神经冲动的产生和传导-2024-2025学年高二生物同步课件(人教版2019选择性必修1).pptx
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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2024/7/8,#,神经冲动的产生和传导,问题探讨,短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑,。,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),1.,运动员从听到发令枪响到做出起跑反应,信号的传导经过了哪些结构?,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。,2.,短跑比赛中判定运动员“抢跑”的依据是什么?,兴奋在反射弧中
2、是以什么形式传导的?又是怎样传导的呢?,1.,兴奋在,神经纤维,上的,传导,2.,兴奋在,神经元,之间的,传递,兴奋在神经纤维上的传导,有人做过如下实验:在蛙的坐骨神经上放置两个,微电极,,并将它们连接到一个,电表,上。,刺激蛙神经一侧,同时记录电流大小和方向。,一、,兴奋在神经纤维上的传导,a,b,+,+,静息时,电表,测出电位变化,说明神经,表面各处电位,。,没有,相等,在图示神经的,左侧,一端给予刺激时,,靠近,刺激端,的电极处,(a,处,),先变为,电位,接着,。,恢复正电位,负,然后,另一电极,(b,处,),变为,电位。,负,接着又,。,恢复为正电位,a,b,+,+,a,b,+,+,
3、a,b,+,+,说明:在神经系统中,兴奋是以,_,的形式沿着神经纤维传导的。,电信号,这种电信号也叫做,_,。,神经冲动,蛙的坐骨神经表面电位变化实验,一、,兴奋在神经纤维上的传导,细胞类型,细胞内浓度(,mmol/L,),细胞外浓度(,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,哺乳动物肌肉细胞,10,140,150,4,静息时神经元和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度,细胞外,细胞内,Na,+,:,细胞内,细胞外,比较:,细胞内、外的,Na,+,和,K,+,的浓度,它们的分布有什么特点?,K,+,:
4、,细胞外液中,Na,+,浓度远高于细胞内液,细胞内液中的,K+,浓度远高于细胞外液,一、,兴奋在神经纤维上的传导,在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,原因:,膜外,膜内,K,+,通道,1.,静息电位的形成机制,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,一、,兴奋在神经纤维上的传导,未受刺激时,膜主要对,K,+,有通透性,造成,K,+,外流,(k,+,通道开放,Na,+,通道关闭),使,膜外阳离子浓度高于膜内。,由于细胞膜内外这种特异的离子分布特点,细胞膜两侧的电位表现为,内负外正,称为,静息电位,。,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+
5、,+,+,+,+,+,+,+,-,膜外,膜内,2.,动作电位的形成机制,Na,+,通道,+,+,+,-,-,-,一、,兴奋在神经纤维上的传导,原因:,当神经纤维某一部位,受到刺激时,细胞膜对,Na,+,的通透性增加,(Na+,通道开放,),Na,+,内流,膜内阳离子浓度高于膜外,。,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为,内正外负,的兴奋状态,此时的膜电位称为,动作电位,。,兴奋部位,末兴奋部位,局部电流,膜外,:,未兴奋部位,兴奋部位,膜内,:,兴奋部位,未兴奋部位,局部电流方向:,3.,局部电流的形成,兴奋部位,的电位表现为,内正外负,,而邻近的,未兴奋部位,仍然是,内负外正,,在兴
6、奋部位和未兴奋部位之间由于,电位差,的存在而发生,电荷移动,,这样就形成了,局部电流,。,4.,兴奋的传导方向,-,+,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,兴奋部位,未兴奋部位,未兴奋部位,刺激,在离体的神经纤维上双向传导,局部电流与兴奋传导方
7、向关系:,膜,外,与兴奋传导方向,膜,内,与兴奋传导方向,.,相反,相同,兴奋在神经纤维上的传导,兴奋在反射过程中传导方向:,兴奋在,离体,的神经纤维上,双向,传导,反射过程由反射弧完成,,兴奋只能从感受器传到效应器。,双向传导的前提除神经纤维需离体之外,刺激还不能发生在神经元的端点。,一、,兴奋在神经纤维上的传导,单向传导,a,点之前,静息电位,K,+,通道开放,,K,+,外流,(不耗能,为协助扩散),膜电位表现为,内负外正,。,ac,段,动作电位的形成,Na,+,大量,内流,,(不耗能,为协助扩散),,膜电位,表现,为,内正外负。,ce,段,静息电位的恢复,Na,+,通道关闭,,K,+,通
8、道打开,,,K,+,大量,外流,,膜电位,恢复为静息电位,。,刺激,重点,疑难突破,膜电位变化曲线解读,ef,段,一次兴奋完成后,钠钾泵,将流入的,Na,+,泵出膜外,将流,出的,K,+,泵入膜内,(主动运输),,以维持细胞外,Na,+,浓度高和细胞内,K,+,浓度高的状态,,为下一次兴奋做好准备。,刺激,重点,疑难突破,膜电位变化曲线解读,整个过程中,,细胞膜内K,+,始终比膜外多,Na,+,始终比膜外少;,刺激a点,电流计指针如何偏转?,兴奋传导与电流表指针偏转问题,刺激c点(bc=cd),电流计指针如何偏转?,刺激bc之间的一点,电流计指针如何偏转?,刺激cd之间的一点,电流计指针如何偏
9、转?,上述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,(若先左后右,那么先右后左),重点,疑难突破,1.,在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下,正确的(,),A,a,b,段的,Na,+,内流是需要消耗能量的,B,b,c,段的,Na,+,外流是不需要消耗能量的,C,c,d,段的,K,+,外流是不需要消耗能量的,D,d,e,段的,K,+,内流是不需要消耗能量的,C,现学现用,2.,将神经
10、细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中,可测得静息电位。给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜位变化称为动作电位。适当,降低,溶液S中的,Na,浓度,,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到(),A静息电位值减小,B静息电位值增大,C动作电位峰值升高,D动作电位峰值降低,D,3.,下图是测量神经纤维膜电位变化情况,相关叙述错误的是(),A.图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,测出的是动作电位,B.图甲中的膜内外电位不同,主要是由K,+,外流形成的,C.图乙中刺激神经纤维会引起指针发生两次方向相反的偏转,D.图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导,A,在完成一
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