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

2026-09-16
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摘要:

该高中生物学课件聚焦“兴奋的产生和传导”,涵盖神经纤维上的生物电现象(静息/动作电位、局部电流)及神经元间的突触传递(结构、神经递质、单向传递)。通过短跑比赛反应时间的问题探讨导入,从反射弧结构自然过渡到兴奋传导形式,搭建知识支架。 其亮点是以实验探究(如伽尔瓦尼蛙腿实验、坐骨神经电位变化)和问题链(如局部电流方向、神经递质去向)驱动,融合科学思维(分析动作电位曲线、电流表偏转)与生命观念(突触结构与传递功能的适应)。助力学生深化理解,教师可提升教学互动性与知识应用能力。

内容正文:

兴奋如何在神经纤维上传导? 兴奋如何在细胞间传导? 兴奋剂和毒品的危害 第2章 神经调节 第3节 冲动的产生和传导 选择性必修1 稳态与调节 1 短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出,短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。 [讨论1]从运动员听到枪响到做出起跑的反应,信号的传导经过了那些结构? 经过了感受器(耳)、传入神经(听觉神经)、神经中枢(大脑皮层-脊髓)、传出神经、效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉)。 [讨论2]短跑比赛规则中关于“0.1s”判断抢跑规定的科学依据是什么? 人类从听到声音到做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 运动员听到信号后神经产生兴奋,兴奋的传导经过了一系列的结构; 那么,兴奋在反射弧中是以什么形式以及如何传导的? 导 练 问题探讨 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? 导 练 问题探讨 3 生物电的发现 意大利医生、生理学家 伽尔瓦尼(L.Galvani) (1)1786年,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。伽尔瓦尼推测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。 一 兴奋在神经纤维上的传导 4 (2)为进一步证实猜测,伽尔瓦尼和他的后继者在蛙坐骨神经-腓肠肌标本中,截断蛙的坐骨神经可以导致蛙腓肠肌收缩,这一过程中,没有涉及任何金属,说明生物电确实存在。 生物电的发现 意大利医生、生理学家 伽尔瓦尼(L.Galvani) 一 兴奋在神经纤维上的传导 5 在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将它们连接到一个电流表上 静息时,电表____测出电位差,说明静息时神经表面各处电位______ + + 没有 相等 1 蛙的坐骨神经表面电位变化实验 在图示神经的左侧的一端给予刺激时,______刺激端的电极处(a处)先变为_____电位, 接着_______________; 然后,另一电极(b处)变为_______电位; 接着又_____________ - + + - + + 靠近 负 恢复为正电位 负 恢复为正电位 刺激 蛙的坐骨神经表面电位变化实验结论:兴奋是以________的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做______________。 电信号 神经冲动 1 蛙的坐骨神经表面电位变化实验 那么,兴奋如何产生的呢? 8 在未受到刺激时,神经纤维处于_______状态。 此时用电压表测神经细胞膜两侧电压,表现为外正内负,约-70mV(以细胞膜外侧为零电势)。 为什么膜两侧电势不同呢?这与细胞内外离子分布有关。 静息 2 静息电位 细胞类型 细胞内液浓度(mmol/L) 细胞外液浓度(mmol/L) Na+ K+ Na+ K+ 枪乌贼神经元轴突 50 400 460 10 蛙神经元 15 120 120 1.5 静息时神经元细胞膜内、外某些离子的浓度 神经细胞膜两侧Na+、K+分布特点? 生理学基础1:细胞膜外Na+多,膜内K+多 这样的离子分布特点如何形成的呢? 2 静息电位 生理学基础2:细胞膜上存在钠钾泵、钠通道、钾通道 生理学基础3:细胞处于静息状态时,对K+具有高通透性,K+外流。 钠钾泵每消耗一个ATP,向膜内运输2个K+,向膜外运输3个Na+,导致两种离子分布不均。 静息时,由于钾外流和钠钾泵的作用,细胞膜外阳离子总量多于细胞内,细胞膜两侧的电位表现为__________,这称为__________; 外正内负 静息电位 2 静息电位 问题1:静息电位形成过程中涉及到哪些物质运输方式? 钠钾泵主动运输、钾通道协助扩散 问题2:静息电位如何保持相对稳定? 静息电位可以认为是K+的平衡电位。 (钾离子向内的电位差与钾离子向外的浓度差达到平衡。) 当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对____的通透性增加,造成__________,这个部位的膜两侧出现________的电位变化,表现为__________的兴奋状态,此时的膜电位称为___________。 Na+ Na+内流 暂时性 外负内正 动作电位 【归纳】 产生兴奋时的电位是:________; 该电位的电位表现是:___________; 该电位形成的主要原因:________________________________________; 动作电位 细胞膜主要对Na+有通透性,造成Na+内流 外负内正 协助扩散 3 动作电位 钠通道开放 物质运输方式? 问题3:Na+内流为什么很迅猛? 刺激 膜内 膜外 膜内 膜外 刺激 ------ +++++ +++++ 兴奋部位 未兴奋部位 +++++ +++++ +++++ ----- ----- ----- ----- 兴奋部位的电位表现为__________,而邻近的未兴奋部位仍然是_________,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_________。 内正外负 外正内负 电位差 电荷移动 局部电流 问题4:局部电流对相邻的静息部位会不会产生刺激? 14 膜内 膜外 ------ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ ----- ----- ----- ----- 这种局部电流又刺激相近的______部位产生_____的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导。后方则因钾通道通透性恢复,钾离子外流,使之____________。 未兴奋 同样 15 这种局部电流又刺激相近的______部位产生_____的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导,后方则因钾通道通透性恢复,钾离子外流,使之____________。 膜内 膜外 +++++ ------ K+外流 ------- +++++ +++++ +++++ ++++ ----- ----- ----- 未兴奋 同样 恢复静息电位 问题5:兴奋在神经纤维上的传导方向由膜内电流决定还是膜外电流决定? 16 膜内 膜外 +++++ ------ K+外流 ------- +++++ +++++ +++++ ++++ ----- ----- ----- 【归纳】兴奋部位和未兴奋部位之间会形成__________;因此也可以说兴奋在神经纤维上的传导形式为__________; 兴奋传导的方向与膜____电流相同。 局部电流 局部电流 内 17 图1 反射弧中的某一神经 图2 离体的枪乌贼某一神经 观察分析:这两个图有什么不一样?为什么? 注意:在生物体内,通常兴奋来自感受器,因此, 兴奋在生物体内的反射弧上的传导是单向传导; 而刺激离体的神经纤维中间任意一点,兴奋沿神经纤维双向传导 导 练 问题探讨 问题6:神经细胞每兴奋一次,会有部分Na+内流和部分K+外流,长此以往,神经细胞膜内高K+膜外高Na+的状态会改变吗?为什么? 问题7:为什么血钾轻度升高会导致肌肉震颤,而血钠轻度下降会导致肌无力? 问题8:为什么神经系统对缺氧或低血糖的耐受性很低? 不会。①神经细胞兴奋时流动的离子总量相较于内环境而言,微不足道。 ②神经细胞兴奋后,钠钾泵处于高活性状态,快速恢复离子分布状态。 高血钾时,细胞膜内外K+浓度差下降,降低K+外流水平,导致静息电位绝对值降低,更容易发生动作电位; 低血钠时,细胞膜内外Na+浓度差下降,降低Na+内流水平,影响动作电位发生。 神经兴奋活动需要膜两侧的钠钾离子分布不均,依赖耗能的钠钾泵; 兴奋在神经元之间传递时也要消耗能量。 问题9:神经细胞兴奋时,膜外电位如何变化? 由正电位变为负电位 导 练 问题探讨 ①刺激a点,电流计指针如何偏转? ②刺激c点(bc=cd),电流计指针如何偏转? ③刺激bc之间的一点,电流计指针如何偏转? ④刺激cd之间的一点,电流计指针如何偏转? ⑤上述③④电流计指针偏转方向一样吗? 发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,d点后兴奋) 不偏转(因为b点和d点同时兴奋) 发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,d点后兴奋) 发生两次方向相反的偏转(因为d点先兴奋,b点后兴奋) 不一样,相反(③先左后右,④先右后左) 1. 兴奋神经纤维上传导与电流表指针偏转问题 导 练 拓展延伸 测量方法 测量图解 测量结果 电位测量1:电表两极分别置于神经纤维膜的_____和_____ 电位测量2:电表两极均置于神经纤维膜的外侧(或内侧) 内侧 外侧 2. 电位的测量方法和结果 导 练 拓展延伸 21 利用电压表记录神经细胞受刺激时一个位点的膜电位瞬时变化,如图所示,动作电位的形成包括上升支(a~c)和下降支(c~e) 4 动作电位的曲线分析 问题: 上升阶段发生了什么? 哪个阶段属于动作电位? 峰值时Na+流动处于什么状态? 下降阶段发生了什么? 下降后恢复到静息电位发生了什么? 上升支(a-c段): 下降支(c-e段): e-f 段 钠钾泵高负荷运转 将a-c阶段内流的Na+泵出, 将c-e阶段外流的K+泵入 ,恢复原先离子分布,准备下一次动作电位的产生。 总结:动作电位的形成过程 Na+内流(协助扩散) K+外流(协助扩散) 泵出Na+,泵入K+(主动运输) 4 动作电位的曲线分析 问题: 动作电位峰值由什么决定? 静息电位绝对值由什么决定? Na+浓度差越大,峰值越高 K+浓度差越大,绝对值越大。 a-c: c-e: e-f: ①利用药物Ⅰ阻断Na+通道; ③利用药物Ⅲ打开Cl-通道,导致Cl-内流; ②利用药物Ⅱ阻断K+通道; ④将神经纤维置于低Na+溶液中 利用药物阻断Na+通道 利用药物Ⅱ阻断K+通道 利用药物Ⅲ打开Cl-通道 神经纤维置于低Na+溶液中 外界因素对膜电位变化曲线的影响 导 练 拓展延伸 问题: 只要给予刺激,就能产生动作电位吗? 轻度刺激和重度刺激时动作电位峰值如何? 刺激需要足够强度(阈强度),才能引起足够多钠通道开放,爆发动作电位,否则不能产生动作电位。 动作电位峰值只与Na+浓度差有关,只要刺激达到阈值,就能产生相同的动作电位。 导 练 拓展延伸 1.高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增大。 ( ) 2.神经细胞对不同离子的通透性各不相同,可形成细胞膜内、外电位差。( ) 3.刺激离体的神经纤维末梢,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导。 ( ) 4.兴奋部位的膜内外电位发生的变化是从外正内负变为外负内正。 ( ) 5.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流。 ( ) × √ × √ × 6.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同。 ( ) 7.动作电位产生时,神经细胞才有Na+、K+出入细胞。 ( ) √ × 兴奋在神经元之间怎么传递呢? 课堂练习 在膝跳反射过程中,兴奋要经过多个神经元。通常,相邻的两个神经元并不直接接触,之间有 20-30 nm 左右的空隙。 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? 思考 二 兴奋在神经元之间的传递 突触小体 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,叫作突触小体。 线粒体 突触小泡 问题1:突触小体内常可见大量线粒体,说明什么问题? 神经递质 目前已知的神经递质种类很多,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。大多属于小分子有机物。 (内含神经递质) 1 突触的结构 突触小体 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,叫作突触小体。 线粒体 突触小泡 (提供能量) 神经递质 目前已知的神经递质种类很多,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。(与受体结合发挥作用,后面详讲) (内含神经递质) 突触前膜 (突触小体的膜) 突触间隙 突触后膜 (下一个细胞的膜) 突触 1 突触的结构 问题2:突触间隙属于内环境成分吗? 问题3:突触后膜可能是哪些细胞的膜? 突触间隙填充着组织液。 神经元、肌肉、腺体等细胞。 那么,兴奋是如何通过突触从一个神经元传到另一个细胞的呢? 具有受体的 离子通道 C:轴突——轴突 D:树突——树突 不常见 31 当神经冲动传到轴突末梢时 2 兴奋的传递 当神经冲动传到轴突末梢时 突触小泡受刺激向突触前膜移动 2 兴奋的传递 这一过程通常由Ca2+内流引发 问题4:突触小泡的移动依赖什么细胞结构? 问题5:突触小泡的移动是否耗能? 细胞骨架 当神经冲动传到轴突末梢时 突触小泡受刺激向突触前膜移动 突触小泡膜与突触前膜融合,释放神经递质 胞吐 具有一定的流动性 2 兴奋的传递 问题6:神经递质释放的物质运输方式是? 问题7:神经递质的释放是否耗能?需要转运蛋白吗? 问题8:神经递质释放过程体现了细胞膜的什么特性? 需要能量,不需要转运蛋白 受体 乙酰 胆碱 2 兴奋的传递 Na+通道 受体 乙酰 胆碱 神经递质经扩散通过突出间隙,与突触后膜上的相关受体结合 神经递质通过突触间隙的运输到突触后膜的方式为_____,_______消耗能量,其快慢与____________和______等有关。 扩散 不需要 神经递质的浓度 温度 Na+通道 递质-受体复合物 2 兴奋的传递 问题9:此处的扩散与自由扩散有区别吗? 受体 乙酰 胆碱 突触后膜上相关离子通道(如Na+通道)打开 Na+通道 Na+内流引发突触后膜电位变化,产生兴奋 - + - + + + - - + + + - - - + + - - - - + + 形成局部电流,兴奋在下一个神经元上传导开来 2 兴奋的传递 问题10:若神经递质持续作用,后果如何? 受体 乙酰 胆碱 神经递质发挥作用后与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞 Na+通道 - + - + + + - - + + + - - - + + - - - - + + 回收进细胞 降解 2 兴奋的传递 问题11: 兴奋以什么形式的信号在神经元之间传递? 例如: 胆碱酯酶 降解 乙酰胆碱 多巴胺转运体 回收 多巴胺 电信号 - + - + + + - - + + + - - - + + - - - - + + 化学信号 电信号 (速度快) (速度慢) (速度快) 2 兴奋的传递 兴奋传递过程中的信号转换 问题12: 不同形式信号的传递速度有差异吗? 问题13: 现在你如何解释缩手反射中先缩手后产生感觉? 问题14: 从突触结构和功能模式看,兴奋能从突触后膜向突触前膜传递吗? 根据以上信息归纳,兴奋在神经元之间传递的特点 - + - + + + - - + + + - - - + + - - + + 2 兴奋的传递 归纳:兴奋传递过程的特点 原因是神经递质储存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存在突触延搁 由于传递过程中存在信号的转换,突触传递兴奋的速度比轴突慢 ① 单向传递 还有其他类型的突触吗? ①神经元之间 a:轴突—细胞体型 b:轴突—树突型 c:轴突—轴突型 d:树突—树突型 那么,突触如何连接神经元与肌肉或腺体? 3 突触的类型 a.轴突—肌肉型 b.轴突—腺体型 肌肉的收缩 腺体的分泌 ②神经元与肌肉和腺体 3 突触的类型 思考:神经递质作用于突触后膜就导致突触后膜兴奋吗? 神经递质作用于突触后膜可能导致后膜兴奋,也可能抑制,这由神经递质的类型和作用受体共同决定。 作用效果 作用机理 兴奋性递质 抑制性递质 胆碱类(乙酰胆碱) 胺类(多巴胺、5-羟色胺) 氨基酸类(谷氨酸、甘氨酸) 激素类(去甲肾上腺素、肾上腺素) 气体类(NO) 与突触后膜上的受体结合,形成 递质-受体复合物,改变突触后膜 对离子的通透性,引发电位变化 起作用后被降解或回收 使后膜兴奋或抑制 分类 种类 去向 4 神经递质的类型和作用 例如: 乙酰胆碱、多巴胺 例如: 甘氨酸、5-羟色胺 那么,突触小泡是如何释放神经递质的呢? 兴奋传导方向 Ca2+ 或者5. 抑制性递质扩散到后膜,与后膜上受体结合,形成递质-受体复合物,导致负离子(如Cl-)内流,引起后膜形成抑制(静息电位增强) 1. 神经冲动到达突触小体 2. 引起Ca2+通道开放,Ca2+内流进入突触小体 3. Ca2+促进突触小泡向突触前膜靠近 4. 释放神经递质(胞吐) 突触小泡的运动机理 5. 兴奋性递质扩散到后膜,与后膜上受体结合,形成递质-受体复合物,导致Na+内流,同时引起后膜兴奋(产生动作电位)。 或Cl- 导 练 拓展延伸 电突触 细胞间通过蛋白质连接形成通道,允许离子通过。 在无脊椎动物的神经系统中普遍存在,哺乳动物心肌细胞间也存在。 电突触不需要信号转化,不存在突触延搁,能双向传递。 导 练 拓展延伸 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 可以双向传导 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 比较 兴奋在神经纤维上的传导与在神经元之间传递 导 练 归纳概括 (1)刺激a点,乙电流表指针发生________________________。 (2)刺激b点,乙电流表指针 两次方向相反的偏转 发生一次偏转 (3)静息状态下,甲电流表指针 ,乙电流表指针 。 (4)刺激a处时,甲电流表指针 ,乙电流表指针 。 偏转 不偏转 偏转一次 偏转两次 指针偏转问题 课堂练习 屈肌反射和对侧伸肌反射 当人的一只脚踩到尖刺时,会产生屈肌反射,抬起腿;同时对侧腿会发生伸肌反射,伸直腿以维持身体平衡。 图中有害刺激发生时, ①②③处神经递质的类型分别是哪一类?(兴奋性/抑制性) 神经元甲、乙、丙分别处于什么状态? (兴奋/静息) 易错提醒:抑制性中间神经元需要自身兴奋以后,才能释放抑制性神经递质,使下一个神经元被抑制。 课堂练习 止痛药不会损伤神经元的结构,却能在一段时间内阻断神经冲动的传导。用药后,检测到突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的量不变。试推测止痛药的作用机制是 A.可以与突触后膜上的受体结合 B.可以与突触前膜释放的神经递质结合 C.抑制突触前膜神经递质的释放 D.抑制突触小体中神经递质的合成 A ①突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据, 则神经递质不能与之结合; ②药物或有毒、有害物质阻断神经递质的合成或释放; ③药物或有毒、有害物质使神经递质失活。 思考延伸:药物或有毒、有害物质作用于突触阻断神经冲动的传递,可能通过哪些途径实现? 课堂练习 肉毒杆菌毒素用于美容除皱:肉毒杆菌毒素特异性的与Ca2+通道结合,阻止Ca2+内流,影响突触前膜释放神经递质,使后膜不能兴奋,面部表情肌不能收缩形成皱纹。 有机磷农药:可抑制乙酰胆碱酯酶的活性,阻碍乙酰胆碱的水解,使其持续发挥作用,从而引起肌肉僵直(抽搐)。 重症肌无力:病人的神经与肌肉接头处的乙酰胆碱受体被免疫系统攻击,使该受体失去功能。 5 突触相关应用 毒品是否也是作用于突触呢? 某些化合物能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是______; 突触 影响神经递质的合成和释放速率 干扰神经递质与受体的结合 影响神经递质的降解或回收 三 滥用兴奋剂、吸食毒品的危害 1 作用位点与机理 问题1:可能从哪些角度对突触功能产生影响呢? 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。 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 成瘾 麻醉 精神 有些兴奋剂(可卡因)就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。 2 兴奋剂与毒品 那么,可卡因是如何使人成瘾的呢? 可卡因既是一种兴奋剂也是一种毒品。 它会影响大脑中与愉快传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。 可卡因 3 可卡因的成瘾机制 ①在正常情况下,多巴胺发挥完作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收 ②可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用。 ③多巴胺的持续作用促使机体进行负反馈调节,使突触后膜上多巴胺受体减少 ④当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者就必须服用更多可卡因来维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒 3 可卡因的成瘾机制 a、可卡因能干扰__________的作用,导致_________异常,还会抑制__________的功能; b、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; c、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 4 可卡因的危害 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。 珍爱生命,远离毒品 结构 类型 突触 突触前膜 突触间隙 突触后膜 →突触小体→突触小泡 →充满了组织液 →离子通道→神经递质受体 神经元之间 神经元与肌肉和腺体: a.轴突—肌肉型 b.轴突—腺体型 兴奋提供突触传递过程 神经冲动→轴突末梢→释放神经递质到突触间隙→与突触后膜受体结合→膜电位变化→兴奋传到下一个神经元 结构变化 信号转换: 电信号→化学信号→电信号 单向传递、突触延搁 神经递质 种类 兴奋性: 抑制性: Cl-通道打开,Cl-内流,强化静息电位,后膜难兴奋 分泌方式: 胞吐(单向传递); 化学物质阻断兴奋传递的影响: 与神经递质争夺受体上的结合位点 阻断神经递质的合成或释放; 使神经递质失活。 Na+通道打开,Na+内流,突触后膜产生兴奋 去向:被降解或回收 兴奋在神经元之间的传递 拒绝兴奋剂与毒品 小结 特点: 1.兴奋在神经纤维上传导的过程不消耗能量,在突触则需要。 2.神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜, 引起下一个神经元的兴奋。 3.神经递质的释放和在突触间隙中的移动均需消耗能量。 × × × 4.神经递质从突触前膜的释放实现了化学信号向电信号的转变。 5.突触间隙中的神经递质发挥作用后被突触前膜胞吞回收或被酶降解。 6.神经递质在突触间隙中的合成和分解处于动态平衡。 7.神经递质从突触前膜释放后与突触后膜结合并进入突触后神经元发挥作用。 × × × × 课堂练习 $

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