兴奋在神经纤维上的传导
2023届高中生物新教材同步选择性必修第一册 第2章 第3节 第1课时 兴奋在神经纤维上的传导
第3节神经冲动的产生和传导第1课时兴奋在神经纤维上的传导[学习目标] 1.阐明静息电位和动作电位产生的机制。
2.阐述兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。
1.神经冲动在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
2.传导过程判断正误(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()(5)神经纤维上兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同()答案(1)√(2)√(3)×(4)√(5)√特别提醒在完成反射活动时,兴奋只能从感受器产生,因此在神经纤维上的传导方向是单向的。
一、兴奋在神经纤维上产生和传导的原理根据静息电位和动作电位产生的原理,以及兴奋在神经纤维上的传导过程,回答下列问题。
(1)静息电位和动作电位产生的离子基础是什么?提示神经细胞膜内外离子分布的不平衡,即膜内的K+浓度比膜外高,Na+浓度比膜外低。
(2)静息状态下,膜上K+通道处于开放状态,K+外流,形成内负外正的静息电位。
K+的这种跨膜运输属于什么方式?有何特点?提示协助扩散,需要通道蛋白的协助,不需要消耗ATP,顺浓度梯度进行。
(3)受到刺激时,膜对Na+的通透性增大,Na+内流,此时Na+的跨膜运输应为什么方式?提示协助扩散。
(4)图中膜内、外都会形成局部电流,请说出它们的电流方向(用字母和箭头表示)。
兴奋传导的方向与哪种电流方向一致?兴奋的传导有什么特点?提示膜内的电流方向是a←b→c,膜外的电流方向是a→b←c。
兴奋传导的方向与膜内局部电流方向一致。
兴奋传导的特点为双向传导。
(5)当静息电位和动作电位形成之后,细胞内外的K+和Na+的浓度大小是怎样的?提示静息电位形成之后,细胞内K+浓度仍然大于细胞外,动作电位形成之后,细胞外Na+的浓度仍然大于细胞内。
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。
2.3兴奋在神经纤维上的传导教案2023-2024学年高二上学期生物人教版选择性必修1
教学反思与总结
在本次教学过程中,我尝试采用了讲授与讨论相结合的方法,让学生在掌握神经纤维兴奋传导基本概念的基础上,通过案例分析、小组讨论等形式,提高他们的合作能力和解决问题的能力。从整个教学过程来看,我发现以下几点值得反思和总结:
板书设计
2. 神经纤维的结构与功能。
3. 神经纤维兴奋传导速度及其影响因素。
4. 髓鞘在神经纤维兴奋传导中的作用。
5. 神经纤维兴奋传导在人体生理活动中的重要性。
板书设计:
1. 神经纤维兴奋传导的基本概念和原理:
- 动作电位的产生和传导
- 钠离子和钾离子的作用
2. 神经纤维的结构与功能:
- 神经纤维的组成和分类
- 《神经科学导论》中关于神经纤维结构和功能的部分。
2. 课后自主学习和探究:
- 研究神经纤维兴奋传导在疾病发生中的角色,如神经退行性疾病;
- 探索神经纤维兴奋传导速度与神经纤维直径、髓鞘厚度的关系;
- 了解神经纤维兴奋传导过程中的能量消耗及其对生物体的影响;
- 调查神经纤维兴奋传导在不同生物体(如哺乳动物、无脊椎动物)中的异同;
3. 教学管理方面,本节课的课堂秩序较好,学生能够按时完成作业。但在课堂展示环节,部分学生的表达能力和时间控制能力仍有待提高。为此,我将在今后的教学中加强对学生表达能力的训练。
教学总结:
1. 学生在知识方面,对神经纤维兴奋传导的基本概念、组成部分和原理有了较为深入的了解,能够运用所学知识分析实际问题。
4. 学生小组讨论(10分钟)
目标:培养学生的合作能力和解决问题的能力。
兴奋在神经纤维上的传导
题组一兴奋在神经纤维上传导的过程1.神经纤维受到刺激时,细胞膜内、外的电位变化是()①膜外由正电位变为负电位②膜内由负电位变为正电位③膜外由负电位变为正电位④膜内由正电位变为负电位A.①②B.③④C.②③D.①③2.静息时,大多数神经细胞的细胞膜()A.对阴离子的通透性比较大,Cl-大量流出膜外B.对阳离子的通透性比较大,Na+大量流出膜外C.对Na+的通透性比较小,对K+的通透性比较大D.对Na+的通透性比较大,对K+的通透性比较小3.下列关于神经纤维上兴奋传导的叙述,错误的是()A.兴奋的产生是Na+向膜内流动的结果B.神经纤维上以局部电流的方式传导兴奋C.兴奋沿神经纤维的传导过程不需要消耗能量D.兴奋的传导依赖于细胞膜对离子通透性的变化4.如图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的是()A.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态B.乙区发生了Na+内流C.乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁D.据图可判断神经冲动的传导方向是从左到右题组二膜电位的测定及相关曲线分析5.以下是测量神经纤维膜电位变化情况的示意图,下列相关叙述错误的是()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,主要是由于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6.如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,下列有关分析错误的是()A.ab段神经纤维处于静息状态B.bd段是产生动作电位的过程C.若增加培养液中的Na+浓度,则d点将上移D.ab段和bd段分别是K+外流和Na+外流的结果7.细胞外液中K+浓度会影响神经纤维静息电位的大小,细胞外液中Na+浓度会影响受到刺激时神经纤维膜电位的变化幅度和速率。
分别给予两组枪乌贼离体神经纤维相同的适宜刺激,分别测量、记录枪乌贼离体神经纤维的电位变化结果(如图所示)。
【2020高考生物】神经冲动的产生与传导(考点复习)
针对训练3 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
(B )
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 【解析】 在未受到刺激时神经纤维处于静息状态;bd段产生 了动作电位,主要是Na+内流的结果;若增加培养液中的Na+ 浓度,会使Na+内流的量增多,动作电位增大;若受到刺激 后,导致Cl-内流,使膜内负电荷增多,静息电位增大。
(1)突触小泡内神经递质的形成与⑨__________有关;神 经递质的分泌依赖于细胞膜的流动性,属于⑩________,需要 消耗能量,与线粒体有关。
(2)突触后膜上受体的化学本质为⑪________,神经递质 与突触后膜上受体的结合具有特异性。
(3)突触后膜可能是下一个神经元的胞体膜或树突膜,也 可能是传出神经元支配的⑫____________________________。
4.信号分子——神经递质 (1)种类 ①兴奋性递质:乙酰胆碱、谷氨酸等,作用于突触后膜, 使突触后膜对Na+通透性增强,Na+内流,使突触后膜产生动 作电位,引起下一个神经元的兴奋。 ②抑制性递质:甘氨酸、γ氨基丁酸、去甲肾上腺素等, 使细胞膜通透性增强,Cl-进入细胞内,强化外正内负的静息 电位,使得神经难以产生兴奋。 (2)神经递质的去向:迅速被⑬________或被重吸收到突 触小体或扩散离开突触间隙,为下一次兴奋做好准备。
①动作电位即电信号 ②神经冲动 ③双向传导 ④相反 ⑤ 相同 ⑥突触小体是上一个神经元轴突末端的膨大部分,其上 的膜构成突触前膜;突触包括突触前膜、突触间隙和突触后膜 ⑦神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜 ⑧电信号 →化学信号→电信号 ⑨高尔基体 ⑩胞吐 ⑪糖蛋白 ⑫肌 肉细胞膜或腺体细胞膜 ⑬酶分解 ⑭兴奋或抑制 ⑮神经 递质 ⑯协助扩散 ⑰主动运输
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。
知识点-兴奋在神经纤维上的产生和传导
知识点——兴奋在神经纤维 上的产生和传导
兴奋在神经纤维上的产生和传导
兴奋:
指动物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.
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的, 这种电信号也叫神经冲动。
兴奋在神经纤维上的产生和传导
兴奋在神经纤维上的传导
静息电位
在膜内由 兴奋部位 流向 未兴奋部位 6.兴奋在神经纤维上的传导特点: 双向
兴奋在神经纤维上的产生和传导
例题解析
• 右图为反射弧结构示意图,相关叙述中错误的是( ) • A.伸肌肌群内既有感受器也有效应器 • B.b神经元的活动可受大脑皮层控制 • C.若在Ⅰ处施加一个有效刺激,a处膜电位的变化为:内负外正→内正外负
→内负外正 • D.在Ⅱ处施加刺激引起屈肌收缩属于反射
• 解析:选D 从图中可以看出两条反射弧,传入神经纤维只有一条,起源于 伸肌,传出神经纤维共有两条,一条支配伸肌,一条支配屈肌,A项正确;b 位于脊髓中的灰质区域,灰质除可作为低级活动B项正确;在Ⅰ处施加一个有效刺激后,a处先后经历 静息电位→动作电位→静息电位的过程,C项正确;反射是指在中枢神经系 统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答,刺激Ⅱ处,冲 动不会传递到神经中枢,因此不能称为反射,D项错误。
内负外正
兴奋在神经纤维上的产生和传导 刺激
局部电流方向
兴奋在神经纤维上的产生和传导 传导方向
兴奋在神经纤维上的产生和传导
小结:
• 1、神经调节的基本方式: 反 射 • 2、反射的结构基础:反射弧 • 3、反射是 兴奋 沿着反射弧传导的结果; • 4、兴奋是神经元上产生的;电信号 • 5、兴奋以 局部电流 的形式在神经元
高中生物选择性必修一同步讲义(新教材)第2章 第3节 神经冲动的产生和传导
第3节神经冲动的产生和传导一、兴奋在神经纤维上的传导1.神经冲动在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
2.传导过程3.传导特点:双向传导。
(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()答案(1)√(2)√(3)×(4)√1.钾离子和钠离子在神经元内外的浓度高低分别是如何的?它们内流和外流的方式分别是哪种?提示钾离子在细胞内浓度远远高于细胞外,钠离子在细胞外的浓度远远高于细胞内。
钾离子内流和外流的方式分别是主动运输和协助扩散,钠离子内流和外流的方式分别是协助扩散和主动运输。
2.静息电位和动作电位形成的原因是什么?提示 (1)静息电位产生和维持的主要原因是K +外流,使膜外侧阳离子浓度高于膜内侧,细胞膜两侧的电位表现为内负外正。
(2)动作电位产生原因:受到刺激时,Na +内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,细胞膜两侧的电位表现为内正外负。
3.图中膜内、外都会形成局部电流,请说出它们的电流方向(用字母和箭头表示)。
兴奋传导的方向与哪种电流方向一致?提示 膜内的电流方向是a ←b →c ,膜外的电流方向是a →b ←c 。
兴奋传导的方向与膜内电流方向一致。
二、兴奋在神经元之间的传递1.突触结构神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的。
2.突触的常见类型A .轴突—细胞体型,表示为。
B .轴突—树突型,表示为。
3.传递过程 轴突→突触小体→突触小泡→突触前膜――→释放神经递质→突触间隙→突触后膜(下一个神经元)→神经递质被降解或回收。
4.信号转换:电信号→化学信号→电信号。
5.传递特点:单向传递。
原因是神经递质储存于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。
兴奋在神经纤维上的传导+教案+2023-2024学年高二上学期生物人教版选择性必修1
兴奋在神经纤维上的传导教案教学目标1.生命观念:阐明兴奋在神经纤维上传导的机理,有结构与功能观、稳态与平衡关认识兴奋的传导。
2.科学思维:通过观察兴奋传导的动态过程,培养学生分析、比较、归纳等逻辑推理能力。
通过分析神经纤维上电流的方向,推测兴奋传导的方向,构建传导特点模型,培养学生的建模能力。
3.科学探究:结合物理、化学学科知识分析实验,尝试自主设计实验验证兴奋在神经纤维上的传导特点。
4.社会责任:通过学习神经纤维上兴奋的传导机制,激发学生了解相关神经异常引发的疾病,关注人体健康,提升社会责任。
教学重难点教学重点神经冲动产生的离子基础及神经冲动的传导过程。
教学难点兴奋在神经纤维上的传导特点。
教学过程一、导入教师活动学生活动技术使用设计意图教师用一只牛蛙进行反射实验。
破坏蛙的脑,保留脊髓,分别用清水和醋酸刺激。
提问:请注意观察到什么现象?这种现象叫什么?兴奋在反射弧中是以什么形式传导的呢?它又是怎样传导的呢?观察实验现象,思考、回答问题:缩腿反射。
完成缩腿反射的结构基础是反射弧。
BYOD教学模式:使用希沃白板5的手机传屏功能,将实验现象通过手机摄像头捕捉画面实时投影到电脑端。
利用实物创设真实的情境,贯穿整个教学过程。
利用真实的实验情景导入,激发学生学习兴趣和探究欲望。
教师活动学生活动技术使用设计意图1.兴奋在神经纤维上的传导形式播放视频:蛙坐骨神经实验,检测到电位变化。
讲述:最开始没有计算机,科学家是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,发现静息时电表没有电位变化。
当在左侧给予刺激时,a处先变为负电位,电表指针向左偏转,接着恢复为正电位,兴奋向前传导,b处变为负电位,电表指针向右偏转,接着恢复为正电位。
这说明?观看视频,思考问题:兴奋在神经纤维上传导的形式是?交流回答:兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
微课教学模式:用希沃白板5播放视频,同时展示问题。
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。
新高考生物-第2章 神经调节 第3节 神经冲动的产生和传导
第3节神经冲动的产生和传导课程内容标准核心素养对接(1)阐明兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。
(2)说明突触传递的过程及特点。
(3)说明滥用兴奋剂、吸食毒品的危害,自觉拒绝毒品并向他人宣传毒品的危害。
(1)科学思维——基于具体反射过程,阐明神经冲动的产生、传导以及突触处的传递方式和特点。
(2)社会责任——拒绝毒品,宣传滥用兴奋剂等药品的危害。
知识点1兴奋在神经纤维上的传导1.传导方式电信号(神经冲动)。
2.传导过程3.传导特点双向传导。
知识点2兴奋在神经元之间的传递1.突触的结构和兴奋在神经元间传递的过程2.传递特点及原因知识点3滥用兴奋剂、吸食毒品的危害(1)未受刺激时,膜电位为外负内正,受刺激后变为外正内负。
(×)(2)神经元细胞膜外Na+的内流是形成静息电位的基础。
(×)(3)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。
(√)(4)神经纤维上兴奋的传导方向与膜内局部电流的传导方向相同。
(√)(5)突触的结构包括突触小体、突触间隙和突触后膜。
(×)(6)兴奋通过神经递质在突触处进行双向传递。
(×)(7)神经递质作用于突触后膜上的受体一定能引起下一个神经元的兴奋。
(×) 1.阅读下图,结合教材回答下列问题。
教材P27“图2-6”拓展(1)在图①状态下刺激b处,按照兴奋传导的时间先后重新排序:①④②③。
(2)图①中指针不偏转说明什么?维持这种电位的离子基础是什么?提示:神经表面各处电位相等;K+外流维持静息电位。
(3)图②中a处兴奋的离子传导基础是什么?提示:Na+内流。
2.如图为突触结构模式图。
教材P29“图2-8”(1)神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的吗?提示:是。
(2)乙酰胆碱是兴奋性递质,它由突触前膜释放后怎样到达突触后膜?与其结合的特异性受体的化学本质是什么?二者结合后发生的主要生理效应是什么?提示:经过突触间隙扩散到达突触后膜。
2.3.1 兴奋在神经纤维上的传导(共23张PPT)
第3节神经冲动的产生和传导
第1课时
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
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。
③然后,另一电极(b处)变为____电位
负
④接着又_____________
恢复为正电位
靠近
负
恢复正电位
蛙坐骨神经表面电位差实验
任务一 阅读课本27页正文,结合图2--6,完成以下问题
在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动(neural impulse)。
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的?
Na+:
细胞内>细胞外
问题1.比较:细胞内、外的Na+和K+的浓度,它们的分布什么特点?
K+:
问题2.膜内外离子浓度差形成的原因?
(1)未受刺激时处于 ,胞外Na+浓度比膜内高,K+浓度比膜内低,膜主要 ,造成 ,使 。
1.静息电位产生机制
动作电位
电位表现:___________形成原因:___________运输方式:______________________
外负内正
协助扩散(离子通道)
适宜刺激
Na+
兴奋产生
Na+内流
2.动作电位产生机制
细胞内K+始终高于膜外,细胞外Na+始终高于膜内。
主动运输
每消耗1分子ATP,泵出3个Na+的同时泵入2个K+
高中生物课件-2.1兴奋在神经纤维上的传导
感受器:感受刺激,产生兴奋
反射 弧各 部分 功能
传入神经:将兴奋传给神经中枢 神经中枢:分析兴奋,发号施令 传出神经:将兴奋传给效应器
效应器:接收兴奋,发生反应
Байду номын сангаас
⑥
a
图一、缩手反射
图二、膝跳反射
1、图一中有_3___个神经元,即__感动__觉神__神经__经元__元__、__中__间__神__经__元__、__运__
静息电位:K+外流,
刺激
被动运输
动作电位:Na+内流, 被动运输
动作电位恢复为静息电 位:Na+外流,主动运输
综合分析:
兴奋在神经纤维上以__局__部__电___流__(__电___信__号__)_的形式传导,该信
号产生的原因是受__刺__激__时__,__在__兴__奋__部__位__和__未__兴__奋__部__位__产__生__了__电__位__差 兴奋传导的特点__可__以__双__向__传__导__, 兴奋传导的方向在膜外_与__膜__外__局__部__电__流__方__向__相__反, 兴奋传导的方向在膜内与__膜__内__局__部__电__流__方__向__相__同_
如下图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的 是( A )
A.丁区域发生K+外流和Na+内流 B.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态 C.乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁 D.图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左
静 息 时左 端 刺 激
电极在不同放置下的电位变化图示
兴奋在神经纤维上以的形式传导该信号产生的原因是兴奋传导的特点兴奋传导的方向在膜外兴奋传导的方向在膜内局部电流电信号受刺激时在兴奋部位和未兴奋部位产生了电位差可以双向传导与膜外局部电流方向相反与膜内局部电流方向相同刺激练习将一个微型电流表的两个接头与神经纤维外膜ab两点相连如下图
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。
《兴奋在神经纤维上的传导》教案
《兴奋在神经纤维上的传导》周至中学生物组王聪颖《兴奋在神经纤维上的传导》教案教学目标知识与技能方面:(1分析兴奋在神经纤维上的传导过程。
(2)应用兴奋传导原理,解决实际问题。
过程与方法方面:(1通过观察兴奋传导的动态过程,培养学生分析比较归纳等逻辑推理能力。
(2)通过利用电学原理分析膜电位变化,提高学生学科间相互渗透的迁移能力情感、态度与价值观方面:(1通过科学发现,培养学生实事求是的科学态度和不断探究的科学精神。
(2)透过纷繁复杂的生命现象揭示事物普遍联系,建立唯物主义世界观。
二、教学重点、难点重难点:兴奋在神经纤维上的传导。
三、教具准备多媒体课件及相关视频。
四、教学方法:讲授法、讨论法、多媒体直观教学法五、教学过程提问:兴奋的本质是什么呢?如何产让学生阅读教材。
生?又是如何传导的呢?这就是我们今天要学习的内容——兴奋在神经纤维上的传导。
探究实验按照探究实验思路,设计问题串, 启引学生主动思考。
学生分析实验现象,得出实验结论。
m2)种经&商电w星的英监囲(1)提供兴奋传导图片,创设问题串, 启因学生思考。
传导过程4匕卜二(2)结合教材,阐述静息电位产生机(1)学生结合图片思考兴奋的产生和传导过程。
(2)学生思考,阐述静息电位膜内外电位变化。
(3)学生思考,阐述动作电位膜内外电位变化。
(4)学生运用物理知识和图形分析回答:兴奋传导过程:刺激T膜电位牌I变化T电位差T电荷移动T局部电流。
兴奋在神经纤维上传导的实质:膜电位变化T局部电流。
(5)运用兴奋传导离子机制绘图总结传导特点(3)结合教材,阐述动作息电位产生机理。
培养学生探究实验分析能力,以及分析图形,获得结论的学科思维能力。
利用多媒体动态展示有利于加深学生的理解和记忆。
通过具体讨论和分析引导使学生能更好的理解兴奋的产生和传导过程。
与物理学科相结合分析,使能够体现学科间的相互联系,培养学生的综合1、 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( ) 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2、 2、在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。
兴奋在神经纤维上的传导PPT课件
静息电位和动作电位产生的原因
P18页:静止状态下,神经细胞内K+浓度高于 膜外,而Na +浓度膜外高于膜内,但由于细胞 膜对K+通透性大,不断外流,导致膜外为正, 膜内为负。称为极化 当受到刺激时, Na +通道打开,大量Na +内流, 导致膜内电荷瞬间高于膜外,出现外负内正, 即动作电位。称为去极化 之后Na +通道关闭,由于钠钾离子泵的作用, 使膜内外电荷恢复静息状态。称为复极化 若以静息状态下膜外为零电位,则动作电位 (膜内电位)示意图如右:
电流方向: 膜外未兴奋部位流向兴奋部位
膜内 兴奋流向未兴奋
兴奋在神经纤维上的传导. 特点: 双向性
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一、神经调节的结构基础和反射
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3、下图中,用枪乌贼的粗大神经纤维测定电位变化,阴影 部分表示冲动传导的部位,其中符合事实的是( A )
4、人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过递质实现的。 下列关于突触和兴奋传递的叙述,错误的是( A)
有些递质可以使Cl离子内流,加强外正内负,称为超极化,从而使去极难度加大,使该 突触后神经元对其他刺激的兴奋性降低,这种电位变化称为抑制性突触后电位(IPSP)。
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细胞外液中钠、钾离子浓度的改变对电位 的影响
离子浓度变化 钠离子增加 钠离子降低 钾离子增加 钾离子降低
静息电位 不变 不变 变小 增大
如下,下列叙述正确的是( C )
A. a—b段Na+的内流是需要消耗能量的 B. b—c段Na+的外流是不需要消耗能量的 C. c—d段K+的外流是不需要消耗能量的 D. d—e段K+的内流是需要消耗能量的
兴奋在神经纤维上的传导课件
作业
附:进阶练习
2:刺激后,膜电位 如何变化?
3:局部电流是如 何形成的?
4:兴奋传过之后, 电位如何变化?
资料一:神经元细胞膜上有三种参与运输Na+和K+的 蛋白质: Na+通道蛋白、 K+通道蛋白、钠-钾泵。其 中通道蛋白能够使被运输的物质顺应浓度梯度扩散, 而钠-钾泵则消耗ATP对Na+和K+逆浓度梯度运输。
资料二:神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓 度比膜外低。
资料三:静息时,神经元的细胞膜主要对K+有通透性; 受到刺激时,神经元细胞膜对Na+的通透性增加, Na+通道开放。 请分析静息电位和动作电位产生的原因。
K+外流、Na+内流
神经纤维上兴奋的产生和传导
神经细胞处于静息状态时,膜上K+通道蛋白开放,K+外流, 使神经细胞出现外正内负的静息电位。当受到外界刺激时, 膜上Na+通道蛋白开放,Na+内流,出现外负内正的动作 电位。在兴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,形成局部电流。这种局部电流又刺激相近 的未兴奋部位发生膜通透性的改变,Na+通道蛋白开放, Na+内流,从而相邻位置产生兴奋。这样兴奋不断向前传 导,后方又恢复静息电位。
巩固练习
1.如下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时, 局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局 部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向)。其中正 确的是(C)
2.关于神经纤维上兴奋传导的叙述,错误的是 :( A ) A.刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向单向传导 B.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位至未兴奋部位 C.神经纤维上兴奋以局部电流的形式传导 D.神经冲动传导时与离子运输密切相关
高中生物每日一题兴奋在神经纤维上的传导含解析
兴奋在神经纤维上的传导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CB.图中弧线最可能表示局部电流方向C.图中兴奋传导方向是C→A→BD.图中兴奋部位是A,产生兴奋的原因是K+外流【参考答案】B确;兴奋传导方向是A→B、A→C,C项错误。
【名师点睛】本题以图文结合为情境,考查学生对兴奋在神经纤维上的传导过程的理解和掌握情况。
解答此类问题的关键是:明确动作电位和静息电位产生的机理,据此,运用所学相关知识及从题图中获取的有效信息进行综合分析判断。
1.下列有关兴奋在神经纤维上的传导的叙述,不正确的是A.静息时,神经纤维的膜外为正电位,膜内为负电位B.兴奋传导后,已兴奋的部位将恢复为静息状态的零电位C.兴奋在神经纤维上的传导总是伴有细胞膜内外的电位变化D.神经纤维膜内局部电流的流动方向与兴奋传导方向一致2.如图所示的神经纤维膜上有A、B、C三个点,现将一电流计的两极分别连接在A、B两点,若在C处给一强刺激,电流计指针的偏转情况是A.偏转一次,方向向左B.偏转一次,方向向右C.偏转两次,方向相反D.偏转两次,方向相同3.当刺激神经纤维的某一点时,下列叙述错误的是A.所产生的兴奋能向轴突末梢方向传导B.所产生的兴奋能向树突末梢方向传导C.未兴奋部位神经细胞膜内的K+浓度明显高于膜外D.兴奋部位神经细胞膜内的Na+浓度明显高于膜外1.【答案】B【名师点睛】1.静息电位及其产生机制:(1)概念:指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。
呈外正内负状态。
(2)形成机制是:①静息状态下细胞膜对K+有较高的通透能力而对其他离子的通透能力较小;②细胞膜内外离子由于Na+—K+泵的作用而呈现不均衡分布;③细胞内K+浓度大于细胞外而细胞外Na+浓度大于细胞内。
因此静息状态时K+就会顺浓度差由细胞内移向细胞外,造成膜内电位变负而膜外电位变正。
外正内负的电位差一方面可随K+的外移而增加,另一方面,它又阻碍K+的进一步外移。
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海水:富含Na+
Na+内流
动态演示:动作电位形成原因
动态演示:Na+内流 实验材料
探究三:受刺激状态下,兴奋如何传导?
活动:画出受刺激后 动作电位的表现和局部电流的方向
未兴奋区 兴奋区 未兴奋区
探究三:受刺激状态下,兴奋如何传导?
未兴奋区 兴奋区
未兴奋区
兴奋在神经纤维上的传导 传导特点: 双向传导绝缘性不衰减性 传导形式: 电信号/局部电流/神经冲动
三、兴奋的传导和传递
(一)、兴奋在单个神经细胞上的传导
(二)、兴奋在神经细胞之间的传递
(一)、兴奋在神经纤维上的传导
发现 问题 作出 假设
设计 实验
梯度 探究
兴奋如此快 速的传导, 可能以什么 形式进行?
电信号
1 静息电位 电流是如何 2 动作电位 产生、传导 3 电流的产生、 的?
传导 4.应用及影响 因素
细胞膜上存在 K+、Na+通道; 细胞外液 mmol/L
K+外流
K 400 Na+ 50
20 440
动态演示:静息电位形成原因
动态演示:K+外流
探究二:受刺激状态下,神经纤维的膜电位变化 (动作电位) 1.膜外电位的变化
刺激 膜外
膜内
膜内
膜内
膜内
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
标出四张图中电流表两极的电位
根据膜电位的变化过程与机理思考:
Na+
K+ 外 流
内 流
K+ 外 流
钠 钾 泵 工 作
哪些因素会影响兴奋的传导? 1.离子浓度\ATP含量 2.相关蛋白质的活性
探究四:兴奋传导的具体应用 电流表变化 下列情况下电流表如何偏转?偏转几次
判断方法:以电流表所搭2点为参照,哪点先兴奋,
先向哪里转,哪点后兴奋后往哪转,同时兴奋不转
结论:刺激使膜外发生暂时性逆转,由正电位变为负电位
探究二:受刺激状态下,神经纤维的膜电位变化 (动作电位) 2.膜内电位的变化
刺激 膜外
膜内
膜内
膜内
膜内
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
标出四张图中电流表两极的电位
结论:刺激使膜内发生暂时性逆转,由负电位变为正电位
3.刨根问底:动作电位的原因
膜内电位变化: 高浓度海水中,膜 内电位发生反转 低浓度海水中,膜 内电位改变不明显
利用微电极和电流表,如何设计实验 来验证兴奋在神经纤维上是双向传导 的结论? 提示:该实验中电流表的两个电极接在的 ●实验思路: 神经纤维的什么部位?刺激的是什么部位? ●实验现象: 电流表的指针如何摆动?为什么会出现这种 现象?
●得出结论: 兴奋在示波器变化
探究四:兴奋传导的具体应用 示波器变化
分析:受刺激前后膜内电位变化,电位波形变化
反极化 去极化 极化
K+ 外 流 Na+ 内 流
复极化
静息电位: —70mv
0 mv
35 mv 0 mv
K+ 外 流
钠 钾 泵 工 作
-70 mv
探究四:兴奋传导的具体应用 示波器变化
兴奋在神经纤维上的传导
1791年,意 大利伽伐尼发 现兴奋的传导 实际上是一种 生物电现象。
20世纪30年代, 英国J.Z.Young 发现枪乌贼的 神经纤维直径 可达1毫米。
探究一:未受刺激状态下,神经纤维的膜电位
蛙的坐骨神经
探究一:未受刺激状态下,神经纤维的膜电位
1 实验材料:
(静息电位)
(一)、兴奋在神经纤维上的传导
发现
问题
作出
假设
设计
实验
梯度
探究
得出
结论
兴奋如此快 速的传导, 可能以什么 形式进行?
1 静息电位 兴奋在神经纤维上 电信号 电流是如何 2 动作电位 的传导: 产生、传导的? 3 电流的产生(1)形式:电信号 4 电流的传导 (2)方向:双向
兴奋在神经纤维上的传导
原理:电流表指针偏转方向:
从正电位偏向负电位
3 探究过程:
要求:从四组实验中选择3組,在膜的 4.结论:未受刺激状态下神经纤维的膜电位表现为 -相应位置标记相应电位,分析实验结果。 外正内负(静息电位)
5.刨根问底:静息电位的原因 阅读材料+阅读P18面小字思考回答:
1.当细胞膜内外发生某种带电离 细胞內液 子的移动时,就会发生电位变化。 离子 mmol/L 2.K+ Na+ :带正电荷 阴离子、蛋白质:带负电荷 +