内容正文:
选择性必修1《稳态与调节》
第2章 神经调节
第3节 神经冲动的产生和传导
目录
课堂小结
探究新知
04
素养目标
03
02
二.兴奋在神经元之间的传递
三.
一.兴奋在神经纤维上的传导
01
课堂练习
重点难点
课堂导入
05
06
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
素养目标
核心素养
生命
观念 通过对生物议题的讨论,能够运用结构与功能相适应以及稳态与平衡的观点,认识突触的结构并阐明兴奋在突触处的传递过程。
科学
思维 通过对资料的分析、讨论,学会运用归纳,与概括、演绎和推理的方法,概括兴奋在突触的传递特点。
科学
探究 能够按照科学探究的基本原则和过程,设计“突触在神经元之间的传递方向”探究实验方案,并积极展开交流。
社会
责任 能够科学解释毒品和尼古丁致瘾机理,并形成良好的生活习惯;能够辨别社会谣言并宣传正确的舆论。
重点难点
教学重点:
①兴奋在神经纤维上的传导过程、
突触的结构和兴奋在突触的传递过程。
教学难点:
①兴奋在神经纤维上的传导特点、
兴奋在神经元之间的传递特点的理解。
10
20
赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界田径比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
1.从运动员听到枪响到作出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?
神经中枢
效应器
传出神经
听觉感受器
传入神经
人类从听到声音到作出反应起跑需要经过反射弧的各个结构,完成这一反射活动所需的时间至少需要0.1s。
课堂导入
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定
的科学依据是什么?
为什么不是0秒,0.05秒? 必须是枪响0.1秒后起跑才合规
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?它又是怎样传导的呢?
课堂导入
传递的是一种什么信号?电?声、光?
坐骨神经
腓肠肌
【资料1】1820年,灵敏电流计应用于生物电研究。在蛙神经外侧连接两个电极。刺激蛙神经一侧,同时记录电流表的电流大小和方向。电流计共发生了两次方向相反的偏转。
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
1
蛙坐骨神经表面电位变化实验
刺激神经,腿部很快就作出反应,也就是兴奋的传递速度是很快的,那是什么形式的信号传递速度这么快呢?
a
b
+
+
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
刺激
-
②在图示神经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
实验证明:兴奋在神经纤维上以 的形式传导,这种电信号也叫做_____________。
电信号
神经冲动
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
1
蛙坐骨神经表面电位变化实验
共发生了两次方向相反的偏转
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
如何解释膜未受刺激时,膜内外就存在电位差(静息电位)?
假设1:静息电位是K+外流导致的。
假设2:静息电位是Cl-内流导致的。
细胞外液中主要的阳离子和阴离子是 ;
细胞内液中主要的阳离子是 ,带负电主要是 。
—
—
—
—
—
+
+
+
+
+
Na+和Cl-
K+
蛋白质
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
2
静息电位的形成
理想神经元分析:
细胞外液
3 K+
117 Na+
120 Cl-
0 A-
细胞内液
90 K+
30 Na+
4 Cl-
116 A-
单位:mmol/L
内负外正是如何形成的? 科学家测定了神经细胞膜内外的各种离子浓度,发现: 水是电中性的,分子是不带电的。分子溶于水发生解离(如HCl→H++Cl−),解离时产生的正电荷和负电荷一样多,因此,溶液也是电中性的。 对于细胞外而言整体呈电中性,对于细胞内而言,也呈电中性。 钾离子流出去的动力是什么?膜内外浓度差。浓度差越大,流出去就越多,浓度差越小,流出去越少 为什么细胞外的蛋白质含量几乎为0?
据以上资料:
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2】 科学家通过实验发现:改变细胞外液K+浓度,静息电位会发生显著变化。例如增大膜外K+浓度,静息电位会由-70mV变为-60mV。改变Cl-浓度,未受刺激时膜电位基本没有变化。
K+
外
协助扩散
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
2
静息电位的形成
单位:mmol/L
K+从细胞内顺浓度扩散出去积聚在膜外表面,同时等量的阴离子贴附在膜内表面(相当于从细胞内液移除等量的阳离子和阴离子,细胞内液和细胞外液仍是电中性的),膜内外因此产生电位(电势差)。K+外流产生的膜电位会抑制K+外流。膜电位足够大时,K+净外流为零,即达到平衡。某离子的平衡电位由该离子扩散产生,反过来又会阻止该离子的扩散。计算表明未受刺激时的膜电位与K+和Cl-的平衡电位相近。
探究新知
静息电位的形成
静息电位产生原因动画视频演示
K+
Na+
K通道
Na通道
膜外
膜内
内负外正
K+外流
(协助扩散)
一、兴奋在神经纤维上的传导
2
①
②
①为 电位,电位表现为 。原因是 。
K+外流
静息
内负外正
②对应的时间里,膜内外的电位发生了什么变化?
膜内电位逐渐 ,
膜外电位逐渐 。
d点的电位表现为 。
升高
降低
如何解释刺激神经细胞膜时,膜内电位逐渐升高,膜外电位逐渐降低(动作电位)?
内正外负
探究新知
动作电位的形成
一、兴奋在神经纤维上的传导
3
据以上资料可知:
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3】 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。
协助扩散
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
3
动作电位的形成
Na+
内
K+从细胞内顺浓度扩散出去积聚在膜外表面,同时等量的阴离子贴附在膜内表面(相当于从细胞内液移除等量的阳离子和阴离子,细胞内液和细胞外液仍是电中性的),膜内外因此产生电位(电势差)。K+外流产生的膜电位会抑制K+外流。膜电位足够大时,K+净外流为零,即达到平衡。某离子的平衡电位由该离子扩散产生,反过来又会阻止该离子的扩散。计算表明未受刺激时的膜电位与K+和Cl-的平衡电位相近。
K+
Na+
K通道
Na通道
膜外
膜内
动作电位产生原因动画视频演示
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
内正外负
Na+内流
(协助扩散)
3
动作电位的形成
①
②
③
④
③对应时间里,膜电位发生了什么变化?
可能是什么原因引起的?
神经细胞每兴奋一次,如何恢复最开始的的膜内K+浓度高,膜外Na+浓度高的状态?
K+外流
Na+内流
钠钾泵:能分解ATP释放能量,将膜外的K+运进细胞,同时将膜内的Na+运出细胞。维持细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高。
K+外流
钠钾泵
(主动运输)
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
3
静息电位的恢复
逐渐恢复为 ,
原因是 。
静息电位
K+外流(协助扩散)
神经细胞每兴奋一次,K外流,Na内流,浓度差会降低,因此兴奋一次后,一段时间内再刺激,膜电位不会发生变化,那如何恢复最开始的的膜内K浓度高,膜外Na浓度高的状态?有种蛋白质,可以将K运进细胞,Na运出细胞——钠钾泵 丹麦生理学家斯科(Jens C.Skou)等人发现,钠钾泵是一种钠钾依赖的ATP酶,能分解ATP释放能量,将膜外的K+运进细胞,同时将膜内的Na+运出细胞。细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高,正是由钠钾泵维持的。
刺激
①a点之前
—— 静息电位
主要是K+外流 (协助扩散), 膜电位:内负外正。
②ac段
—— 动作电位的形成
Na+大量内流 (协助扩散),膜电位: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。
④ef段
钠钾泵活动加强,泵入K+泵出Na+
Na+-K+泵通过将Na+泵出膜外,将K+泵入膜内,以维持膜外高Na+膜内高K+的状态,为下一次兴奋准备。(主动运输)
—— 一次兴奋完成后
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
4
膜电位变化曲线解读
以上是用蛙的坐骨神经实验,是离体生物神经纤维。那么兴奋在生物体内的反射弧上的传导是也双向传导的吗?
注意:
(1)整个过程中,钠钾泵一直在发挥作用,并非只有ef段;
(2)整个过程中,K+始终膜内多于膜外,Na+始终膜外多于膜内;
(3)整个过程中,动作电位的传导不会随着时间而衰减。
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
4
膜电位变化曲线解读
浓度变化 静息电位绝对值 动作电位峰值
细胞外Na+浓度增加
细胞外Na+浓度降低
细胞外K+浓度增加
细胞外K+浓度降低
不变
不变
变小
增大
不变
不变
增大
变小
思考:细胞外液中Na+和K+浓度变化对静息电位和动作电位有影响吗?
K+浓度只影响静息电位的绝对值。
Na+浓度只影响动作电位的峰值,
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
4
膜电位变化曲线解读
(1)静息电位主要是K+的平衡电位,就是K+向胞外扩散达到平衡时的膜电位。由于此时细胞膜对Na+等离子的通透性极小,所以Na+浓度的改变不会影响静息电位。
(2)动作电位主要是Na+的平衡电位,就是Na+向胞内扩散达到平衡时的电位。由于此时细胞膜对K+等离子的通透性极小,所以K+浓度的改变不会影响动作电位。
-
+
-
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-
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
局部电流方向:
①膜外:
部位→ 部位,与兴奋传导方向 。
②膜内:
部位→ 部位,与兴奋传导方向 。
未兴奋
兴奋
兴奋
未兴奋
相反
相同
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
5
局部电流的形成
兴奋部位的电位表现为内正外负,而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由于_______的存在而发生__________,这样就形成了_________。
电位差
电荷移动
局部电流
Na+
Na+
- - - -
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
+ + + +
+ + + +
- - - -
- - - -
+ + + +
+ + ++
- - - -
- - - -
Na+
Na+
+ + + +
+ + + +
- - - -
- - - -
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
5
局部电流的形成
(1)在离体的神经纤维上:
(2)在反射过程中:
传导方向:__________
双向传导
传导方向:__________
单向传导
在反射过程中,兴奋只能从感受器传到效应器,因此,传导方向是单向的。
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
6
兴奋在神经纤维上的传导方向
以上是用蛙的坐骨神经实验,是离体生物神经纤维。那么兴奋在生物体内的反射弧上的传导是也双向传导的吗? 在中部刺激神经纤维,会形成兴奋区,而两侧临近的未兴奋区与该兴奋区都存在电位差,都可以产生电荷移动,形成局部电流,因此可以双向传导。 在反射过程中,总是从感受器一端接受刺激产生兴奋然后传向另一端,再加上反射弧中的突触也决定兴奋在反射弧中的传导方向是单向的。
电位表现:__________
原因:_________
原因:_______
电位表现:__________
内负外正
K+外流
内正外负
Na+内流
传导形式:__________
传导过程:_________________
局部电流
静息电位→刺激→动作电位→电位差→局部电流
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
小结:兴奋的产生和传导
(1)刺激a点: 点先兴奋, 点后兴奋,电表发生 次相反偏转
(即先向 后向 偏转)
(2)刺激c点:b、d点 ,电表 发生偏转。
b
d
两
同时兴奋
不
左
右
下图是测量神经纤维膜电位变化情况的示意图,回答下列问题。
(4)刺激a点兴奋时:膜电位变化是 ,
膜内电位变化是 。
内负外正→内正外负
由负电位变为正电位
(3)刺激bc之间的一点: 点先兴奋, 点后兴奋,电表发生 次相反偏转
b
d
两
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
7
兴奋传导与电流表指针偏转问题
测量方法 测量图解 测量结果 测量目的
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外侧
测量静息电位和动作电位
只能测量动作电位
探究新知
一、兴奋在神经纤维上的传导
8
膜电位的测量方法
传导形式: 。
兴奋在神经元之间
(或神经元和其他细胞)的传递
当兴奋传导到一个神经元的末端时,它是如何传递到另一个神经元的呢?
电信号(神经冲动)
传导形式?
电信号?
化学信号?
兴奋在神经纤维上的传导
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
在完成一个反射的过程中兴奋要经过多个神经元。一般情况下,相邻的两个神经元并不是直接接触的。 兴奋在神经元之间传递的结构基础是什么?
神经末梢
神经元的轴突末梢经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫做突触小体。
线粒体
突触小泡
突触小体
兴奋传导方向
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
1
突触的结构
突触小体
突触小体与其他神经元的______或______等相接近,共同形成突触。
胞体
树突
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
线粒体
突触小泡
受体
突触小体
离子通道
前一个神经元的轴突(突触小体的膜)
充满组织液
下一个神经元的胞体或树突,
或者是肌肉细胞、腺细胞的细胞膜
(供能)
本质:糖蛋白
(与高尔基体有关, 内含神经递质)
(与神经递质特异性结合)
兴奋传导的方向
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
1
突触的结构
突触的组成
如何区分突触、突触小体? 突触前膜通常是上一个神经元的轴突末梢(突触小体)部分细胞膜。 突触后膜通常是神经元胞体膜或树突膜,在效应器的突触中,也可能为肌肉细胞膜或某些腺细胞的膜。 神经递质:神经细胞内嫩嫩那个传递信息的物质
突触后膜通常是神经元 或_______,
在效应器的突触中,也可能为_________膜或某些__________的膜。
轴突-轴突型
轴突-树突型
轴突-胞体型
轴突-肌细胞突触
轴突-腺体细胞突触
A.轴突—胞体型
B.轴突—树突型
C.轴突—轴突型
树突膜
细胞体膜
腺细胞
肌肉细胞
突触前膜通常是上一个神经元的 部分细胞膜。
轴突末梢(突触小体)
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
2
突触的类型
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
3
兴奋的传递过程
结合突触结构图,请同学们说一下突触传递兴奋的过程?
①兴奋到达突触前膜所在的轴突末梢,
引起 向 移动并 ;
②神经递质通过突触间隙 到 的 附近;
③神经递质与后膜上的 结合;
④突触后膜上的 发生变化,引发 ;
⑤神经递质被 或 。
突触小泡
突触前膜
释放神经递质
扩散
突触后膜
受体
离子通道
电位变化
降解
回收
(方式:胞吐)
受体
(被酶分解)
(被突触前膜回收)
以免持续发挥作用
电信号
化学信号
化学信号
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
3
兴奋的传递过程
电信号
胞吐体现了细胞膜流动性,需要消耗能量,结构与功能观
兴奋在神经元之间的信号传递是双向还是单向的,为什么?
(1)单向传递
原因:神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜特异性受体上。
(2)突触延搁:
兴奋在突触处的传递比在神经纤维上的传导要慢
原因:突触处的兴奋传递需要__________________________的转换,以及神经递质的________、_______以及__________________都需要一定的时间。
电信号→化学信号→电信号
释放
扩散
对突触后膜的作用
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
4
突触中信号传递特点
神经递质作用于突触后膜并引起电位变化,该变化一定是兴奋吗?
根据图1和图2分析,神经递质作用于突触后膜产生的结果分别是什么?
Na+内流
Cl-内流
突触后膜产生动作电位
后膜兴奋
强化内负外正的静息电位
使后膜抑制(更难兴奋)
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
5
突触中信号作用机理
与突触后膜上的受体结合,改变突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜电位变化。
a.被相应的酶降解
b.被突触前膜回收
①种类:
兴奋类递质
抑制类递质
如乙酰胆碱、多巴胺
如甘氨酸、γ-氨基丁酸
②释放方式:
胞吐
→体现生物膜的流动性
③作用机理:
⑤去向:
(需要消耗能量)
④作用效果:
使后膜兴奋或抑制。
Na+内流引发动作电位,内正外负
Cl-内流加强静息电位,内负外正
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
6
神经递质
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
结构基础
信号形式
方向
速度
效果
单个神经元
多个神经元
神经纤维
突触
电信号
电信号→化学信号→电信号
可双向传导
单向传递
迅速
较慢
使未兴奋部位兴奋
使下一个神经元兴奋或抑制
兴奋在神经纤维上的传导与在神经元之间传递的比较
探究新知
二、兴奋在神经元之间的传递
第一代毒品
第二代毒品
第三代毒品
以下这些东西是什么,你知道吗?
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
兴奋剂
(1)概念:
(2)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。
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1
兴奋剂与毒品
毒品
(1)概念:
(2)注意:
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,它们会对人体健康带来极大的危害。
海洛因
冰毒
K粉
可卡因
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1
兴奋剂与毒品
某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是______;
突触
化学物质可能从哪些方面影响突触处兴奋的传递?
①神经递质方面:
②神经递质特异性受体方面:
③离子通道方面:
影响神经递质的合成、释放、回收、降解等
破坏受体、与受体竞争性结合等
影响离子通道蛋白的活性等
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
2
作用位点和机理
可卡因成瘾机制:
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_______________________________
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
1.服用可卡因为什么会使吸毒者产生异常快感?
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
2
作用位点和机理
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。
可卡因成瘾机制:
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
来维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒
多巴胺受体减少
多巴胺受体减少
2.服用可卡因为什么会使人上瘾?
服用可卡因
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
2
作用位点和机理
长期吸食可卡因,多巴胺在突触间隙积累,导致下一个神经元持续兴奋,机体会想方设法抵消这种持续兴奋状态,无法回收多巴胺,如何降低兴奋性?经机体调节,多巴胺受体逐渐减少。从而产生耐药性,药效随之减弱;此时只有不断加大药物剂量,才能保持原来相等的效果。
作用位点和机理
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
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
2
2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行。
该法明确指出,禁毒是全社会的共同责任。禁毒工作实行以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。
参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。
珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,是我们每个人应尽的责任和义务。
罂粟果实
珍爱生命,远离毒品
探究新知
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
2
【思维训练】推断假说与预期
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?”
实验:取两个蛙的心脏(A和B,保持活性)置于成分相同的营养液中,A有某副交感神经支配,B没有该神经支配 。刺激该神经,A心脏的跳动减慢;从A心脏的营养液中取一些液体注入B心脏的营养液中,B心脏跳动也减慢。
结论:该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。
A
B
探究新知
1.传导形式: 。
电信号(或神经冲动)
3.传导过程:
刺激
兴奋时
局部电流
静息时
兴奋传导
①静息状态的电位称为 。
形成原因: 。 电位表现: 。
静息电位
细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流
内负外正
②兴奋时的电位称为 。
形成原因: 。电位表现: 。
动作电位
细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流
内正外负
③兴奋部位和未兴奋部位之间由于 的存在而发生 ,而形成 。
电位差
电荷移动
局部电流
④局部电流方向:膜外: 部位流向 部位;
膜内: 部位流向 部位。兴奋传导的方向与膜 电流相同。
内
恢复静息电位
2.在离体神经纤维上的传导是 向的。
双
未兴奋
兴奋
兴奋
未兴奋
课堂小结
兴奋在神经纤维上的传导
1.如图所示,将灵敏电表的两个电极(b、c)置于蛙的离体坐骨神经纤维上,然后在a处给予适宜的电刺激。下列叙述错误的是( )
A. 刺激a处后,电表会发生两次方向不同的偏转
B. 刺激a处后,受刺激部位Na+大量内流导致膜内Na+浓度
高于膜外
C. 静息时,电表指针没有偏转,说明电表两个电极处的膜外没有电位差
D. 此实验不能说明神经冲动沿着神经纤维双向传导
B
B
课堂练习
刺激a处后,受刺激部位Na+大量内流形成动作电
位,但Na+的运输方式为协助扩散,膜内Na+浓度始终低于膜外
2. 如图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列叙述错误的是( )
A. 曲线a代表正常海水中膜电位的变化
B. 两种海水中神经纤维的静息电位相同
C. 低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外
D. 正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
由图可知,静息电位是相同的,均为外正内负;膜内Na+浓度始终低于膜外
B
C
课堂练习
3. 如图为兴奋的传递和传导的局部示意图,据图分析下列说法错误的是( )
A. 刺激引起①处兴奋,此时①处膜外电位由正变负
B. 突触小体可与下一个神经元的树突或胞体构成突触
C. 兴奋可由神经细胞传到下一个神经细胞或肌肉细胞
D. 兴奋在甲处的传递速度比在乙处的传导速度快
D
兴奋在甲突触处的传递速度比在乙轴突处的传导速度慢
课堂练习
4. 如图为神经—肌肉接头结构(类似突触结构)示意图。当兴奋传导至突触小体时,Ca2+
经Ca2+通道内流,引起Ach(兴奋性神经递质)的释放。下列分析错误的是( )
A. 图中突触小泡的形成可能与高尔基体有关
B. Ach发挥作用后,可能会被相应酶降解灭活
C. 肌膜上实现的信号变化是电信号→化学信号→电信号
D. 若抑制Ca2+通道的活性,可能会导致肌无力
C
神经—肌肉接头相当于突触结构,肌膜相当于突触后膜,其上
实现的信号变化是化学信号→电信号
课堂练习
B
布置作业
1.结合手触碰烫水杯迅速缩回、神经支配肌肉收缩实例,说一说神经冲动在反射完成过程中的作用,撰写简短分析;
2.拓展实践:
小组合作,利用纸笔、彩绳、小圆片等材料构建突触结构模型,标注突触前膜、突触间隙、突触后膜、神经递质,下节课展示讲解;
课后作业
选择性必修1《稳态与调节》
电信号沿神经飞速传导,突触完成信号接力。
愿同学们洞悉信号流转之妙,勤于思考,求索新知。
EVCapture4.1.9软件录制
Lavf57.25.100
本视频由湖南一唯信息科技开发的EV录屏软件录制,www.ieway.cn
Lavf58.29.100
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