人教版高中生物必修三2.1通过神经系统的调节(第2课时)——兴奋的传递课件.pptx
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1、前情回顾前情回顾前情回顾前情回顾刺激刺激膜电位变化膜电位变化未刺激部位膜电未刺激部位膜电位变化位变化局部电流局部电流兴奋在神经纤维上的传导过程兴奋在神经纤维上的传导过程 静息状态静息状态 膜电位:1:兴奋区域的膜电位:2:未兴奋区域的膜电位:兴奋区域与未兴奋区域形成电位差 兴奋因此向前传导到轴突末梢的突触小体兴奋在神经纤维上的传导特点兴奋在神经纤维上的传导特点:双向传导向传导 产生兴奋电流方向:膜外:膜内:外正内负外正内负外负内正外负内正外正内负外正内负未兴奋流向兴奋兴奋流向未兴奋生理上的完整性:生理上的完整性:被切断或机械压力、冷冻、被切断或机械压力、冷冻、电流、化学药品等因素,都会中断冲动
2、的传导。电流、化学药品等因素,都会中断冲动的传导。绝缘性绝缘性:一条神经内有许多条神经纤维,但:一条神经内有许多条神经纤维,但是它们各自传导本身的冲动,而不波及邻近的是它们各自传导本身的冲动,而不波及邻近的神经纤维。神经纤维。双向传导性:双向传导性:刺激神经纤维的任何一点,所刺激神经纤维的任何一点,所产生的冲动均可沿着纤维向两侧同时传导。产生的冲动均可沿着纤维向两侧同时传导。相对不疲劳性:相对不疲劳性:神经纤维能够不断的接受刺神经纤维能够不断的接受刺激和传导冲动的能力,对于适应外界环境的变激和传导冲动的能力,对于适应外界环境的变化有着重要的作用。化有着重要的作用。例题例题1 1、静息时和产生兴
3、奋后,神经纤维细、静息时和产生兴奋后,神经纤维细胞膜内外电位的变化分别是(胞膜内外电位的变化分别是()A.A.内正外负、内负外正内正外负、内负外正B.B.内负外正、内正外负内负外正、内正外负C.C.内负外正、内负外正内负外正、内负外正D.D.内正外负、内正外负内正外负、内正外负B 2、在一条离体神经纤维的中段施加、在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下图表示刺激时的电刺激,使其兴奋。下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头)。其中正确的是(导方向(横向箭头)。其中正确的是()C 解读:解读:a a 线段线段静息电位,外正内负
4、,静息电位,外正内负,K+K+通道开放;通道开放;b b 点点 0 0电位,动作电位形成过程中,电位,动作电位形成过程中,Na+Na+通道开放;通道开放;b cb c段段动作电位,动作电位,Na+Na+通道继续开放;通道继续开放;c dc d段段静息电位恢复形成;静息电位恢复形成;d ed e段段静息电位。静息电位。电位变化曲线解读电位变化曲线解读 图示:离体神经纤维某一部位图示:离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。图示位变化,产生神经冲动。图示该部位受刺激前后,膜两侧电该部位受刺激前
5、后,膜两侧电位差的变化。位差的变化。去极化去极化反极化反极化极化极化复极化复极化静息电位静息电位是一种稳定的是一种稳定的直流电位直流电位,但各,但各种细胞的数值不同。种细胞的数值不同。哺乳动物的神经细胞的静息电位哺乳动物的神经细胞的静息电位为为-70mV-70mV(即膜内比膜外电位低(即膜内比膜外电位低70mV70mV),),骨骼肌细胞为骨骼肌细胞为-90mV-90mV,人的红细胞为,人的红细胞为-10mV10mV。静息时在膜两侧存在电位差的原因:静息时在膜两侧存在电位差的原因:细胞膜两侧各种离子浓度分布不均;细胞膜两侧各种离子浓度分布不均;在不同状态下,细胞膜对各种离子的通在不同状态下,细胞
6、膜对各种离子的通透性不同。透性不同。极化状态极化状态:静息电位时内负外正的状态。:静息电位时内负外正的状态。去极化:去极化:膜电位向膜内负值减小方向变化;膜电位向膜内负值减小方向变化;反极化:反极化:去极化近一步加剧,膜内电位变为去极化近一步加剧,膜内电位变为正值,而膜外电位变为负值;正值,而膜外电位变为负值;复极化:复极化:细胞受到刺激后先发生去极化,再细胞受到刺激后先发生去极化,再向膜内为负的静息电位水平恢复,称为膜向膜内为负的静息电位水平恢复,称为膜的复极化。的复极化。超极化超极化当膜电位向膜内负值增大方向变化时,当膜电位向膜内负值增大方向变化时,称为超极化;称为超极化;3.右图表示枪乌
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