兴奋的传导
神经冲动的产生和传导
3.神经递质的性质及作用 (1)化学成分:包括多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺、谷氨 酸、甘氨酸、乙酰胆碱等多种成分。 (2)功能分类:递质分为兴奋性递质与抑制性递质,前者可导致Na+内流, 使突触后膜兴奋,产生动作电位实现由“内负外正→内正外负”的转化, 后者则可导致负离子(如Cl-)进入突触后膜,从而强化“内负外正”的静 息电位。 (3)神经递质作用后的两个去向:一是回收再利用,即通过突触前膜转运 载体的作用将突触间隙中多余的神经递质回收至突触前神经元并贮存于 囊泡再利用;另一途径是酶解,被相应的酶降解失活。
教材中的隐性知识 源于选择性必修1 P30“思考·讨论”:吸食可卡因后, 可卡因会使 转运蛋白 失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间 隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺 受体 减少。
诊断常考语句,澄清易错易混
(1)膜内的K+通过Na+—K+泵主动运输排出,导致动作电位的形成
(×) (2)神经纤维膜内K+/Na+的比值,动作电位时比静息电位时高( × ) (3)突触的功能是参与信息的传递( √ )
考向逐一突破
预测考向 总结方法
考向一 兴奋的产生及其影响因素分析 1.某神经纤维在产生动作电位的过程中,Na+、K+通过离子通道的流动 造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动, 外向电流则相反)。下列说法正确的是 A.a点之前神经纤维膜内外之间没有正
离子的流动 B.ab段Na+通道开放,bc段钠离子通道关闭 C.c点时神经纤维的膜内电位等于0 mV
①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向 相反 。 ②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向 相同 。
2.兴奋的传递 (1)突触的结构和类型
突触前膜 突触间隙 突触后膜
一、兴奋在神经纤维上的传导:
一、兴奋在神经纤维上的传导:兴奋是以电信号(局部电流、神经冲动)的形式沿着神经纤维传导二、兴奋在神经元之间的传递(1)突触:神经元之间接触的部位,由一个神经元的轴突末端膨大部位——突触小体与另一个神经元的细胞体或树突相接触而形成。
①突触小体:轴突末端膨大的部位②突触前膜:轴突末端突触小体膜③突触间隙:突触前、后膜之间的空隙(组织液)④突触后膜:另一个神经元的细胞体膜或树突膜(2)过程轴突→突触小体→突触小泡→神经递质→突触前膜——→突触间隙——→突触后膜(与突触后膜受体结合)——→另一个神经元产生兴奋或抑制三、神经系统的分级调节1、人的中枢神经系统包括脑和脊髓。
2、神经中枢:中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群。
包括:大脑皮层、躯体运动中枢、躯体感觉中枢、语言中枢、视觉中枢、听觉中枢等。
3、分级调节(1)大脑皮层:最高级的调节中枢(2)小脑:维持身体平衡中枢(3)下丘脑在机体稳态调节中的主要作用:①感受:渗透压感受器,感受渗透压升高。
②分泌:分泌抗利尿激素、促甲状腺激素释放激素、促性腺激素释放激素、促肾上腺素释放激素等③调节:水平衡中枢、体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。
④传导:可传导渗透压感受器产生的兴奋至大脑皮层,使大脑皮层产生渴觉。
(4)脑干:呼吸中枢四、人脑的高级功能①运动性语言中枢:S区。
受损伤,患运动性失语症②听觉性语言中枢:H区。
受损伤,患听觉性失语症③视觉性语言中枢:V区。
阅读文字④书写性语言中枢:W区。
书写文字五、激素调节的实例1、血糖平衡的调节(1)血糖的来路和去路途径过程作用食物糖类消化吸收即“淀粉→麦芽糖→葡萄糖”;部位:细胞质基质(细胞内消化)、消化道(细胞外消化)。
血糖的主要、根本来源吸收方式:进入红细胞是协助扩散,进其他组织细胞是主动运输肝糖原分解主要调节形式,灵活调节来路非糖物质(脂肪、氨基酸等)转变成葡萄糖重要调剂(糖异生过程)氧化分解主要、最终利用形式合成肝糖原、肌糖原重要调节,动态调节去路转变成脂肪、氨基酸等非糖物质重要储存形式六、血糖浓度①正常值:80—120mg/dL(0.8—1.2g/L)②低血糖:<60mg/dL③高血糖:>130mg/dL④尿糖:>160mg/dL糖尿病①病因:胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足。
兴奋的传导的概念
兴奋的传导的概念兴奋的传导是指在神经系统中,神经元之间传递电化学信号的过程。
这一过程是神经系统正常功能的基础,也是大脑思维、意识和行为的基础。
兴奋传导是通过离子通道的开闭和神经递质的释放与吸收来实现的。
在神经元内部,兴奋传导是通过使膜内外电位发生变化来完成的,而在神经元之间,则是通过神经递质在突触间隙中进行信息传递。
兴奋传导的过程可以分为静息态和动作电位两个阶段。
在神经元的静息态阶段,神经元的细胞膜内外之间存在膜电位差,即所谓极化状态。
这是因为细胞膜上存在多种离子通道,如钠离子通道、钾离子通道等,这些离子通道是具有选择性的,可以控制离子的通透性。
在静息态时,神经元内部相对负电,细胞外部相对正电,形成了膜电位差。
而这种膜电位差的维持是由钾离子外流和少量的钠离子内流所致。
当膜电位达到一定的阈值时,就会引发动作电位的生成,进而产生兴奋传导。
这是由于当神经元受到外部刺激时,刺激物会引发部分离子通道的开闭,导致神经元膜电位发生快速的反转。
在这个过程中,钠离子通道打开,让钠离子迅速内流,使细胞内部正电荷增加,导致膜电位升高。
这种膜电位变化被称为动作电位。
动作电位是一个快速且可逆的现象,当电位达到一定的阈值时,大部分钠离子通道打开,导致神经元内部电位快速升高。
动作电位的生成在神经元的膜上迅速传导,在神经元的细胞膜上形成电力运动效应,从而达到快速而高效的信息传递。
动作电位的传导是通过电位变化引起的离子通道的开闭,这种变化是自动进行的,并不需要额外的能量输入。
动作电位的传导会遇到一些阻碍,如细胞膜电阻、电容等。
此时,神经元通过加强电流传导能力和电阻的减小来增强兴奋传导。
同时,神经递质的释放也是兴奋传导的重要组成部分。
当动作电位传导到突触末梢时,会引起突触小泡内的神经递质的释放,这些神经递质会通过扩散的方式跨越突触间隙,进而与下游的神经元相互作用。
兴奋传导的过程是神经系统正常功能的基础,在大脑思维、意识和行为中起着重要的作用。
兴奋的传导和传递教案
兴奋的传导和传递教案第一章:兴奋传导的基本概念1.1 兴奋的定义与特点兴奋的定义:兴奋是生物体对外界刺激产生的生理反应。
兴奋的特点:兴奋具有短暂性、可传递性和可调节性。
1.2 兴奋传导的机制兴奋传导的机制:兴奋通过神经元之间的化学信号传递和电信号传导来实现。
神经递质的释放与再摄取:神经递质是神经元之间传递信号的化学物质,通过突触前膜释放,作用于突触后膜,被再摄取回神经元内。
第二章:神经元的结构与功能2.1 神经元的结构神经元的结构包括细胞体、树突、轴突和突触。
细胞体包含神经元的代谢中心,树突接收其他神经元的信号,轴突传递信号给其他神经元或靶细胞。
2.2 神经元的功能神经元的功能是接收、整合和传递信号。
神经元通过突触与其他神经元或靶细胞相连,实现信号的传递和调节。
第三章:神经冲动的产生与传导3.1 神经冲动的产生神经冲动的产生是由于神经元内外离子浓度的变化,导致细胞膜电位发生反转。
动作电位的产生:当神经元受到刺激时,细胞膜对钠离子的通透性增加,钠离子内流,使细胞内电位变为正值。
3.2 神经冲动的传导神经冲动在轴突上以电信号的形式传导。
冲动的传导速度受到神经纤维的直径、髓鞘的厚度和温度等因素的影响。
第四章:神经递质与神经冲动的传递4.1 神经递质的种类与作用神经递质的种类包括兴奋性递质和抑制性递质。
兴奋性递质如乙酰胆碱,能够增加神经元膜的通透性,使钠离子内流,产生兴奋。
抑制性递质如γ-氨基丁酸,能够减少神经元膜的通透性,使氯离子内流,产生抑制。
4.2 神经冲动的传递过程神经冲动传递过程包括递质的释放、扩散、结合和效应。
递质从突触前膜释放,通过突触间隙扩散到突触后膜,与受体结合,引发后膜的电位变化,从而传递冲动。
第五章:神经系统的基本功能5.1 反射与反射弧反射是生物体对外界刺激产生的自动反应。
反射弧包括感受器、传入神经、中枢神经、传出神经和效应器。
5.2 神经系统的调节功能神经系统通过兴奋的传导和传递,实现对生物体各种生理活动的调节。
神经调节(二)兴奋的传导和传递
神经调节能够将外周感受器接受 的各种刺激转化为神经信号,传
递到中枢进行识别。
运动控制
通过神经调节,可以控制骨骼肌的 收缩和舒张,实现各种运动功能。
腺体分泌调节
神经调节能够控制各种腺体的分泌 活动,如唾液腺、汗腺等。
参与学习、记忆等高级认知过程
学习过程
神经调节在学习过程中发挥着重 要作用,通过不断刺激和强化神
兴奋传导特点
兴奋传导具有不衰减性、双向传 导、绝缘性和相对不疲劳性等特 点。
神经元之间连接方式
化学性突触
神经元之间通过释放神经递质进行信息传递的连接方式。
电突触
神经元之间通过电紧张电位的局部电流进行信息传递的连接 方式。
突触传递过程与机制
01
02
03
突触前过程
突触前膜去极化,电压门 控钙通道开放,钙离子内 流,触发突触囊泡出胞, 释放神经递质。
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易受环境因素影响
神经纤维传导兴奋的过程容易受到多 种环境因素的影响,如温度、酸碱度 、药物等。
这些因素可以通过改变神经纤维的膜 电位、离子通道的活性等方式来影响 兴奋的传导。
具有可塑性
神经纤维传导兴奋的过程具有一定的可塑性,即其传导效 率和特性可以受到学习和记忆的影响而发生改变。
这种可塑性使得神经系统能够适应不同的环境和需求,实 现更加复杂的生理功能。
经元之间的联系,形成记忆。
记忆储存
长期记忆的形成和储存需要神经 调节的参与,通过改变神经元之 间的连接强度和突触可塑性来实
现。
认知功能
神经调节还参与各种认知功能, 如注意力、思维、语言等。
促进内分泌系统正常工作
内分泌腺控制
一、兴奋在神经纤维上的传导:
一、兴奋在神经纤维上的传导:兴奋是以电信号(局部电流、神经冲动)的形式沿着神经纤维传导二、兴奋在神经元之间的传递(1)突触:神经元之间接触的部位,由一个神经元的轴突末端膨大部位——突触小体与另一个神经元的细胞体或树突相接触而形成。
①突触小体:轴突末端膨大的部位②突触前膜:轴突末端突触小体膜③突触间隙:突触前、后膜之间的空隙(组织液)④突触后膜:另一个神经元的细胞体膜或树突膜(2)过程轴突→突触小体→突触小泡→神经递质→突触前膜——→突触间隙——→突触后膜(与突触后膜受体结合)——→另一个神经元产生兴奋或抑制三、神经系统的分级调节1、人的中枢神经系统包括脑和脊髓。
2、神经中枢:中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群。
包括:大脑皮层、躯体运动中枢、躯体感觉中枢、语言中枢、视觉中枢、听觉中枢等。
3、分级调节(1)大脑皮层:最高级的调节中枢(2)小脑:维持身体平衡中枢(3)下丘脑在机体稳态调节中的主要作用:①感受:渗透压感受器,感受渗透压升高。
②分泌:分泌抗利尿激素、促甲状腺激素释放激素、促性腺激素释放激素、促肾上腺素释放激素等③调节:水平衡中枢、体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。
④传导:可传导渗透压感受器产生的兴奋至大脑皮层,使大脑皮层产生渴觉。
(4)脑干:呼吸中枢四、人脑的高级功能①运动性语言中枢:S区。
受损伤,患运动性失语症②听觉性语言中枢:H区。
受损伤,患听觉性失语症③视觉性语言中枢:V区。
阅读文字④书写性语言中枢:W区。
书写文字五、激素调节的实例1、血糖平衡的调节(1)血糖的来路和去路六、血糖浓度①正常值:80—120mg/dL(0.8—1.2g/L)②低血糖:<60mg/dL③高血糖:>130mg/dL④尿糖:>160mg/dL糖尿病①病因:胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足。
②诊断:持续高血糖且有糖尿③防治:基因治疗、药物治疗、饮食习惯、加强锻炼④糖尿病患者的典型症状是:多尿、多饮、多食、体重减少(“三多一少”现象)七、血糖平衡中的激素调节(体液调节)八、甲状腺激素、性激素、肾上腺素分泌的分级调节九、与激素有关的人体疾病病症病因症状呆小症幼体甲状腺激素分泌不足身体矮小、智力低下、生殖器官发育不全甲亢成体甲状腺激素分泌过多精神亢奋、代谢旺盛、身体日渐消瘦地方性甲状腺肿因缺碘导致甲状腺激素合成不足甲状腺代偿性增生(“大脖子病”)侏儒症幼体生长激素分泌过少身体矮小、智力正常、生殖器官发育正常巨人症幼体生长激素分泌过多身材异常高大肢端肥大症成体生长激素分泌过多身体指、趾等端部增大糖尿病胰岛素分泌不足出现尿糖等症状十、人体免疫系统的三大防线:第一道:皮肤、粘膜的屏障作用及皮肤、黏膜以外的杀菌物质(如溶菌酶)的杀灭作用。
兴奋收缩耦联主要步骤
兴奋收缩耦联主要步骤
首先是兴奋传导。
当神经系统接收到刺激时,神经冲动通过神经元的突触传导到肌肉细胞。
兴奋传导主要是通过神经元的轴突释放神经递质,将兴奋信号传递到神经-肌肉接头(神经肌接头)。
接下来是细胞兴奋。
兴奋传导到达神经肌接头后,神经递质(例如乙酰胆碱)释放到神经肌接头,与肌肉细胞表面的乙酰胆碱受体结合,使肌肉细胞膜的电位迅速改变,引发兴奋。
这一兴奋事件进一步传播到肌肉纤维深处,引起肌纤维的兴奋。
最后是肌肉收缩。
肌肉细胞兴奋之后,肌浆网内的钙离子(Ca2+)释放出来,与肌纤维内的肌球蛋白结合,从而改变肌纤维的构象,使肌纤维收缩。
肌纤维的收缩会导致整个肌肉的收缩。
当神经冲动的频率增加时,肌肉的收缩力也会增加。
此外,还有一些调节因素会影响兴奋收缩耦联的过程,如神经递质的浓度、受体的数量和灵敏度、肌浆网内的钙离子浓度等。
在正常情况下,兴奋传导、细胞兴奋和肌肉收缩之间的步骤是紧密耦合的,能够实现肌肉的快速反应和精确控制。
总的来说,兴奋收缩耦联是一个包含兴奋传导、细胞兴奋和肌肉收缩的复杂过程。
通过这一过程,神经系统能够通过传递兴奋信号,有效控制和调节肌肉的收缩,从而实现人体运动和其他生理功能的正常进行。
高考生物——神经冲动的产生、传导和传递
高考生物——神经冲动的产生、传导和传递知识梳理1.兴奋的产生与传导(1)兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。
(2)兴奋在神经纤维上的传导①传导形式:电信号(或局部电流),也叫神经冲动。
②传导过程③传导特点:可以双向传导,即图中a←b→c。
(在反射弧中的神经纤维上兴奋单向传导)④兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系a.在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。
b.在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。
2.兴奋的传递(1)突触结构及其兴奋传递过程(2)突触类型①神经元间形成突触的主要类型(连线)②其他突触类型:轴突—肌肉型、轴突—腺体型。
(3)传递特点①单向传递:兴奋只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突。
其原因是神经递质只存在于突触前膜的突触小泡内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上。
②突触延搁:神经冲动在突触处的传递要经过电信号→化学信号→电信号的转变,因此比在神经纤维上的传导要慢。
(4)作用效果:使下一个神经元(或效应器)兴奋或抑制。
教材拾遗神经递质的成分及作用:(P19相关信息)(1)神经递质的种类:主要有乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、5-羟色胺、谷氨酸、天冬氨酸、甘氨酸、一氧化氮等。
(2)功能分类:递质分为兴奋性递质与抑制性递质。
(3)神经递质的释放方式:胞吐。
(4)神经递质作用后的去向:一是酶解,被相应的酶分解失活;另一途径是回收再利用,即通过突触前膜转运载体的作用将突触间隙中多余的神经递质回收至突触前神经元再利用。
1.判断关于兴奋传导说法的正误(1)人体细胞中只有传入神经元能产生兴奋(×)(2)神经细胞静息电位形成的主要原因是K+外流(√)(3)动作电位形成过程中Na+内流的方式是主动运输(×)(4)神经纤维接受刺激产生的兴奋以电信号的形式在其上传导(√)(5)刺激神经纤维中部,产生的兴奋可以沿神经纤维向两侧传导(√)2.判断关于兴奋传递说法的正误(1)兴奋可从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突(√)(2)神经肌肉接点的突触间隙中充满组织液(√)(3)兴奋传递过程中,突触后膜上的信号转换是电信号→化学信号→电信号(×)(4)神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋(×)(5)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导是双向的,而在突触处的传递是单向的(×)(6)神经递质以胞吐的方式释放至突触间隙,该过程共穿过了0层生物膜,该过程的发生体。
第3章6模块兴奋性与兴奋的传导
第3章6模块兴奋性与兴奋的传导掌握:概念:刺激、兴奋、阈强度、兴奋性、阈电位。
了解:兴奋在同一细胞上的传播;兴奋的引起和阈电位。
一、兴奋性机体所处的环境是经常发生变化的,正常情况下,机体会对环境的变化做出适当的反应。
生理学常将能引起机体发生一定反应的内外环境条件的变化称为刺激,而将刺激引起机体的变化称为反应。
反应的表现有两种形式:细胞组织由相对静止状态变为活动状态,或活动由弱变强,称为兴奋;细胞组织由原来活动状态变为相对静止,或活动由强变弱,称为抑制。
刺激引起兴奋必须具备三个条件(三要素),即足够的强度、足够的作用时间和刺激强度对时间的变化率。
任何性质的刺激如果没有足够的强度,就不会引起组织细胞发生兴奋。
若将刺激强度固定,时间过短也不能引起组织细胞发生兴奋。
强度对时间的变化率是指刺激强度随时间的变化而发生变化的速度。
实验表明,当刺激强度以较慢速率增长时,这样的刺激必须作用较长时间,才能最终使刺激强度达到一个较大值时,组织细胞才会发生兴奋;并且,如果刺激的增强过慢,无论刺激延续多久,也不能引起组织细胞兴奋。
若将刺激作用时间和强度对时间的变化率固定不变,只改变刺激强度,则刚能引起组织细胞产生兴奋的最小刺激强度称为阈强度,简称阈值。
刺激强度小于阈值的刺激称为阈下刺激,刺激强度大于阈值的刺激称为阈上刺激。
组织细胞对刺激所产生的兴奋是多种多样的,如肌肉表现为收缩、腺体表现为分泌、神经表现为产生和传导冲动等。
但它们在这些表现之前都会产生一种共同的生物电反应——动作电位。
近代生理学将组织细胞对刺激产生动作电位的能力称为兴奋性;将对刺激能产生动作电位的组织称为可兴奋组织;将组织细胞受刺激后产生动作电位的现象称为兴奋。
兴奋性是机体生命活动的基本特征之一,但不同组织细胞或同一组织细胞在不同情况下,对刺激产生兴奋的能力并不相同,即组织细胞的兴奋性是不同的。
用什么来衡量组织的兴奋性呢?最常用的指标就是刺激的阈值。
兴奋性越高的组织细胞,对弱的刺激便能产生兴奋,即其刺激阈值越低;只对很强的刺激才产生兴奋的组织,表示其兴奋性较低,其刺激阈值较高。
兴奋的传导名词解释
兴奋的传导名词解释
兴奋的传导,也被称为兴奋的传递、神经冲动传导,指的是神经系统中兴奋信号传递的过程。
在神经系统中,信息传递主要依靠神经细胞之间的相互作用。
兴奋的传导是一种电化学过程,通过神经细胞间的电信号和化学信号来实现。
当一个神经细胞受到刺激时,离子通道会打开,产生电位差,导致细胞内外的电荷分离。
这个电位差的变化会引发一系列的传导反应,从而使得兴奋信号能够从一个细胞传递到另一个细胞。
兴奋的传导过程主要包括以下几个步骤:首先,当细胞受到刺激时,神经递质会释放到突触间隙。
然后,这些神经递质会与接受神经递质的神经细胞上的受体结合,形成兴奋的传导。
接下来,离子通道会打开,允许离子(如钠离子和钾离子)通过细胞膜,从而改变细胞内外的电位差。
这个电位差的变化将在细胞上产生一系列的动作电位,从而将兴奋信号传递到下一个神经细胞。
兴奋的传导在神经系统中起到了至关重要的作用。
它使得神经信号能够快速、准确地传递,从而实现神经系统的正常功能。
当兴奋的传导受到干扰或损害时,可能会导致一系列神经系统疾病和功能异常,如神经病变、感觉和运动障碍等。
总结而言,兴奋的传导是神经系统中神经信号传递的过程。
它通过电化学反应实现信号的传递,包括神经递质的释放、受体结合、离子通道开放等步骤。
兴奋的传导对于神经系统的正常功能至关重要,而研究它的机制和调控有助于我们更深入地了解神经系统的运作。
兴奋在神经纤维的传导过程ppt课件
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3
(2)动作电刺位激 外负内正
Na+
Na+多
兴奋部位
未兴奋部位
当受到足够强度的刺激时,受刺激部位的细胞 上Na+的通道蛋白打开,Na+(膜外多)迅速内流, 形成局部膜电位外负内正的状态。
静息=未受刺激=未兴奋
受刺激时产生兴奋。 兴奋部位=受刺激部位 未兴. 奋部位=未受刺激部位 4
刺激 (3)电位差—局部电流
12
4.下图为一神经细胞未受刺激时的电荷分布及
相关处理。据图回答: 如果在电极a的左侧给予一个强刺激,则灵敏电
流计指针偏转方向是( ) A 不会发生偏转 B 发生一次偏转 C 发生两次方向相同的偏转 D发生两次方向相反的偏转
.
13
在一离体的神经纤维的中断施加电刺激,使 其兴奋,其正确的是
.
14
兴奋传导的详细过程分析
兴奋沿神经纤维向前传导,. 其实质是局部电流不断前6移
小结:兴奋在神经前维上传导
静息电位 (K+内流)
外正内负
过程
刺激
动作电位 (Na+外流)
外负内正
电位差 兴:外负内正 未:外正内负
局部电流
恢复静息电位
.
7
3、兴奋在神经纤维上的传导特点:双向传导
1.完整性:神经纤维只有其结构和功能完整时才 能传导兴奋 2.绝缘性: 3.双向性:用电刺激某一(离体)神经元,神经 纤维引发的冲动可以沿双向传导 4.相对不疲劳性:
外 内
兴奋部位
未兴奋部位
1、兴奋区域的膜电位: 外负内正 2、未兴奋区域的膜电位:外正内负
3、兴奋区域与未兴奋区域形成——电位差
形成局部电流
兴奋的传导和传递
上 下
3、兴奋在突触的传递:
(1)过程: 前膜兴奋→突触小泡释放神经递质 →递质与后膜受体结合→后膜兴奋 或抑制→递质分解
(2)传导形式: 电信号→化学信号→电信号
(3)传导方向:
单向的
神经递质只能由前膜释放作用于后膜 上的特异性受体 (4)涉及到的运输方式: 胞吐
二、兴奋在神经元之间的传递
想一想
兴奋的传导和传递
杜雨欣
兴奋:由相对静止状态变为显著活跃的状态的过程。
一、兴奋在神经纤维上的传导
1、传导形式
刺 激
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导
2、传导机制 K+浓度低
外 内
外
+
K+浓度高
(1)静息电位: 外正内负
内
产生的原因:K+外流
2、传导机制
刺 激
+Байду номын сангаас-
+
+
b
外
Na+浓度高
a
内 产生的原因:Na+内流
一、兴奋在神经纤维上的传导
想一想
bc=c d
两次反向 偏转
偏转
刺激a点:指针发生 刺激c点:指针 不
二、兴奋在神经元之间的传递
1、突触小体 轴突末梢末端膨大成杯状或球状小体。 树突
细胞体
突出小泡 线粒体
轴突
提供能量
2、突触 突触小体与其他神经元的细胞体或树突接触,此接触部 位被称为突触。
轴突——胞体型 突 触 轴突——树突型
刺激b点:指针发生 刺激c点:指针
两次反向 偏转 偏转
一次
三、传导和传递的比较
兴奋在神经纤维上的传导 信号形式 方 速 向 度 电信号 双向传导 兴奋在神经元之间的传递
兴奋的传导
2022年高考生物总复习:兴奋的传导1.兴奋在神经纤维上的传导(1)传导形式:电信号,也称神经冲动。
(2)传导过程(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。
(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系(如图)①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。
②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。
2.兴奋在神经元之间的传递(1)突触结构与类型①结构:由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。
②主要类型(2)突触处兴奋传递过程(3)兴奋在突触处的传递特点:单向。
原因如下:①递质存在:神经递质只存在于突触小体内的突触小泡中。
②递质释放:神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
■助学巧记巧记神经递质“一·二·二”3.兴奋在神经纤维上的传导与在神经元间的传递的比较辨析下列图示,请思考:(1)图甲中箭头处给予刺激时,兴奋传导方向如何?自然状态时在人体内是否存在该状况?(2)图乙中③与④为突触前神经元还是突触后神经元?判断依据是什么?兴奋的传导方向如何?(3)图乙中⑤的产生与哪类细胞器有关?图中⑥发挥作用后的去向如何?(4)图丙中箭头表示神经冲动的传导途径,其中哪一条最为正确?提示(1)传导方向为;自然状态下人体内不存在该状况。
(2)图乙中④为突触后神经元,③为突触前神经元,判断的依据是③内有突触小泡,④的细胞膜上有递质受体;兴奋的传导方向为③→④。
(3)图中⑤为突触小泡,其形成与高尔基体有关,⑥发挥作用后将迅速被灭活。
(4)兴奋在神经纤维上可双向传导,而在突触处单向传递,因此D所示符合题意。
1.真题重组判断正误(1)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关(2016·海南卷,19B)(√)(2)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流(2016·海南卷,19C)(√)(3)突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程属于胞吐(2015·全国卷Ⅱ,D)(√)(4)神经纤维膜内K+/Na+的比值,动作电位时比静息电位时高(2015·山东卷,4C)(×)以上内容主要源自人教必修3 P17~19,考查角度侧重兴奋产生和传导的机制,尤其侧重K+、Na+与静息电位、动作电位形成的关系。
兴奋传导的名词解释
兴奋传导的名词解释兴奋传导是指神经元和肌细胞内外的电信号在细胞内传递的过程。
这个过程是神经系统和肌肉系统正常运作的基础。
当一个神经元或肌细胞被刺激时,兴奋信号会沿着神经纤维或肌纤维迅速传导,使得细胞内外的离子通道发生变化,最终触发细胞内的化学反应。
在神经系统中,兴奋传导是信息传递的基础。
当一个神经元兴奋时,它会释放神经递质(如乙酰胆碱或多巴胺)到突触间隙,这些神经递质会与突触后膜上的受体结合。
受体的激活会导致电位的变化,使得细胞内部电压从负值快速变为正值。
这个电压变化被称为动作电位。
一旦动作电位在细胞膜上产生,它会向着轴突末端迅速传播。
在传导过程中,动作电位会通过细胞膜上的离子通道打开或关闭,以确保电信号的正确传递。
这个过程是通过离子平衡和电化学梯度来实现的。
钠离子通道在动作电位期间打开,使得细胞内的钠离子流入,而钾离子通道则在动作电位后期打开,使得钾离子流出细胞。
这些离子流动导致了电信号的传导。
除了神经系统,肌肉系统中的兴奋传导也起着关键作用。
当神经冲动到达肌肉纤维时,它在肌肉纤维上释放乙酰胆碱,从而触发肌肉纤维的收缩。
在肌肉收缩过程中,兴奋信号沿着肌纤维传播,并触发肌纤维内部的离子通道的开闭,从而调节肌肉的收缩力和速度。
兴奋传导在生理学和医学研究中具有重要意义。
它的异常信号传导可能与多种疾病和神经系统紊乱有关。
例如,神经退行性疾病如帕金森病和阿尔茨海默病,以及心脏病等都与兴奋传导失调有关。
通过研究兴奋传导的机制,科学家们可以更好地理解这些疾病的发生和发展,并为新的治疗方法提供理论基础。
总结起来,兴奋传导是神经系统和肌肉系统正常功能的基础。
它是一个复杂且精确的过程,涉及细胞内外的离子通道、电信号传导和化学反应。
兴奋传导的研究对于我们理解和治疗与其相关的疾病至关重要。
进一步深入了解这个过程的机制对于推动生物医学研究的发展具有重要意义。
医学基础知识:兴奋在神经纤维上的传导
医学基础知识:兴奋在神经纤维上的传导我们在学习整本生理学中,会遇到多个传导,他们的传导特征是考察的重点,但是考生在学习时,容易把这些知识点弄混,这里中公卫生人才网就帮大家总结兴奋在神经纤维上的传导最常考的三种:神经纤维传导兴奋的特征;突触传递的特征;中枢兴奋传播的特征。
兴奋在神经纤维上的传导总结:(一)神经纤维传导兴奋的特征1.完整性:神经纤维只有在结构和功能都完整时才能传导兴奋。
2.绝缘性:神经纤维传导兴奋基本互不干扰。
3.双向性:兴奋在神经纤维上传导是沿着纤维向两端传播。
4.相对不疲劳性:神经纤维能始终保持传导兴奋的能力。
但是突触传递容易疲劳,可能与递质耗竭有关。
(二)中枢兴奋传播的特征1.单向传播:在反射活动中,兴奋经化学性突触传递,只能从突触前末梢传向突触后神经元。
2.中枢延搁:兴奋在中枢传播时需要较长时间,这是因为化学性突触传递需经历前膜释放递质,递质在间隙内扩散并作用于后膜受体,以及后膜离子通道开放等多个环节。
3.兴奋的总和:在反射活动中,单根神经纤维的传入冲动一般不能使中枢发出传出效应,需有若干神经纤维的传入冲动同时或几乎同时到达同一中枢,才可能产生传出效应。
4.兴奋节律的改变:由于突触后神经元常同时接受多个突触前神经元的突触传递,突触后神经元自身功能状态不同,反射中枢经过多个中间神经元接替等原因。
5.易疲劳:对比神经纤维的传导,突触传递相对容易疲劳。
6.对内环境变化敏感:因为突触间隙与细胞外液想通,因此内环境理化因素的变化都能影响化学性突触传递。
7.后发放与反馈:在最初的刺激已经停止,传出通路上冲动发放仍能继续一段时间,这种现象称为后发放或后放电。
后发放现象可见于环式联系的反射通路中,也可见于各种神经反馈活动中。
(三)突触传递的特征1.单向传递;2.突触延搁3.兴奋和总和4.兴奋节律的改变5.易疲劳6.对内环境变化敏感【例题】下列不属于中枢兴奋传递的特征的是( )。
A.双向传递B.中枢延搁C.兴奋节律的改变D.后发放【正确答案】A。
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请看右图灵敏电流计两极间的电位。 电位的变化→证明产生了电流, 说明神经纤维上兴奋是以电流的形式 传导的
为什么电位会产生变化?
提问:细胞膜在静 息状态下为什么会 出现内负外正的电 势差呢?而兴奋时, 细胞膜为什么又会 发生膜电位的倒转, 由静息状态下的外 正内负变成外负内 正呢?
三、兴奋在神经纤维上的传导:
人和动物生命活动调节
一、神经系统的组成
中枢神 经系统 脑: 高级神经中枢 脊髓: 低级神经中枢
神经系统
周围 神经 系统
传入神经 躯体感觉神经 (感觉神经) 内脏感觉神经 传出神经 (运动神经)
躯体运动神经 内脏运动神经
神经系统结构和功能的基 本单位是什么?
二、神经系统的结构和功能单位 ------ 神经元
2、图示一膝跳反射的神经传递途径。如果对某 人的M处敲打,虽有知觉但无反应,则图示中受 损的部位是 A.W B.X C.Y D.Z
C
肌肉
敲击M
3、下图是反射弧示意简图,兴奋在反射弧中按单 一方向传导的原因是 A.在②中兴奋传导是单一方向 B B.在③中兴奋传导是单一方向 C.在④中兴奋传导是单一方向 D.以上说法都对
1.如图所示,从蛙的后肢上分离出其坐骨神经, 如果在电极a的左侧给一适当刺激,能使受刺 激部位瞬间变得易于膜外阳离子通过,此时ab b→a ;同时, 之间会产生电流,其方向是 a→b ,兴奋的 相应的膜内侧电流方向是 传导方向是怎样的?请在图下方的方框中用箭 头标出。
+++++++++++++++++++
4、右图表示联接起来 的两个神经元,⑴指 出图中ABC的名称。 ⑵如果B处受到刺激, 兴奋将传导到图中的 什么地方?
⑴A·树突
C D
B·轴突 C·突触 ⑵如果B处受到刺激,兴奋将传导到图中的D处并继续传 递。
五. 神经系统活动的基本形式 —反射
1、反射的概念:在中枢神经系统的参与下, 在中枢神经系统的参与下, 人和动物体对体内和外界环境的各种刺激所 发生的规律性反应。
++++++++++++++
++++++++++++++
B
++++++++++ ++++
++++++++++
++++
3、神经系统的基本结构单位和功能 单位是: C a 神经 b 轴突 c 神经元
4、静息时和产生兴奋后,神经纤维 细胞膜内外电位分别是:B A 内正外负、内负外正 B 内负外正、内正外负 C 内负外正、内负外正 D 内正外负、内正外负
细胞体 结构 神经元 突起 轴突:(一个,长而分枝少)
树突:(多个、短而呈树状分枝)
功能:接受刺激,产生兴奋,传导兴奋
神经元
神经纤维:神经元的轴突外包髓鞘或感觉神经元的长 树突。
神经: 由神经纤维集结成束,外包结缔组织膜形成。
产生收缩
兴奋的传导
电刺激
腓肠肌
坐骨神经
兴奋以何种形式传导的?
神经冲动
递质
突触前膜 兴奋或抑制
兴奋在神经细胞间的传导
方式: 化学递质传导
特点:
单向传导 突触延搁 易疲劳性
前进
B C A E
D
1、分析A点受到刺激,BCDE能否发生兴奋?
2、神经冲动在神经元与神经元之间 是通过什么传递的? A A 突触 B 突触小体 C 突触前膜 D 突触后膜 3、神经冲动在细胞间的传递途径是 C ①突触小体 ②突触前膜 ③突触间隙 ④突触后膜 ⑤轴突 A①②③④⑤ B②①③④⑤ C⑤①②③④ D⑤②④③①
树突 细胞体 细胞核 轴突
轴突末梢
髓鞘
测得枪乌贼的 神经纤维,在 静息状态下膜 电位为-70毫伏。
1、 神经肌肉接头
——突触 轴突终末 突触前膜 突触小泡 突触间隙 突触后膜 肌原纤维
神经肌肉接头—突触结构模式图
问题:兴奋双向传导后能否往回传导?
细胞受到有效刺激(阈刺激或阈上刺激)时具有产生动作 电位(兴奋反应)的能力或特性称为兴奋性(excitability)。 由于在动作电位的产生过程中,Na+ 通道分别经历备用-激活- 失活-备用的循环状态。因此,细胞在产生一次动作电位之后, 其兴奋性将发生周期性的变化,分别经过绝对不应期、相对不应 期、超常期及低常期。 绝对不应期(absolute refractory period):相当于动作 电位的上升支及复极化的前1/3。在这一时期内原来激活Na+通 道失活,兴奋性降至零,此时无论给予细胞多么强大的刺激都不 能再次产生动作电位,其阈强度为无限大。因此,同一个细胞产 生的动作电位不能总和,要连续引起细胞产生两个动作电位,刺 激的间隔时间至少要等于绝对不应期(约等于锋电位的持续时 间)。如绝对不应期为2 ms,则给予连续刺激时每秒钟所能产生 的动作电位次数不超过500;
a 刺激
+++++++++++++++++++
b
↑
c
2.图A、B是测量枪乌贼的 巨大神经纤维膜内外电位 差变化示意图,请回答: (1)图A测量的是神经纤 维在 静息状态 时的膜内外 电位差;图B测量的是神经 纤维在兴奋状态 时的膜内 外电位差。 (2)兴奋在神经纤维上是 通过 局部电流 传导的。
A
四、兴奋在细胞间的传导
产生收缩
兴奋的传导
电刺激
腓肠肌
坐骨神经
兴奋在细胞间以何种形式传导的?
神经肌肉接头光镜结构图 氯化金染色
1、突触
突触小体
突触前膜 突触间隙
突触后膜 突触小泡 (含递质) 突触前膜 突触间隙 突触后膜
突 触
兴奋在细胞之间是通过突触来传递的。
神经冲动 突触间隙
突触小体 (突触小泡) 突触后膜
静息状态时:内负外正,无电流。 兴奋状态时:内正外负,局部电流。 兴奋传导过程: 刺激→膜电位变化→电位差→电荷移动→局部电流
三、兴奋在神经纤维上的传导: 方式: 局部电流
提问:如果在一条 离体神经纤维中段 施加一适宜刺激, 传导方向又是怎样 呢?
特点: 1、双向传导
2、无衰减:信号强度不变 3、绝缘性:两条神经纤维之间的信号不会互相干扰
5、 根据下图所示的反射弧的结构回答有关问题。 (1)图中所示的反射弧是由 3个神经元组成的。 (2)刺激B处,兴奋在②上的传导方向是 双向传导 __________ 。而在反射弧中的传递方向是 单向传导 ___________ 。其原因是由[ C ]__________的 突触 结构所决定的。
神经细胞—神经元
实验:膝反射
1111
2、反射活动的结构基础 —反射弧
反射弧的组成:
传入神经
感受器 (就是感觉神经末梢) 神经中枢
传出神经 效应器 (指运动神经末梢 和其支配的肌肉或腺体)
膝反射
传入神经
神经中枢
传出神经 感受器
(就是感觉神经末梢)
效应器(指运动神经末梢和其 支配的肌肉或腺体)
假设M是一块肌肉,现切断a处,分
别用适当的电流刺激Ⅱ、Ⅲ两处,则 发生的情况是:刺激Ⅱ处,肌 肉 ;刺激Ⅲ处,肌肉 。
1、图中由几个神经元细胞 构成?写出图中①~⑤结构 名称,说说它的作用. 讨论: 1)、如果将②处传入神经剪断分别刺激断口处的外 周段和向中段,能否引起⑤效应器发生相应的活动? 2)、如果用解剖针破坏③脊髓灰质,分别用有效刺 激刺激①和④处,能否引起⑤发生 相应的活动?