内容正文:
第二章 神经调节
第3节 神经冲动的产生和传导
1
01
02
03
通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。(科学探究)
通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。
(科学思维)
通过思考讨论“兴奋在神经纤维上的传导”说明了兴奋的产生及传导过程。
(生命观念)
目标
2
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?
问题探讨
神经中枢
效应器
传出神经
听觉感受器
传入神经
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
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
为什么不是0秒,0.05秒? 必须是枪响0.1秒后起跑才合规
3
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?
问题探讨
传递的是一种什么信号?电?声、光?
4
【自主学习1】 阅读课本P27- P28第1--3段,完成以下问题:
1.兴奋在神经纤维上的传导形式?如何检测?
2.什么是静息电位?形成原因?
3.什么是动作电位?形成原因?
4.Na+、K+的运输方式?
5.什么是局部电流?
6.局部电流和兴奋的传导方向?
无刺激时,电流计指针是否偏转?这说明了什么?
当受到刺激时,电流计指针是否偏转?这又说明了什么?
一、兴奋在神经纤维上的传导
【资料】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。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。
实验证明:在神经系统中,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.分析兴奋在神经纤维上的传导形式
一、兴奋在神经纤维上的传导
01
无刺激时,指针如何偏转,说明什么?
静息时,电表没有测出电位变化,说明神经表面各处电位相等。
02
给予刺激后,指针共发生了几次偏转?方向如何?说明什么?
共发生了两次方向相反的偏转。
a
b
兴奋状态
+
+
左侧刺激
_
电流方向
所产生的兴奋
+
_
+
检流计
坐骨神经
_
→如何产生和传导?
蛙坐骨神经表面电位差实验(视频) 【资料2】1820年电流表应用于生物电研究。在蛙神经外侧连接两个电极。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。 脑电波、心电图
6
膜主要对K+有通透性
K+通道开放
2.静息电位产生机制
未受到刺激
静息状态
K+外流
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
一、兴奋在神经纤维上的传导
(P28第一段)
K +通道
Na+通道
K+
K+
K+
K+
K+
内负外正
静息电位
协助扩散 不耗能
膜外:Na+浓度更___ , 膜内:K+浓度更___
高
高
膜的通透性:
离子分布:
+
-
膜主要对Na+的通透性增加
Na+通道打开
Na+内流
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
3.动作电位产生机制
适宜刺激
一、兴奋在神经纤维上的传导
受到刺激
兴奋状态
膜的通透性:
离子分布:
膜外:Na+浓度更___ , 膜内:K+浓度更___
高
高
内正外负
动作电位
协助扩散 不耗能
K +通道
Na+通道
Na+
Na+
-
-
+
+
+
+
+
-
-
-
8
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
4.兴奋的传导
局部电流
膜外:
膜内:
兴奋部位 未兴奋部位
兴奋部位
未兴奋部位
具有电位差
形成
(与兴奋传导方向相反)
(与兴奋传导方向相同)
未兴奋部位 兴奋部位
内正外负
内负外正
局部电流刺激相近的未兴奋部位
兴奋部位
未兴奋部位
双向传导
局部电流的形成和方向:
兴奋传导方向:
兴奋传导特点:
(离体)
+
汉水丑生侯伟作品
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
汉水丑生侯伟作品
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
局部电流刺激相近的未兴奋部位
兴奋部位
兴奋部位
5. 静息电位的恢复
钠离子通道关闭,钾离子通道打开,K+外流
(协助扩散)
一、兴奋在神经纤维上的传导
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+的状态将不复存在。这个问题是如何解决的呢?
主动运输
6.静息电位的维持
一、兴奋在神经纤维上的传导
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。
钠钾泵:吸K+排Na+
注意:无论是静息状态还是兴奋状态,都有神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。
神经纤维上神经冲动的产生和传导
要点归纳
形式:
静息电位(未兴奋部位):内 外 。
电位 ( 通道打开, 流)
动作电位(兴奋部位):内 外 。
( 通道打开, 流)
方式:未兴奋部位与兴奋部位存在 而发生 , 形成 。
方向: 传导,与膜内局部电流方向 ,与膜外 。
电信号或神经冲动
负
正
K+
K+外
正
负
Na+
Na+内
电位差
电荷移动
局部电流
双向
一致
相反
协助扩散 不耗能
(1)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关( )
(2)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流( )
(3)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的( )
(4)刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导( )
√
√
×
√
判断正误
②在反射过程中
①在离体的神经纤维上
传导方向:_________
单向传导
双向传导
传导方向:________
1.神经细胞处于静息状态时,细胞内外K+和Na+的分布特征是
A.细胞外K+和Na+浓度均高于细胞内
B.细胞外K+和Na+浓度均低于细胞内
C.细胞外K+浓度高于细胞内,Na+相反
D.细胞外K+浓度低于细胞内,Na+相反
D
2.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
B
跟踪训练
15
二、膜电位的测量和影响因素
1:测量静息电位和动作电位
①
②
③
④
K+外流
恢复静息电位
Na+内流
形成动作电位
K+外流
形成静息电位
钠钾泵:吸K+排Na+
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。
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
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?
17
枪乌贼的神经元是研究神经兴奋的好材料。研究表明,当改变神经元轴突外Na+浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着Na+浓度的降低而降低。
(1)请对上述实验现象作出解释。
静息电位与神经元内的K+外流相关而与Na+无关,故神经元轴突外Na+浓度的改变不影响静息电位。动作电位与神经元外的Na+内流相关,细胞外Na+浓度降低,细胞内外Na+浓度差变小,Na+内流减少,动作电位值下降。
(2)若要测定枪乌贼神经元的正常电位,应该在何种溶液中测定?为什么?
要测定枪乌贼神经元的正常电位,应在钠钾离子浓度与内环境相同的环境中进行。因为体内的神经元处于内环境之中,其钠钾离子具有一定的浓度, 要使测定的电位与体内的一致,也就必须将神经元放在钠钾离子浓度与体内相同的环境中。
(教材P31 拓展应用1)
练习与应用
18
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,
二、膜电位的测量和影响因素
2.膜电位的影响因素
(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。
19
三、兴奋传导与电流表指针偏转问题
(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
20
检测1 下图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,有关分析错误的是( )
A. ab段神经纤维处于静息状态
B. bd段主要是Na+外流的结果
C. 若增加培养液中的Na+浓度,
则d点将上移
D. 若受到刺激后,导致Cl-内流,
则c点将下移
B
跟踪训练
【检测2】试判断一个神经细胞的静息电位在添加具有生物活性的化合物——河豚毒素(钠离子转运载体抑制剂)后的变化是( )
A
跟踪训练
3.(2024·湖南卷,12)细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性,膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是( )
A.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响
B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境
C.细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放
D.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋
细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放
C
4.图甲为某一种神经纤维示意图,将一电流表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙。下列说法不正确的是
A.静息时,可测得a、b两处的电位相等
B.t1~t2、t3~t4电位的变化分别是Na+内流和K+外流造成的
C.兴奋传导过程中,a、b间膜内电流的方向为a→b
D.兴奋从a点到b点的传导过程消耗能量
B
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
兴奋在神经纤维上的传导 小结
25
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。
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?
一般,两个神经元之间有 20-30 nm 左右的空隙
兴奋的传导
兴奋的传递
【任务2】阅读课本28--29页正文,结合图2--8,完成以下问题
1.什么是突触小体?
2.突触小体与什么结构相接近从而形成突触?
3.突触的结构包括?
4.兴奋在突触传递的过程?传递的形式?传递的特点?
四、兴奋在神经元之间的传递
1.突触组成
(1)突触小体
(2)突触的概念
神经元的轴突末梢小枝末端膨大
突触小体可以与其他神经元的细胞体
或树突等相接近,共同形成突触
2.突触类型
②:轴突——树突
常见
①:轴突——胞体
③:轴突——肌肉或腺细胞
四、兴奋在神经元之间的传递
放大
—突触小体
突触
(只涉及一个神经元)
四、兴奋在神经元之间的传递
3.突触结构
突触前膜——
突触间隙——
突触后膜———————
突触
(只涉及一个神经元)
(充满组织液)
(含神经递质)
(突触小体的膜)
(神经元的胞体膜、树突膜或肌细胞膜、腺细胞膜)
突触小体
突触小泡
线粒体
(提供能量)
神经递质受体
(与神经递质特异性结合)
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?
30
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
体现了细胞膜信息交流的功能
兴奋通过 从一个神经元传递给另一个神经元
突触
4.兴奋的传递过程
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
兴奋传导的方向
(膜的流动性)
(不耗能)
不能进入细胞,也不能参与反应
胞吐体现了细胞膜流动性,需要消耗能量,结构与功能观
31
思考: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)
神经递质的种类:
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
32
突触小泡
神经递质
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:
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。
⑤去向:
(需要消耗能量)
④作用效果:
使后膜兴奋或抑制。
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
6
神经递质
不能进入细胞,也不能参与反应
33
5.兴奋的传递特点
兴奋在神经元之间的信号传递是双向还是单向的,为什么?与在神经纤维上的传导相比速度更快还是更慢?
(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
四、兴奋在神经元之间的传递
34
现学现用
⑩
⑨
1.结构①为 ,神经递质通过
释放,由 (填序号)提供能量,体现了细胞膜的 特点。
2.当兴奋传导到③时,膜内电位变化为
,信号传递方式为 。
3.结构④为 ,与 特异性结合后引起突触后膜电位的变化,之后②被 。
左图为突触结构示意图,根据已学的知识回答下列问题:
4.一般情况下,兴奋性神经递质引起兴奋,抑制性神经递质引起抑制,但是也有例外,例如兴奋性神经递质乙酰胆碱,作用于骨骼肌引起骨骼肌细胞兴奋,但对心肌细胞则是抑制的,两种不同效果的产生是由于: __________________________________________。
突触后膜
胞吐
⑥
结构
由负变正
化学信号转化为电信号
受体
神经递质
降解或回收
心肌细胞上的受体和骨骼肌细胞上的受体性质不同
因此,兴奋和抑制的产生是神经递质和受体共同决定的
真题演练(2023·海南)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
C
1. 有些地方的人们有食用草乌炖肉的习惯,但草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元上的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重可导致死亡。下列判断不合理的是( )
A.食用草乌炖肉会影响身体健康
B.钠离子通道打开可以使胞外的Na+内流
C.钠离子通道持续开放会使神经元持续处于静息状态
D.阻遏钠离子通道开放的药物可以缓解乌头碱中毒症状
C
练习与运用(课本P31)
2. 乙酰胆碱酯酶可以水解乙酰胆碱,有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,则该药物可以( )
A. 使乙酰胆碱持续发挥作用
B.阻止乙酰胆碱与其受体结合
C. 阻止乙酰胆碱从突触前膜释放
D.使乙酰胆碱失去与受体结合的能力
A
练习与运用(课本P31)
2.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
B
肌肉痉挛
小试牛刀
一起做生物课件
39
3.科学家研究发现,当神经冲动传导到突触前神经元,突触前神经元在动作电位的刺激下打开电压依赖型Ca2+通道,Ca2+内流,引起了细胞内钙浓度的升高,促进神经递质通过胞吐作用向突触间隙的释放。在正常生理状态下,细胞外钙浓度是细胞内的1万倍左右。下列相关叙述或推理不合理的是( )
A.神经元的细胞膜上应存在不同的运输Ca2+的膜蛋白
B.静息状态时,电压依赖型Ca2+通道应处于关闭状态
C.神经递质发挥作用时,突触后膜的膜电位将会逆转
D.神经冲动传导过程中传导方向与膜外电流方向相反
C
小试牛刀
一起做生物课件
40
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
41
知识拓展——兴奋在神经元之间的传递与电流表指针偏转问题
①刺激a点左侧,电流计指针如何偏转?
②刺激b点(bc=cd),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?
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)
知识拓展——兴奋在神经元之间的传递与电流表指针偏转问题
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?
发生一次偏转(因为a点不兴奋,d点兴奋)
⑥上述④⑤现象发生的原因
发生一次偏转(因为a点不兴奋,d点兴奋)
因为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。
第一代毒品
第二代毒品
第三代毒品
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
44
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
45
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
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
1
兴奋剂与毒品
46
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_______________________________
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
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
多巴胺受体减少
多巴胺受体减少
2
分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
服用可卡因
【任务4】阅读课本30页思考与讨论,小组合作构建可卡因上瘾机理?
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。
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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
2
分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
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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
3
珍爱生命,远离毒品
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作用位点:通常是______。
原理:促进神经递质的______________速率;干扰神经递质与受体的结合;影响分解_______________的活性等。
突触
合成和释放
神经递质的酶
促进神经递质的合成和释放速率
干扰神经递质与受体的结合
影响分解神经递质的酶的活性
4
兴奋剂和毒品作用位点和机理
1.可卡因既是一种兴奋剂,
也是一种毒品,它可以
通过调控多巴胺的含量
水平刺激大脑皮层,
并产生兴奋和愉悦感。下列说法错误的是( )
A.多巴胺的释放需要通过①突触小泡与突触前膜融合完成
B.多巴胺作用完成后正常的去路是被酶降解失活
C.可卡因能够增强并延长对大脑的刺激,而产生“快感”,
作用机理是与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜。
D.兴奋剂和毒品大多是通过突触来发挥作用的
B
习题巩固
?
多巴胺是神经递质,储存在突触小泡,释放需要通过①突触小泡与突触前膜融合完成,A正确;
由题图可知,多巴胺发挥作用后的正常去路是被突触前膜通过多巴胺转运体回收,B错误;
可卡因能够增强并延长对大脑的刺激,而产生“快感”,作用机理是与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,使突触间隙中的多巴胺持续发挥作用,C正确;
兴奋剂和毒品大多是通过突触来发挥作用的,D正确。
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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?”
A
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。
B
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?
假说:
预期:
支配心脏的副交感神经可能是释放了某种化学物质,该物质可以使心跳减慢
从A心脏的营养液中取一些液体注入B心脏的营养液,B心脏的跳动也会减慢
推断假说与预期
思维训练
2. 一般的高速路都有限速的规定。例如,我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路行驶, 车速最高不得超过120km/h。在高速路上行车, 要与前车保持适当的距离,如200m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。请你从本节所学知识的角度,解释这几项规定的合理性。如果遇到酒后还想开车的人,你将怎样做?
在行车过程中,发现危险进行紧急处置,实际上需要经过一个复杂的反射过程。视觉器官等接受信号并将信号传至大脑皮层作出综合的分析与处理,最后作出应急的反应,要经过兴奋在神经纤维上的传导以及多次突触传递,因此从发现危险到作出反应需要一定的时间。车速过快或车距过小,就缺少足够的时间来完成反应的过程。此外,酒精会对神经系统产生麻痹,使神经系统的反应减缓,所以酒后要禁止驾驶机动车。遇到酒后还想开车的人,需告诫:酒后不开车,开车不喝酒;酒驾、醉驾是违法行为。
拓展应用
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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
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