高中生物核心概念高考复习兴奋在神经元上产生传导和传递.pptx
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1、刺激(stimulus)活的机体或组织细胞所生存的环境,条件复杂、多变,有一些环境条件变化与机体活动无关,有一些能被机体或组织细胞所感受,并使它们的活动发生变化。这种正在变化的并能被机体所感受的内外环境条这种正在变化的并能被机体所感受的内外环境条件件被称为刺激。根据性质不同可将刺激分为:机械的(包括振动、扩张、压力)、化学的、温度的、电的、声的、光的,生物的、放射性的等等,都存在时间的阈值。兴奋(excitation)机体对刺激所产生的反应是多种多样的,形式各异,但都属于各器官或组织细胞的特有功能表现,如肌肉收缩、神经传导、腺体分泌、纤毛运动、变形运动等等。这些功能表现若在感受有效刺激后明显加
2、强(由相对静止状态变为显著由相对静止状态变为显著活跃状态活跃状态),生理学中称其为兴奋兴奋;感受有效刺激后功能表现明显减弱,则称为抑制抑制。抑制并不是无反应,而是与兴奋过程相对立的另一种主动过程。如在动物实验中,以电刺激家兔颈部交感神经,动物的心跳加快、加强(兴奋);若刺激颈部迷走神经,心跳减慢、减弱,甚至停止(抑制)。兴奋性(excitability)兴奋性是活机体的另一个重要特征,同时也说明了活机体与周围环境的另一种关系,即机体生存的环境条件改变时能引起机体活动的变化。这种特性不仅完整机体有,组成机体的每一种活组织或活细胞也具有这种特性。细胞直接生存的环境(称为内环境)条件改变时同样引起生
3、活的组织或细胞发生活动的变化。刺激引起的机体或组织细胞活动的变化称为反应。反应是刺激引起的,反应本身又是生命活动的特征,因此,广义地说,兴奋性是指活机体或活组织细胞对刺激发生反应的能力。近些年来,人们对兴奋性提出了更本质的理解。认为兴奋性的实质是细胞在受刺激时产生动作电位的能力。兴奋就是指产生了动作电位。刺激、兴奋和兴奋性 反 应 神经、肌肉、腺体三种组织均能在接受刺激后迅速产生特殊生物电反应,因此三者被称为可兴奋组织。有效刺激有效刺激可兴奋组织可兴奋组织兴奋兴奋抑制抑制可被感受正在变化神经元的结构特点单极细胞双极细胞多极细胞根据功能分:感觉神经元(传入神经元)中间神经元(联络神经元)运动神经
4、元(传出神经元)神经元的结构特点神经元的结构特点神经纤维是神经元突起的延长部分,由轴突或树突以及鞘状结构组成。其主要功能是传导动作电位。神经纤维传导神经兴奋的特征:1、生理完整性2、绝缘性3、双向性4、不衰减性5、相对不疲劳性 神经元的结构特点神经元的结构特点静息电位及其形成原理 静息电位(resting potential,RP):指细胞未受刺激时存在于细胞膜内外两侧的电位差。将一对测量电极中的一个放在细胞的外表面,另一个与微电极相连,准备刺入细胞膜内。当两个电极都位于膜外时,电极之间不存在电位差。在微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上显示一突然的电位跃变,表明两个电极间出现电位差,膜内侧的
5、电位低于膜外侧电位。该电位差是细胞安静时记录到的,因此称为静息电位。几乎所有的动、植物细胞的静息电位都表现为膜内电位值较膜外为负,如规定膜外电位为0,膜内电位可以负值表示,即大多数细胞的静息电位在-10-100mV之间。神经细胞的静息电位约为-70mV,红细胞的约为-10mV。静息电位及其形成原理 细胞膜两侧存在电位差,以及此电位差在某种条件下会发生波动,使细胞膜处于不同的电学状态。人们将细胞安静时膜两侧保持的内负外正的的状态称为膜的极化;当膜电位向膜内负值加大的方向变化时,称为膜的超极化;相反,膜电位向膜内负值减小的方向变化,称为膜的去极化;细胞受刺激后先发生去极化,再向膜内为负的静息电位水
6、平恢复,称为膜的复极化。静息电位及其形成原理细胞膜内、外的离子浓度差 离子离子细胞内液(细胞内液(mmol/L)细胞外液(细胞外液(mmol/L)平衡电位(平衡电位(mV)K+40020-75Na+50440+55Cl-52560-60A-385-A-表示带负电的蛋白质基团 静息电位及其形成原理 安静时K+离子通过细胞膜扩散的实质是因为膜上有非门控的K+离子通道。这种离子通道没有门,总是开着的。K+离子是否通过和通过多少是由膜两侧的离子浓度差和电位差决定的。细胞内外存在K+的浓度差(细胞内高钾),K+具有从膜内侧向膜外侧扩散的趋势(K+外流)。虽然胞内A-的浓度也很高,但细胞膜对A-不能通透,
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