,该物质可以使心脏减慢。
实验预期:
A心脏的营养液中注入B心脏的营养液中,B心脏的跳动也会减慢。
新型毒品
Lavf58.51.100
Lavf58.45.100
Lavf58.20.100
Bilibili VXCode Swarm Transcoder v0.3.42_sync_fix
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。