2.3 神经冲动的产生和传导(教学课件)生物人教版选择性必修1

2026-09-02
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该高中生物学课件聚焦神经冲动的产生和传导,涵盖神经纤维上的电信号传导及神经元间的化学信号传递。课堂导入通过运动员起跑反应问题,引导学生从反射弧结构过渡到信号传导形式,借助实验资料与问题链搭建学习支架。 其亮点在于以科学思维和科学探究为核心,通过蛙坐骨神经电位实验分析静息与动作电位形成,设计“突触传递方向”探究方案,结合可卡因作用机理落实社会责任。运用膜电位曲线、突触结构动画等可视化工具,助力学生深化理解,也为教师提供清晰教学脉络与丰富资源。

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。 - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 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 Packed by Bilibili XCoder v2.0.2 $

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