2.3神经冲动的产生和传导课件——2026-2027学年高二上学期人教版生物学选择性必修一

2026-09-19
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摘要:

该高中生物学课件聚焦神经冲动的产生与传导,涵盖兴奋在神经纤维上的电信号传导(静息电位、动作电位)及神经元间的化学信号传递(突触结构、神经递质)。通过“问题探讨”(如运动员起跑反射弧)衔接反射弧知识,以自主学习、实验资料分析为支架,引导学生逐步深入。 其亮点在于融合科学思维与探究实践,通过蛙神经电流计实验分析传导形式,结合膜电位影响因素表格(如Na⁺、K⁺浓度对电位的作用)培养结构与功能观(生命观念),设计可卡因成瘾机制探究等任务提升实验分析能力。学生能深化对神经调节的理解,教师可借助系统资料与多样化练习高效教学。

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。 47 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 48 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 49 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。 51 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 ? 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 Lavf57.62.100 Lavf58.29.100 Packed by Bilibili XCoder v2.0.2 $

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