神经冲动的产生和传导

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神经冲动的产生和传导+示范教案

神经冲动的产生和传导+示范教案

第3节神经冲动的产生和传导◆教学目标1.阐明神经纤维处于静息电位时,膜内外具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,电信号沿神经纤维传导的过程。

2.说出突触的结构及各部分特点。

3.理解神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。

4.形成敬畏生命,远离毒品,健康生活的社会观念。

教学重难点【教学重点】1.兴奋在神经纤维上的传导。

2.突触的结构和特点。

2.兴奋在神经元之间的传递。

【教学难点】1.兴奋在神经纤维上的传导。

2.兴奋在神经元之间的传递。

◆教学过程【新课引入】指导学生阅读问题探讨中的内容,观看课件中短跑比赛的视频,思考下面的问题。

(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?提示:这个过程经历了一系列反射活动,如大脑,脊髓,反射弧等结构。

(2)短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?提示:兴奋在神经纤维的传导和神经元之间的传递都需要时间,这就是从听到枪响到作出反应的时间,这个时间一般大于0.1 s,而运动员在0.1 s内起跑就说明是在枪响之前开始跑的。

(建议播放视频:【情境素材】神经冲动的产生和传导)【新知讲解】一、兴奋在神经纤维上的传导补充:许多选择生物的学生,不一定选择物理学科,对于电流表指针偏转的原理都已经忘记,而本节课兴奋在神经纤维上传导,多次出现电流表指针的偏转问题,因此在课前通过一个简短的视频讲解帮助学生储备相关知识,在学习过程中就更容易理解兴奋在神经纤维上的传导。

1.传导形式我们已经知道兴奋是通过反射弧传导的,那兴奋具体以什么形式传导的?又是怎样传导的呢?指导学生阅读课本27页下面的文字和图2-6神经表面电位差的实验示意图。

分析实验过程中的电位变化。

1)静息时,电表没有测出电位变化,说明神经表面各处电位相等。

2)神经左侧一段给予刺激时,靠近刺激端的电极处a处先变为负电位,紧接着恢复正电位(如图②③)。

3)紧接着,另一电极处b处变为负电位,紧接着恢复正电位(如图③④)。

2024年高考生物一轮复习神经冲动的产生传导和传递课件

2024年高考生物一轮复习神经冲动的产生传导和传递课件
第3课时 神经冲动的产生、传导和传递
一、神经冲动的产生和传导 1.传导形式:电信号,也称神经冲动。
K+外流
内负外正 Na+内流
易混易错 K+外流后,细胞膜内K+浓内度正仍外大负于膜外;Na+内流后,膜外Na+
浓度仍大于膜内。
内负外正
内正外负
3.特点ห้องสมุดไป่ตู้在离体的神经纤维上,兴奋的传导是双向的
思考题:若某离体神经纤维在两端同时受到刺激,产生两个同等强 度的神经冲动,两冲动传导至中点并相遇后会_停__止__传__导__。
突触后膜发生_电__位__变__化___,下个神经元__抑__制____。
思考 不同麻醉剂的作用机理不同:有些麻醉剂属于递质拟似 剂(能与受体结合,并且结合后产生与递质作用时类似的效果), 有些麻醉剂属于受体阻断剂(阻碍递质与相应受体的结合)那么,
递质拟似剂类的麻醉剂主要作用于_____抑__制__性__突__触_____(填“兴
乙为、丙、丁、。甲
兴奋传导和传递的实验探究
结合反射弧模式图进行探究 (1)探究神经冲动在神经纤维上的传导
观察A的反应 方法设计:电刺激①处
测量②处电位变化
A有反应,②处电位改变→双向传导 结果分析 A有反应,②处无电位变化→单向传导
(2)探究神经冲动在神经元之间的传递
先电刺激①处,测量③处电位变化 方法设计 再电刺激③处,测量①处电位变化
经纤维电位变化如图所示。下列相关叙述正确的是 p224
A.t1时的刺激强度过小,无法引起神经纤维
上Na+通道打开 B.适当提高细胞内K+浓度,测得的静息电位
可能位于-65~-55 mV
√C.t2、t3时的刺激可以累加并引起神经纤维产

神经冲动的产生和传导课件-高二上学期生物人教版(2019)选择性必修1

神经冲动的产生和传导课件-高二上学期生物人教版(2019)选择性必修1

a:轴突—细胞体型
思考:突触只能连接神经 元与神经元之间吗?
4兴奋在神经元之间的传递 4.1.1突触类型:②神经元与肌肉和腺体
a.轴突—肌肉型 肌肉的收缩
b.轴突—腺体型 腺体的分泌
当兴奋传导到神经元的末端时,是如何传递到另一个神经元的呢?
4兴奋在神经元之间的传递
4.1.2突触结构

突触
突触前膜
Na+
K+
膜外
Na+ Na+ Na+
+- +- +- +- +- +- +- +-+- +- +- +- +-
K+
K+
K+ K+ Na+
K+
-+ -+ +-
-+
K+
K+
-+(-+协-+助-+扩-+散-+)-+
-+
(-+主动运输)
(协助扩散)
膜外
Na+ Na+
钠钾泵保持膜N内a+高钾,膜外高钠,膜内外离子分布不平衡的状态。
bc段动作电位形成:Na+内
后逐渐关闭,K+大量外流,膜电位
流。(膜电位大于阈电位)
恢复为静息电位后,K+通道关闭(协
①Na+ 通 道 打 开 ( 协 助 扩a散 ) ;b
助扩散)。(膜电位大于峰电位)
②膜电位差距迅-速70缩m小v
刺激(阈电位)e
ab段静息电位:K+外流→内负外正。 极化

2.3 神经冲动的产生和传导(2023年课件-人教版高中生物选择性必修1)

2.3 神经冲动的产生和传导(2023年课件-人教版高中生物选择性必修1)

当堂检测
2.脊神经中既有传入神经纤维也有传出神经纤维。在给予脊神经适 宜电刺激后,会检测到相应肌肉电位变化(先出现M波,再出现H反 射波,如下图)相关叙述错误的是( C)
A.图中结构②处能发生电信号→化学信号→电信号的转换 B.电刺激脊神经会引起神经纤维的Na+离子通道开放 C.电刺激产生M波的途径是电刺激→③→②→①→肌肉 D.H反射波与M波间隔时间可用于诊断相应神经中枢是否病变
二、兴奋在神经元之间的传递
原来,在两个神经之间有个结构,叫——突触
突 触
二、兴奋在神经元之间的传递 请同学们阅读教材28-29页相关内容,画一个
突触,并标明突触中相应结构 传递的结构——突触
突触小体
突触
突触小泡 突触前膜 突触间隙 突触后膜
神经递质 受体
二、兴奋在神经元之间的传递
突触的常见类型
传 导
触小泡向突触前膜移动并释 抑制性递质 如甘氨酸

放神经递质
释放方式: 胞吐

2.神经递质通过突触间隙扩
生物膜的流动性
散到突触后膜的受体附近
3.神经递质与突触后膜上的 受体结合
特异性受体 Na+或Cl-通道
4.突触后膜上的离子通道发 生变化,引发电位变化
引起下一个神经元 兴奋或抑制
5.神经递质被降解或回收
2.在离体的神经纤维上:传导方向:_双__向__传_导____ 思考:为什么?
+++ - - - - ++++
-+- - - +++ -+- - - -
-+-+-++
+-++-+-+-

神经冲动的产生和传导

神经冲动的产生和传导
特殊强调: ①整个过程中,钠钾泵一直在发挥作用,并非只有ef段; ②整个过程中,细胞膜内K+始终比膜外多,Na+始终比膜外少;
反极化状态
不衰减性,同一环境峰值不 变,不同环境可能不同
反 极 化 过 程
复极化

过程




极化状态
兴奋的传导
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__
局部电流
刺激
未兴奋部位 Na+内流
【总结】兴奋的传导
兴奋以局部电流(或电信号 或神经冲动)的形式沿着神 经纤维,从受刺激部位向两 边快速传导。
即兴奋在离体神经纤维上 的传导方向是双向的。
兴奋的传导方向与膜内电 流方向相同,与膜外电流 方向相反。
刺激 兴奋传导方向 兴奋传导方向
兴奋在神经纤维上传导的特点:
(1)生理完整性: 兴奋在神经纤维上顺利传导要求神经纤维在结构 和生理功能上都必须是完整的。结构上的断裂或者是局部生理功 能的改变(如局部麻醉、冷冻等),都可以使兴奋的传导发生阻滞。
(2)双向传导: 离体神经纤维中的任何一点受到刺激,所产生的兴 奋均可以向胞体和末梢两个方向同时传导。
(3)绝缘性: 一条神经包含着许多条神经纤维,各条纤维上传导的 兴奋基本互不干扰。 (4)相对不疲劳性: 神经纤维可以以每秒钟上百次的频率连续传导 兴奋数十万次。
2.2神经冲动的产生和传导
膜电位的测量方法
方法
图解
电表两极均置于神经 纤维膜的外侧

《神经冲动的产生和传导》 讲义

《神经冲动的产生和传导》 讲义

《神经冲动的产生和传导》讲义一、神经冲动的基本概念在我们的身体中,神经系统就像一个高效的信息传递网络,而神经冲动则是这个网络中传递信息的基本单位。

神经冲动,也被称为动作电位,是指神经细胞膜内外的电位差在短时间内发生快速变化的过程。

这种电位变化能够沿着神经纤维迅速传播,从而实现信息的传递。

想象一下,神经细胞就像一个个小小的电池,细胞膜内外存在着一定的电位差。

在正常情况下,细胞处于静息状态,膜内电位相对较低,膜外电位相对较高。

但当受到一定的刺激时,这种平衡就会被打破,引发神经冲动的产生。

二、神经冲动的产生神经冲动的产生通常始于一个刺激。

这个刺激可以是来自外界环境的物理、化学因素,也可以是来自身体内部的生理变化。

当刺激作用于神经细胞时,会导致细胞膜上的离子通道发生改变。

在静息状态下,细胞膜对钾离子的通透性较高,而对钠离子的通透性较低。

钾离子会通过离子通道不断地从细胞内流向细胞外,从而维持细胞内的负电位。

但当受到刺激时,细胞膜上的钠离子通道会迅速打开,大量的钠离子涌入细胞内。

由于钠离子带正电荷,这就使得细胞内的电位迅速升高,从负电位变为正电位,形成了动作电位的上升支。

然而,这种电位变化并不会一直持续下去。

很快,细胞膜上的钠离子通道会关闭,而钾离子通道会打开。

钾离子会迅速从细胞内流向细胞外,使细胞内的电位重新下降,形成动作电位的下降支。

最后,通过细胞膜上的钠钾泵的作用,将细胞内多余的钠离子排出,将细胞外的钾离子泵入,恢复细胞膜内外的离子分布,使细胞回到静息状态。

三、神经冲动的传导神经冲动产生后,就需要沿着神经纤维进行传导。

神经纤维可以分为有髓鞘神经纤维和无髓鞘神经纤维两种类型,它们的传导方式有所不同。

在无髓鞘神经纤维中,神经冲动的传导是通过局部电流的方式进行的。

当一个部位的细胞膜产生动作电位时,这里的电位会升高,而相邻部位的电位仍然处于静息状态。

这样,在两个部位之间就会形成电位差,产生局部电流。

局部电流会刺激相邻部位的细胞膜,使其产生动作电位,从而实现神经冲动的传导。

神经冲动的产生与传导例题和知识点总结

神经冲动的产生与传导例题和知识点总结

神经冲动的产生与传导例题和知识点总结一、神经冲动的产生神经冲动,也称为动作电位,是神经系统中信息传递的基本单位。

它的产生是由于细胞膜内外离子分布不均匀以及细胞膜对离子通透性的改变所导致的。

在静息状态下,细胞膜内的钾离子浓度高于膜外,而钠离子浓度则是膜外高于膜内。

同时,细胞膜对钾离子的通透性相对较高,而对钠离子的通透性较低。

这使得钾离子有向外扩散的趋势,从而在细胞膜内外形成了一个内负外正的电位差,称为静息电位,通常约为-70mV 。

当神经细胞受到一定强度的刺激时,细胞膜对钠离子的通透性会迅速增加,大量钠离子涌入细胞内,导致细胞膜内电位迅速上升,从-70mV 变为+30mV 左右,形成动作电位的上升支。

这个过程被称为去极化。

随后,细胞膜对钠离子的通透性迅速下降,而对钾离子的通透性增加,钾离子大量外流,使得细胞膜内电位又迅速下降,恢复到静息电位水平,形成动作电位的下降支。

二、神经冲动的传导神经冲动产生后,会沿着神经纤维进行传导。

神经冲动的传导具有以下特点:1、双向传导:神经冲动可以沿着神经纤维向两个方向传导。

2、绝缘性:不同的神经纤维之间相互绝缘,不会相互干扰。

3、生理完整性:神经纤维只有在结构和功能完整的情况下才能传导神经冲动。

4、相对不疲劳性:神经冲动的传导相对不容易疲劳,可以长时间保持高效。

神经冲动的传导方式主要有两种:1、局部电流传导:在神经纤维的某一点产生动作电位后,兴奋部位与未兴奋部位之间形成电位差,产生局部电流。

这种局部电流刺激未兴奋部位产生动作电位,从而实现神经冲动的传导。

2、跳跃式传导:在有髓鞘神经纤维中,神经冲动的传导发生在郎飞结处,这使得神经冲动的传导速度大大加快。

三、例题分析例题 1:当刺激神经纤维上的某一点时,下列相关叙述正确的是()A 所产生的神经冲动向轴突末梢方向传导B 所产生的神经冲动向细胞体传导C 兴奋部位的膜内为正电位,膜外为负电位D 兴奋在神经纤维上的传导是单向的答案:C解析:当刺激神经纤维上的某一点时,所产生的神经冲动可以向两个方向传导,即双向传导,A、B、D 选项错误;兴奋部位的膜内为正电位,膜外为负电位,C 选项正确。

神经冲动的产生和传导ppt课件

神经冲动的产生和传导ppt课件

2.3.2 神经冲动的产生和传导
本节聚焦 1.有关电流计指针偏转的问题 2.兴奋在神经纤维上传导的膜电位变化曲线解读 3.探究兴奋在反射弧中的传导与传递的方向 4.为什么不能滥用兴奋剂和吸食毒品
拓展 1.有关电流计指针偏转的问题
思考并回答
(1)在神经纤维上 ①刺激a点,电流计指针如何偏转?
发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,f点后兴奋)
受到刺激时,膜对 Na+通透性增加,造成了 Na+内流,膜电位表现为 内正外负 。
刺激 +++++++++++++++++++++++
+++++ +++++ +++++++++++++++++++++++
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____。
(2)可卡因的上瘾机制
①在正常情况下,多巴胺发挥完作用后 会被_突__触___前__膜___上的_转__运___蛋__白__从突触间 隙_回__收__ ②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______

高中生物- 2.3 神经冲动的产生和传导 课件

高中生物- 2.3 神经冲动的产生和传导 课件
2.3 神经冲动的产生和传 导
兴奋在反射弧中以 什么形式传导?
一.兴奋在神经纤维上的传导
20世纪30年代英国科学家发 现乌贼的巨大神经纤维是实 验的理想材料 ,其粗大的神 经纤维直径可达到1mm ,是 研究兴奋产生和传导的理想 材料。
一.兴奋在神经纤维上的传导
刺激
兴奋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。
三.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.作用位点:突触 2.作用机理 3.危害
随堂检测
神经表面电位差实验示意图
一.兴奋在神经纤维 上的传导
一.兴奋在神经纤维上的传导
如果刺激神经纤维中部,请画出相 应的电位、兴奋区、未兴奋区、局 部电流的方向、兴奋传导的方向
局部电流的方向
兴奋传导方向与膜内电荷移动方向相同; 离体神经纤维上兴奋的传导是双向的。
随堂检测
B
A.图中兴奋部位是B和C B.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到A D.兴奋传导方向与膜外电流方向一致
小结
二.兴奋在神经元之间的传递

1.突触种类: 轴突-胞体,轴突-树突 2.突触结构 3.传递过程:
突触小体
突触
二.兴奋在神经元之间的传递
突触小体 4.传递方向:单向传递。
作用后,迅速 被降解或回收
二.兴奋在神经元之间的传递
三.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
三.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.作用位点:突触 2.作用机理 3.危害

2024届高三生物一轮复习课件03神经冲动的产生和传导

2024届高三生物一轮复习课件03神经冲动的产生和传导
+
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二、兴奋在神经纤维上的传导
6.动作电位产生机制
产生兴奋时的电位是:_____________。该电位形成的主要原因:______________。该电位的电位表现是:_____________。
动作电位
Na+内流
内正外负
当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对____的通透性增加,造成___________,这个部位的膜两侧出现________的电位变化,表现为__________的兴奋状态,此时的膜电位称为_____________。注:Na+内流的方式是协助扩散。
二、兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
①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
刺激
-
②在图示神经的左侧一端给予刺激时,_____刺激端 的电极处(a处)先变为___电位,接着____________ 。
靠近
恢复正电位

-
③然后,另一电极(b处)变为____电位。
Na+
Na+内流
暂时性
内正外负
动作电位
二、兴奋在神经纤维上的传导
6.动作电位产生机制
兴奋部位的电位表现为________,而邻近的未兴奋部位仍然是________,在兴奋部位和未兴奋部位之间由于_______的存在而发生__________,这样就形成了_________
内正外负
内负外正
电位差
电荷移动
神经纤维膜上外正内负的静息电位与外负内正的动作电位是如何维持的。
深度剖析

《神经冲动的产生和传导》 讲义

《神经冲动的产生和传导》 讲义

《神经冲动的产生和传导》讲义一、神经冲动的概念在我们的神经系统中,信息的传递是以一种被称为神经冲动的方式进行的。

简单来说,神经冲动就是神经细胞(神经元)所产生和传递的电信号。

想象一下我们的神经系统就像一个复杂的通信网络,而神经冲动则是在这个网络中飞速传递的“消息”。

这些“消息”让我们能够感知外界的刺激、思考问题、做出反应以及完成各种生理活动。

二、神经冲动的产生要理解神经冲动的产生,首先得了解神经元的结构。

神经元由细胞体、树突和轴突组成。

细胞体就像是神经元的“总部”,负责处理和整合各种信息。

树突则像神经元的“耳朵”,负责接收来自其他神经元的信号。

而轴突则像是神经元的“输出管道”,负责将神经冲动传递出去。

当神经元处于静息状态时,细胞膜内外存在着一定的电位差,这种电位差被称为静息电位。

通常情况下,细胞膜内的电位比膜外低,大约为-70 毫伏。

那么,神经冲动是怎么产生的呢?这就涉及到细胞膜的通透性改变。

当神经元受到刺激时,细胞膜上的离子通道会打开,使得钠离子迅速内流。

由于钠离子带正电荷,它的内流会导致细胞膜内的电位迅速升高,从原来的-70 毫伏变为+30 毫伏左右。

这个过程被称为去极化。

当膜电位达到一定阈值时,就会引发神经冲动的产生。

一旦神经冲动产生,钠离子通道会迅速关闭,而钾离子通道会打开,使得钾离子外流,从而使细胞膜电位迅速恢复到静息电位,这个过程被称为复极化。

三、神经冲动的传导神经冲动产生后,就需要沿着神经元进行传导。

神经冲动在神经元内部的传导是通过局部电流来实现的。

当某个部位发生去极化时,该部位与相邻的未兴奋部位之间就会出现电位差,从而产生局部电流。

局部电流会使得未兴奋部位的细胞膜去极化,进而引发新的神经冲动。

这样,神经冲动就像波浪一样沿着神经元向前传导。

在无髓鞘神经纤维中,神经冲动的传导速度相对较慢。

而在有髓鞘神经纤维中,由于髓鞘的存在,神经冲动的传导方式发生了改变。

髓鞘就像是给神经纤维穿上了一层绝缘的“外衣”,在髓鞘之间有称为郎飞结的部位,离子通道比较集中。

高中生物-神经冲动的产生和传导、神经系统的分级调节及人脑的高级功能-教学课件之神经冲动的产生和传导

高中生物-神经冲动的产生和传导、神经系统的分级调节及人脑的高级功能-教学课件之神经冲动的产生和传导

高中生物-神经冲动的产生和传导、神经系统的分级调节及人脑的高级功能-教学课件[目标要求]1.概述兴奋在神经纤维上产生和传导过程。

2.概述兴奋在突触的产生和传递的过程。

3.描述神经系统对躯体运动和内脏运动的分级调节。

4.概述人脑的高级功能及学习和记忆的过程。

考点一神经冲动的产生和传导1.兴奋的传导(1)传导形式:电信号(或局部电流),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(2)兴奋的传递过程①过程②信号变化:电信号―→化学信号―→电信号。

(3)神经递质与受体(4)兴奋传递的特点3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害(1)兴奋剂和毒品大多是通过突触起作用的。

(2)作用机制①促进神经递质的合成与释放速率。

②干扰神经递质与受体的结合。

③影响分解神经递质的酶的活性。

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。

(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( √)(4)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( ×)(5)神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋( ×)(6)经突触前膜释放的神经递质可与骨骼肌细胞膜上的特异性受体结合( √)(7)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,而在突触处的传递方向是单向的( ×)(8)突触前膜释放神经递质的过程说明某些小分子物质也可能通过胞吐分泌出细胞( √)(9)神经递质的释放和在突触间隙处的移动都需要消耗能量( ×)(1)兴奋在神经元之间单向传递的原因是神经递质只存在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上。

【课件】神经冲动的产生和传导课件高二上学期生物人教版选择性必修1

【课件】神经冲动的产生和传导课件高二上学期生物人教版选择性必修1
(2)拟交感神经胺类药物:这是一类仿内源性儿茶酚胺的肾上腺素和 去甲肾上腺素作用的物质,以麻黄碱和它们的衍生物及其盐类为代表。
(3)咖啡因类:此类又称为黄嘌呤类,因其带有黄嘌呤基团。 (4)杂类中枢神经刺激物质:如胺苯唑、戊四唑、尼可刹米和士的宁 等。
2.滥用兴奋剂和吸食毒品的危害 科学研究证明,使用兴奋剂会对人的身心健康产生许多直接的危 害。使用不同种类和不同剂量的禁用药物,对人体的损害程度也不相 同。一般来说,使用兴奋剂的主要危害如下: (1)生理危害 出现严重的性格变化,产生药物依赖性;导致细胞和器官功能异 常,产生过敏反应,损害免疫力——引起各种感染(如肝炎和艾滋病)。 (2)心理危害 使用兴奋剂是不道德的。运动员使用兴奋剂是一种欺骗行为。
解析:根据图示不能确定狂犬病毒侵入神经细胞是否能促进神经递 质的释放,A错误;如图表示狂犬病毒侵入神经细胞的过程,位于突触 间隙的狂犬病毒可以与突触前膜结合,以胞吞的形式运输进神经细胞, 其RNA与神经冲动反向运行,B错误;狂犬病毒与乙酰胆碱受体结合会 影响相应神经元Na+内流速度,C正确;狂犬病毒与突触前膜结合后, 以胞吞的形式运输进神经细胞,D错误。
特别提醒:在实验条件下,刺激神经纤维中任何一点,所产生的神 经冲动沿神经纤维向两端同时传导,由于传导的双向性,在受刺激的整 个神经元均可测到电位变化。而在生理条件下兴奋在神经纤维上的传导 是单向的。
知识拓展:验证兴奋在神经纤维上的双向传导
典例剖析
典例1 将蛙的坐骨神经置于溶液中培养,若给其创伤处理
学霸记忆•素养积累
重点呈现
1.静息电位:内负外正;兴奋部位的电位:内正外负。 2.神经冲动在神经纤维上的传导是双向的。 3.由于神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然 后作用于突触后膜上,因此,兴奋在神经元之间的传递只能是单方向 的。

神经冲动的产生与传导例题和知识点总结

神经冲动的产生与传导例题和知识点总结

神经冲动的产生与传导例题和知识点总结在我们的身体中,神经冲动的产生与传导是一个极其复杂但又至关重要的生理过程。

它使得我们能够感知外界刺激、做出反应,并协调身体的各种活动。

下面,让我们通过一些例题来深入理解这个过程,并对相关的知识点进行总结。

一、神经冲动产生的基础神经冲动的产生基于细胞膜电位的变化。

在静息状态下,神经元的细胞膜处于极化状态,即膜内电位较膜外低,约为-70mV 。

这是由于细胞膜上的钠钾泵不断地将钠离子泵出细胞,将钾离子泵入细胞,从而维持了细胞内外离子浓度的差异。

当神经元受到刺激时,细胞膜的通透性发生改变。

例如,当刺激使得细胞膜上的钠离子通道打开时,钠离子迅速内流,导致膜电位去极化。

如果去极化达到一定的阈值(约-55mV ),就会引发动作电位的产生。

例题 1:在静息状态下,神经元膜内的钾离子浓度约为膜外的 30 倍,而膜外的钠离子浓度约为膜内的 10 倍。

这说明了什么?答案:这表明了细胞膜上的钠钾泵在维持细胞内外离子浓度差方面发挥着重要作用,为神经冲动的产生奠定了基础。

二、动作电位的产生与传播一旦膜电位达到阈值,就会触发动作电位的产生。

动作电位具有“全或无”的特点,即要么不产生,一旦产生就会达到最大幅度,并且不会随着刺激强度的增加而增大。

动作电位产生后,会沿着细胞膜迅速传播。

这是由于在动作电位产生的部位,细胞膜的电位发生变化,使得相邻部位的细胞膜去极化,从而引发新的动作电位。

例题 2:一个神经元产生的动作电位能够同时向两个方向传播吗?为什么?答案:通常情况下,动作电位在神经元上是单向传播的。

这是因为在动作电位产生后,细胞膜会有一个短暂的不应期,在此期间细胞膜无法再次产生动作电位,从而保证了动作电位的单向传播。

三、神经冲动的传导方式神经冲动在神经纤维上的传导方式主要有两种:有髓鞘神经纤维的跳跃式传导和无髓鞘神经纤维的连续传导。

在有髓鞘神经纤维中,髓鞘起到了绝缘的作用,动作电位只能在郎飞结处产生和传导,从而大大提高了传导速度。

2.3神经冲动的产生和传导(第一课时)课件高二上学期生物人教版选择性必修(1)

2.3神经冲动的产生和传导(第一课时)课件高二上学期生物人教版选择性必修(1)
未兴奋
恢复静息电位
Na+通道
②在反射过程中
①在离体的神经纤维上
传导方向:________
传导方向:_________
单向传导
双向传导
问题:以上是用蛙的坐骨神经实验,是离体生物神经纤维。那么兴奋在生物体内的反射弧上的传导是也双向传导的吗?
总结:兴奋在神经纤维上的传导方向解析
内负外正
K+外流(协助扩散)
利用药物阻断Na+通道
利用药物Ⅱ阻断K+通道
利用药物Ⅲ打开Cl-通道
神经纤维置于低Na+溶液中
二、 膜电位测量的两种方法
测量方法
测量目的
测量图解
测量结果
电表一极接膜外,另一极接膜内
电表两极均接膜外
测量静息电位和动作电位
只能测量动作电位
1.兴奋在神经纤维上传导电流表的指针偏转次数的判断
b、d点 ,电表 发生偏转。
内正外负
Na+内流(协助扩散)
电信号
动作电位
电位差
双向传导(离体)
单向传导(体内)
一 兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经纤维上的传导
特 点:
静息电位
动作电位
膜内:与兴奋传导方向相同
膜外:与兴奋传导方向相反
双向传导
注:在反射弧中,兴奋是单向传递的
无需能量需转运蛋白
形成局部电流
5.课堂小结
练习:①利用药物Ⅰ阻断Na+通道; ②利用药物Ⅱ阻断K+通道;③利用药物Ⅲ打开Cl-通道,导致Cl-内流;④将神经纤维置于低Na+溶液中
②BC段,神经细胞受刺激时,受刺激部位的膜上Na+通道打开,Na+大量内流,膜内外的电位出现反转,表现为外负内正;
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一、生物电的发现
伽伐尼和伏打的实验
1、伽伐尼提出怎样的观点?他对实验现象的 解释是否确切? 2、伏打对实验结果的解释是否确切? 3、第三个实验能否证明生物电的存在?为什 么? 4、“无金属实验”说明什么问题? 5、你能举例证明生物电的存在吗?
把这种存在于细胞膜内外的电位差,称为膜电位
二、膜电位的产生
自我测评
3、刺激神经纤维的某一点时的电流方向是 C ) ( ① 膜外由兴奋部位流向未兴奋部位 ② 膜外由未兴奋部位流向兴奋部位 ③ 膜内由兴奋部位流向未兴奋部位 ④ 膜内由未兴奋部位流向兴奋部位 A、①③ B、①④ C、②③ D、②④
自我测评
4、取出枪乌贼的巨大神经纤维,进行如图所示
的实验:将电位计的两个微型电极分别置于a、b 两处神经纤维膜外,同时在c处给以一个强刺激, D 电位计的指针会发生什么现象?( ) 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
思考
1、生物膜电位的产生是怎样造成的? 2、膜内外离子浓度是如何分布的?怎样维持 这种离子浓度的差别? 3、离子的跨膜运输依靠膜上的什么结构? 4、静息电位是如何产生的? 5、动作电位是如何产生的?
二、膜电位的产生
开放通道 关闭通道 运输方向 离子分布
静息电位
K+通道
Na+通道
K+外流
外正内负
Na+通道 动作电位
典型例题
• 【例1】下列神经纤维的传导模式图(图1-3-1)表示静息状态的是( )
• • • •
图1-3-1 解析:神经纤维在未受到刺激时,细胞膜内外的电位即静息电位为膜外正电 位,膜内负电位。 答案:D 点评:本题考查静息电位的概念及电荷分布状态。结合本题可分析理解神经 细胞膜电位的形成。

【例2】在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。图1-3-2表示 刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头表示传导 方向)。其中正确的是( )
• •
• •
图1-3-2 解析:此题考查学生对兴奋在神经纤维上的传导的理解。神经纤维在未受到 刺激时,细胞膜内外的电位为膜外正电位,膜内负电位。当神经纤维的某一 部位受到刺激产生兴奋时,兴奋部位的膜就发生一次很快的电位变化,变为 膜外负电位,膜内正电位。兴奋部位与邻近未兴奋部位产生电位差,兴奋就 向左右邻近部位传导,兴奋在神经纤维上的传导是双向的。 答案:C 点评:本题考查动作电位的形成。通过识别示意图,让学生准确记忆神经纤 维受刺激后形成的动作电位的离子分布状况以及兴奋在神经纤维上的传导方 式。
K+通道
Na+内流 外负内正
三、动作电位的传导
观察
自我测评
1、产生动作电位时( A ) A、Na+通道开放,Na+进入细胞内 B、Na + 通道开放,Na &# D、Na + 通道关闭,K + 运出细胞外
自我测评
2、神经纤维的某一点受到刺激时,兴奋部 位的膜电位变化是( B ) A、外正内负 B、外负内正 C、外负内负 D、外正内正
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