神经冲动产生和传导用

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《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里,神经系统就像是一个神奇的信息传递网络,而神经冲动则是这个网络中传递信息的“信使”。

那么,什么是神经冲动呢?神经冲动,简单来说,就是神经细胞(神经元)产生的电信号。

它沿着神经元的细胞膜快速传播,将信息从一个神经元传递到另一个神经元,或者从神经元传递到效应器官(比如肌肉或腺体),从而实现各种生理功能的调节和控制。

想象一下,我们的身体就像一个巨大的城市,神经元就像是城市中的电线,而神经冲动则是电流。

这些电流沿着特定的路径快速流动,让城市的各个部分能够相互通信和协调工作。

二、神经冲动产生的基础——静息电位和动作电位要理解神经冲动的产生,首先要了解神经元的静息电位和动作电位。

静息电位是指神经元在未受到刺激时,细胞膜内外存在的电位差。

在静息状态下,神经元细胞膜内的电位比膜外低,通常约为-70 毫伏。

这是因为细胞膜上存在一些特殊的离子通道和离子泵,使得细胞内的钾离子浓度高于细胞外,而细胞外的钠离子浓度高于细胞内。

当神经元受到刺激时,细胞膜的通透性会发生改变,导致钠离子迅速内流,使膜内电位迅速上升,从-70 毫伏变为+30 毫伏左右,这个过程产生的电位变化就是动作电位。

动作电位的产生就像是一道闪电划过夜空,瞬间打破了原本的平静。

它是神经冲动产生的关键步骤。

三、神经冲动产生的过程神经冲动的产生是一个复杂而精细的过程。

当神经元的某个部位受到足够强度的刺激时,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,导致膜电位急剧上升,产生动作电位的上升支。

紧接着,钠离子通道迅速关闭,而钾离子通道打开,钾离子大量外流,使膜电位迅速下降,形成动作电位的下降支。

动作电位产生后,会沿着细胞膜迅速传播,就像海浪在海面上扩散一样。

四、神经冲动的传导神经冲动产生后,如何在神经元之间以及神经元与效应器官之间传导呢?在单个神经元内,神经冲动是以电信号的形式沿着细胞膜进行传导的。

2025年高考生物人教版配套课件 新高考新教材 第32讲 神经冲动的产生、传导和传递

2025年高考生物人教版配套课件 新高考新教材 第32讲 神经冲动的产生、传导和传递

通过胞吐方式释放到突触间隙,其意义是

提示 短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经元之间兴奋的快速
传递
2.[选择性必修1第29页“图2-8”延伸]若催化分解神经递质的酶失活,会出现
的结果是 神经递质持续发挥作用,使下一神经元持续兴奋或抑制 。
链高考·前挂后连 (1)作为兴奋性神经递质的天冬氨酸可贮存在突触囊泡内,并能批量释放至 突触间隙,并且作用于突触后膜,可增大细胞膜对Na+的通透性。
对值变小,可能位于-65~-55 mV之间,B项正确;由题图可知,t1、t2两次强度 相同的电刺激由于相隔时间较长无法累加,t2、t3两次强度相同的电刺激由 于相隔时间较短可以累加并引起神经纤维产生动作电位,C项错误;t4~t5时 间段内是静息电位恢复的过程,此时主要是K+外流,K+外流不消耗ATP,属于
解析 神经纤维动作电位的形成是Na+内流导致的,当细胞外和细胞内Na+浓 度差越大时,内流的Na+越多,动作电位的幅度越大,所以神经电位变化幅度 与细胞外液离子浓度有关,A项错误;动作电位的形成是由Na+内流导致 的,Na+内流的方式为协助扩散,需要神经元细胞膜上相关蛋白质的协助,蛋 白质在该过程中存在结构的变化(Na+通道由关闭状态变为开启状态),B项 正确;神经元在静息状态下,细胞膜的电位表现为内负外正,此时存在于膜 外和膜内的电位差叫静息电位,将两电极置于神经元同一位置细胞膜的内 外两侧进行测量,C项错误;突触两侧的神经元细胞膜属于两个神经元,兴奋 在神经元之间通过突触传递,所以将两电极置于突触两侧的神经元细胞膜 上,不能测量兴奋在神经纤维上的传导速度,D项错误。
[2018·全国Ⅱ卷]( √ ) (5)神经元细胞膜上存在与K+、Na+主动运输有关的通道蛋白。

2.3神经冲动的产生和传导(第一课时)

2.3神经冲动的产生和传导(第一课时)

一、兴奋在神经纤维上传导
在一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。
静息时,电表_没__有__测出
+
+
电位差,说明静息时神
经表面各处电位__相__等__。
一、兴奋在神经纤维上传导
-
+
在图示神经的左侧的一端给予刺激
时,靠近刺激端的电极处(a处)先 变为__负___电位,
接着__恢__复__为__正__电__位__;然后,
这个问题是如何解决的呢?
丹麦生理学家斯科(Jens C.Skou)等人发现,钠钾泵是一种
钠钾依赖的ATP酶,能分解ATP释放能量,将膜外的2个K+运进细胞, 同时将膜内的3个Na+运出细胞。
Na+进细胞,K+出细胞:协助扩散 Na+出细胞,K+进细胞:主动运输(钠钾泵)
一、兴奋在神经纤维上传导
适宜刺激
+
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一、兴奋在神经纤维上传导 适宜刺激
++----++++++++++++----+++ --++++ ---- -------++++---

神经冲动的产生和传导

神经冲动的产生和传导
第二章 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
兴奋在神经纤维上的传导 自主梳理
K+ 内负外正
Na+
内正外负
正 正 电信号 兴奋 电位差
负 负
动作电位
(1)若刺激离体神经纤维的一端,产生的兴奋只能在神经纤维上单向传导;若刺激离 体神经纤维的中部,产生的兴奋可以向两端双向传导; (2)兴奋的传导方向总是与膜内局部电流的方向一致,而与膜外局部电流的方向相反; (3)由于静息电位和动作电位形成的过程中,跨膜移动的K+和Na+的量是非常有限 的,所以无论是静息状态还是受到刺激产生兴奋时,神经纤维膜内K+的浓度都比 膜外高、Na+浓度都比膜外低。
静息电位与动作电位的比较
联想质疑 ★电位变化原理
兴奋在神经纤维上是以何种形式传导的?兴奋的传导具有什么特点? 提示:兴奋在神经纤维上是以电信号(神经冲动或局部电流)的形式传导的。兴奋的传 导具有双向传导的特点。
★静息电位:静息电位的维持主要因为K+的外流。
★动作电位:动作电位的产生主要是因为Na+的内流。
[应用示例] 用适宜强度的电流刺激某一神经纤维的中部,下列示意图中能正确表示膜 电位、局部电流方向和兴奋传导方向的是( )
解析 受到刺激的兴奋区域,膜电位表现为内正外负,相邻的未兴奋区域, 膜电位表现为内负外正。在兴奋区域与未兴奋区域之间,就形成电位差,进 而形成局部电流。局部电流的方向,膜内由兴奋区域流向未兴奋区域,膜外 由未兴奋区域流向兴奋区域。 答案 B
1.静息电位 (1)静息电位的本质是一种K+平衡电位,其绝对值的大小与膜内外K+浓度差呈 正相关; (2)当膜外K+浓度适当升高(仍低于膜内K+浓度)时,膜内外K+浓度差变小,静 息电位的绝对值变小;反之,静息电位绝对值变大; (3)静息电位绝对值的大小,与膜外K+浓度呈负相关,与膜外Na+浓质是一种Na+平衡电位,其绝对值的大小与膜内外Na+浓度差呈正 相关; (2)当膜外Na+浓度适当降低(仍高于膜内Na+浓度)时,膜内外Na+浓度差变小,动 作电位的峰值变小;反之,动作电位峰值变大; (3)动作电位峰值的大小,与膜外Na+浓度呈正相关,与膜外K+浓度无关。

高三生物二轮复习神经冲动的产生和传导

高三生物二轮复习神经冲动的产生和传导

2.3神经冲动的产生和传导一.兴奋在神经纤维上的传导1.传导方式:以电信号形式传导2.相关概念静息电位:静息状态下,膜电位为内负外正,原因是K+外流动作电位:受刺激时,膜电位为内正外负,原因是Na+内流K+外流.Na+内流均为被动运输,即为协助扩散3.传导过程神经纤维静息时K+外流内负外正受刺激时Na+内流内正外负兴奋部位与未兴奋部位膜内:由兴奋部位流向未兴奋部位形成电位差电荷移动形成局部电流膜外:由未兴奋部位流向兴奋部位形成局部电流回路电流从兴奋部位向未兴奋部位依次传导4.特点:双向传导(离体条件下)在膜外:兴奋的传导方向与局部电流方向相反在膜内:兴奋的传导方向与局部电流方向相同规律总结1.兴奋在神经纤维上传导时的电流表指针偏转a b d c(1)刺激a点时,b点先兴奋,c点后兴奋,电流表指针发生2次方向相反的偏转(2)刺激d点(db=dc)时,b点和c点同时兴奋,电流表指针不发生偏转2.动作电位ab段—静息时,K+外流(协助扩散)膜电位为外正内负bc段—受刺激时,Na+内流(协助扩散)膜电位变为外负内正cd段—恢复静息,K+外流(协助扩散)膜电位为外正内负de段—兴奋完成后,钠—钾泵活动增强,将Na+泵出,将K+泵入(逆浓度梯度,主动运输)以恢复细胞内K+浓度高和细胞外Na+浓度高的状态注:Na+浓度影响动作电位,细胞外Na+浓度高,动作电位峰值升高二.兴奋在神经元之间的传递—通过突触传递1.突触小体:神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小支末端膨大,呈杯状或球状2.突触:突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触(1)突触的结构①突触前膜:上一个神经元的突触小体膜即轴突膜②突触间隙:内含组织液③突触后膜:下一个神经元的胞体膜或树突膜亚显微结构(电镜)(2)突触的类型(3)突触存在部位:神经元与神经元之间,神经元与肌肉或某些腺体细胞之间C.轴突—轴突型3.神经元之间的信息传递过程当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜的突触小泡会释放神经递质(胞吐),神经递质经扩散通过突触间隙与突触后膜的受体结合,引发突触后膜电位变化(新的神经冲动),使下一个神经元兴奋或抑制(注:兴奋时Na+通道开放,抑制时Cl-(阴离子)通道开放)4.传递特点及原因(1)单向的方向:只能由上一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突原因: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(2)信号转变1)在突触处:电—化—电2)突触小体:电—化3)突触后膜:化—电所以兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上的要慢,原因是突触处的兴奋传递需要经过化学信号的转换5.神经递质的类型和去向类型兴奋性递质:使下一个神经元兴奋,如:乙酰胆碱.多巴胺等抑制性递质:使下一个神经元抑制,如甘氨酸等去向:迅速被降解或回收到突触小体,以免持续发挥作用三.滥用兴奋剂.吸食毒品的危害1.兴奋剂和毒品(1)作用点:突触(2)作用方式1)促进神经递质的合成和施放速率2)干扰神经递质和受体结合3)影响分解神经递质酶的活性(3)兴奋剂1)概念:原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称2)作用:具有增强人的兴奋程度,提高运动速度等作用(4)毒品:鸦片.海洛因.甲基苯丙胺(冰毒).吗啡.大麻.可卡因以及国家管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品2.可卡因(1)通过突触起作用1)作用对象:利用神经递质—多巴胺来传递愉悦感的神经元2)正常情况:多巴胺发挥作用后会被突触前膜的转运蛋白从突触间隙回收3)机制:可卡因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持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少4)后果:当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者必须服用可卡因来维持这些神经元活动,形成恶性循环毒瘾难戒(2)可卡因能起到干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能3.责任和义务:珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,是我们每个人应尽的责任和义务。

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?
+++ - - - - ++++
-+- - - +++ -+- - - -
-+-+-++
+-++-+-+-

高中生物选择性必修一 2 3 神经冲动的产生和传导(无答案)(同步精品讲义

高中生物选择性必修一   2 3 神经冲动的产生和传导(无答案)(同步精品讲义

2.3 神经冲动的产生和传导教学目标教学重点1.兴奋在神经纤维上的产生、传导及特点2.兴奋在神经元之间传递的过程及特点教学难点兴奋的产生、传导及传递知识点01 兴奋在神经纤维上的传导1.神经冲动:兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。

2.传导形式:兴奋在神经纤维上是以电信号或局部电流的形式传导的。

3.传导过程:课程标准目标解读 1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。

2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。

1.阐明兴奋在神经纤维上的产生、传导过程和特点。

2.阐明兴奋在神经元之间传递的过程及特点。

3.说明滥用兴奋剂、吸食毒品的危害。

知识精讲目标导航4.传导特点双向传导,即刺激神经纤维上的任何一点,所产生的兴奋可沿神经纤维向两侧同时传导。

兴奋与膜内的局部电流传导方向相同,与膜外的局部电流传导方向相反。

5.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,局部电流的方向与兴奋传导方向相反。

(2)在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向相同。

知识点02 兴奋在神经元之间的传递1.突触结构神经元之间在结构上并没有相连,每一神经元的突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突相接触,此接触部位被称为突触。

(1)结构基础:突触由④突触前膜、⑤突触间隙、⑥突触后膜构成。

(2)类型及简化图:③(神经-肌肉突触)(3)效应器中形成的突触类型①轴突—肌肉型②轴突—腺体型2.传递过程(1)过程:神经冲动→轴突末梢→突触小泡,并向突触前膜移动,经胞吐释放神经递质→通过突触间隙→神经递质与突触后膜上的特异性受体结合→引起下一神经元兴奋或抑制。

(2)不同部位的信号转化形式①突触小体:电信号→化学信号。

②突触后膜:化学信号→电信号。

3.传递特点单向传递。

即:只能由一个神经元的轴突传到下一个神经元的树突或胞体。

其原因是递质只存在于突触前膜内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。

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______

2024届高考一轮复习生物课件(人教版):神经冲动的产生、传导和传递

2024届高考一轮复习生物课件(人教版):神经冲动的产生、传导和传递

c点对应的动作电位值与膜外钠离子 浓度有关,与阈上刺激强度无关,A 正确; bc时间段内发生钠离子的内流,cd时 间段内发生钾离子的外流,B错误; e点达到静息电位的最大值,c点达到动作电位的最大值,C错误; ac段钠离子进入细胞和ce段钾离子流出细胞的方式都是协助扩散,D 错误。

重温高考 真题演练
教材隐性知识
选择性必修1 P29“图2-8”:突触后膜上的受体和离子通道是 结合在一起的,受体一旦结合相应的神经递质后,会引起离子 通道 打开 ,进而引起相应的离子流动。
3. 滥 用 兴 奋 剂、吸食毒 品的危害
突触 合成和释放
神经递质与受体 酶
多巴胺受体
免疫 心理依赖
心脏
(1)兴奋剂和毒品能够对 神经系统 产生影响。 (2)兴奋剂原是指能提高 中枢神经系统 机能活动的一类药物,如今是_运__动_ 禁用 药物的总称。有些兴奋剂就是毒品,会对人体健康带来极大危害。 (3)毒品是指鸦片、海洛因 、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因 以 及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的 麻醉 药品和 精神 药品。
下列针对该实验结果的分析,错误的是 A.轴突C释放抑制性神经递质 B.单个轴突引发的突触后电位,其大小和持续时间是相对恒定的 C.连续的低于阈值的单刺激有叠加效应,不同来源的神经递质对突触后神经元
效果也可以叠加
√D.突触数量越多,越有利于神经细胞之间的信息联系,越容易引发突触后膜的
动作电位
由图乙可以看出,轴突C释放抑制性神经递质,A正确; 突触数量与动作电位的引发没有必然的联系,与刺激对应的突触释 放的神经递质有关,D错误。
2.一氧化氮(NO)是最早发现能在人体内起调节作用的气体。NO可增强靶 细胞内鸟苷酸环化酶活性,使胞质内cGMP升高,产生生物效应,如血管 平滑肌舒张,过程如图所示。下列相关叙述正确的是 A.NO可储存于突触小泡内通过胞吐释放到

2-3-2 神经冲动的产生和传导-2023-2024学年高二生物人教版(2019)选择性必修1

2-3-2 神经冲动的产生和传导-2023-2024学年高二生物人教版(2019)选择性必修1
2.3 神经冲动的产生和传导
1.兴奋是如何在神经纤维上传导的? 2.突触的结构包括哪些部分? 3.兴奋在突触处是如何传递的?
02 兴奋在神经元之间的传递 兴奋在两个神经元之间是通过突触完成的 神经纤维上的传导是通过局部电流的形式传递的。
在完成一个反射的过程中,兴奋要经过多个神经元。 一般情况下,相邻的两个神经元并不是直接接触的。
线粒体 突触小泡
胞体或树突等相接 神经递质
近,共同形成突触, 突触前膜
完成神经元之间的 突 突触间隙
兴奋传递。

突触后膜
神经递质受体
02 兴奋在神经元之间的传递 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,神经元释放的神 经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺细 胞,引起肌肉的收缩或腺体的分泌。
02 兴奋在神经元之间的传递 神经递质
神经递质是神经细胞产生的一种化学物质,使有相应受体的神经细胞产生特异 性反应(兴奋或抑制)。
1.种类:
兴奋性神经递质
抑制性神经递质
乙酰胆碱
、谷氨酸等 甘氨酸、氨基丁酸等
2.递质供体:轴突末端突触小体内的突触小泡
3.递质移动方向: 突触小泡→突触前膜→突触间隙→突触后膜 (单向传递)
小积累
兴奋传递过程中出现合异常的情况分析
如筒箭毒、α-银环蛇毒等可阻断突触后
膜上的乙酰胆碱受体,从而使肌肉松弛。
如重症肌无力 重症肌无力病人的神经与肌肉接头 Ca2+
Ca2+
(结构类似于突触)处的乙酰胆碱受体被当
作抗原而受到攻击,使该受体失去功能。
• 影响神经递质的清除 有机磷农药等可抑制乙酰胆碱酯酶的活性,阻碍乙酰胆碱的水
产生机制
抑制性突触后电位的产生机制

《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。

神经冲动的产生和传导ppt课件

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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 _就__留__在_突__触__间_隙__持__续_发__挥__作_用__
④+
+
说明:在神经系统中,兴奋是以_电__信__号__的形式沿着
a
b
神经纤维传导的。 这种电信号也叫做__神__经__冲___动__。
神经冲动在神经纤维上时怎样产生和传导的呢?
1.传导过程
(1)静息电位产生机制
未受刺激时,神经纤维处于_静__息_状
态。静息时,膜主要对_K_+_有通透
性,造成__K_+外__流___,使膜外阳离子 浓度_高__于膜内。由于细胞膜内外
-脊髓)、传出神经、效应器(肌肉)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? 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。
➢ 兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?又是怎样传导的呢? 思考
一.兴奋在神经纤维上的传导
二.兴奋在神经元之间的传递
K+
Na+
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__,这 称为__静__息__电__位___。
膜外+- +-
膜内 K+
+- +-
K+
+- +K+
Na+ Na+ Na+
+- +- +-+- +- +- +- +K+ K+ Na+

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。

2.3神经冲动的产生和传导

2.3神经冲动的产生和传导
主要表现为K+外流,使膜电位表现为 外正内负
②ac段 ——动作电位的形成
Na+大量内流,导致膜电位迅速逆转, 表现为外负内正。
③ce段 ——静息电位的恢复
K+大量外流
③ef段 ——静息电位的恢复
通过钠钾泵恢复原本静息状态
兴奋在神经纤维上的传导 膜电位的测量
→ → →
刺激位置
刺激
刺激
先向a,再向b 先向a,再向b
兴奋在神经纤维上的传导 三、动作电位
++ - -+++++ ---++---------++------++ - -+++++
1.概念:受刺激时膜两侧电位暂时性变为内正外负的兴奋状态,此时 的膜电位称为动作电位
2.成因:受到刺激时,细胞膜对Na +的 通透性增加,Na + 内流,使兴奋部位膜 内侧阳离子浓度高于膜外侧
++++++++++-- --+++++++++++
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《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》讲义在我们的身体中,神经冲动的产生和传导是一个极其复杂而又神奇的过程。

它就像是一场精密编排的“电子舞蹈”,让我们能够感知世界、思考问题、做出反应。

接下来,让我们一起深入探索这个神秘的领域。

一、神经冲动的产生要理解神经冲动是如何产生的,我们首先要了解神经元的结构。

神经元是神经系统的基本单位,它由细胞体、树突和轴突三部分组成。

细胞体是神经元的“控制中心”,树突负责接收来自其他神经元的信号,而轴突则负责将信号传递出去。

当神经元处于静息状态时,细胞膜内外存在着电位差,这种电位差被称为静息电位。

静息电位主要是由于细胞膜上的离子通道选择性地允许某些离子进出细胞而形成的。

在静息状态下,细胞膜对钾离子的通透性较高,钾离子会不断地从细胞内流向细胞外,而对钠离子的通透性较低,导致细胞内的电位相对较低,大约为-70 毫伏。

当神经元受到刺激时,情况就会发生变化。

如果刺激足够强,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,导致细胞膜内的电位迅速升高,形成动作电位。

动作电位是神经冲动产生的关键,它是一个短暂的、快速的电位变化。

二、神经冲动的传导一旦动作电位产生,神经冲动就会沿着神经元的轴突进行传导。

神经冲动的传导可以分为两种方式:无髓鞘神经纤维的传导和有髓鞘神经纤维的传导。

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。

当动作电位在轴突的某一点产生时,这里的电位会迅速升高,与相邻部位形成电位差,从而产生局部电流。

局部电流会刺激相邻部位的细胞膜去极化,产生新的动作电位,这样,神经冲动就沿着轴突不断地向前传导。

而在有髓鞘神经纤维中,神经冲动的传导方式则有所不同。

髓鞘是由一些特殊的细胞包裹在轴突外面形成的,它就像是给轴突穿上了一层绝缘的“外套”。

在有髓鞘的部位,离子通道很少,所以神经冲动不能在这里产生和传导。

而在髓鞘间断的郎飞结处,离子通道密集,神经冲动在这里可以迅速产生和传导。

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。

【课件】高三生物一轮复习课件: 神经冲动的产生、传导和分级调节

【课件】高三生物一轮复习课件: 神经冲动的产生、传导和分级调节

02 兴奋在神经元之间的传递
例11.用微电极记录细胞膜上的电位变化是研究 神经冲动产生、传导和突触传递原理的常用方 法。根据以下实验方法和结果,分析和解决 相关问题。 (3)在某些突触中,突触小体产生动作电位后,微电极N上记录到电位负值增大的抑制性 突触后电位(IPSP),如图3所示。已知K+和Cl−通道都参与了IPSP的形成,IPSP产生的 原理是_K__+_通__道__开__放__导__致__K+外流,Cl−通道开放导致Cl−内流 (4)已知从刺激开始到动作电位产生有一短暂的延迟,且与刺激强度有关。为了规避该延 迟对测量精度的影响,可利用微电极记录技术设计实验,精确测量动作电位在神经轴突 上的传导速度。请写出简要实验思路。(实验仪器:微电极记录设备、刺激器、计时器、 刻度尺等。)________________。 在神经轴突上选取两点,插入微电极记录设备,用刻度尺测量两微电极之间的距离,用 刺激器刺激两微电极同一侧的轴突某点,分别计时微电极测得动作电位的时间,用微电 极间的距离除以二者产生动作电位的时间差即为动作电位在神经轴突上的传导速率。
1.乙酰胆碱
2.氨基酸类:谷氨酸、甘氨酸 3. 气体:一氧化氮
4.嘌呤/核苷酸类:腺苷、ATP 5.肽类:β-内啡肽、脑啡肽类、强啡肽类等
6.生物胺类:肾上腺素/去甲肾上腺素、多巴胺、组胺等
02 兴奋在神经元之间的传递
1.单向传递 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,神经元之 间兴奋的传递只能是单方向的。 2. 突 触 延 搁 : 突 触 处 兴 奋 传 递 需 要经过信号的转换,传递速度比 在神经纤维上慢。
D.抑制神经轴突膜上Na+通道,使Na+不能内流 例3.研究人员利用电压钳技术改变枪乌贼神经纤维膜电位,记录离子进出细胞引发的膜 电流变化,结果如图所示,图a为对照组,图b和图c分别为通道阻断剂TTX、TEA处理组。 下列叙述正确的是( D )
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4、静息时和产生兴奋后,神经纤维细胞膜内外电位分别 是( ) 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 5、回答下列有关神经传导的问题: (1)神经纤维处于静息状态时,若规定细胞膜外表面为 零电位,则细胞膜内表面电位是——(正、负、零)电 位。 (2)产生静息电位的主要原因是————透过细胞膜向外 扩散比————向内扩散更容易。 (3)当神经纤维受到刺激产生兴奋时,细胞内外表面离 子的分布情况是————。
四、动作电位的传导
冲动传导的方向 冲动传导的方向
语言描述: 1、膜内膜外双向传导 2、神经纤维分为静息区和兴奋区
静息电位和动作电位的关系可用下表表示:
• Content
1.静息电位和动作 电位有什么关系?
静息电位
动作电位
神经细胞 受到足够强度 静息状态 刺激 的状态 Na+、ClNa+、Cl主要离 膜外 子分布 膜内 K+、A-(有机负离子) Na+、K+、A开放 K+从膜内流向膜外,直 +通道 K 关闭 至膜外正电荷阻止K+ 继续外流 开放 Na+通道 关闭 Na+从膜外快 速流向膜内 工作方式:主动运输 Na+—K+泵 向细胞内运输K+,向细胞外运输Na+ 电荷分布 外正内负 外负内正
二、 膜 电 位 的 产 生
三、静息电位和动作电位
1、静息电位: 当神经细胞处于静息状态时,k+通道开放(Na+ 通道关闭),这时k+会从浓度高的膜内像浓度低 的膜外运动,使膜外带正电,膜内带负电。膜外 正电的产生阻止了膜外k+的继续外流,使膜电位 不再发生变化,此时膜电位称为静息电位。 2、动作电位: 当神经细胞受到刺激后,Na+通道会开放,这样, Na+在很短的时间内会大量涌入细胞内,从而使 细胞处于膜内带正电,膜外相对带负电的兴奋状 况。此时的膜电位称为Байду номын сангаас作电位,是细胞兴奋的 主要表现。
语言描述:将2个蛙 坐骨神经—腓肠肌 标本叠放在一起, 当刺激标本甲的神 经时,标本甲和标 本乙的肌肉会同时 收缩。
语言描述:将标本乙的 肌肉切开,当标本甲神 经的一端放置在标本乙 肌肉的完好部分,而将 另一端触碰损伤部分时, 也会引起标本甲肌肉的 收缩。
在科学探究的领域中,没有绝对 的对和错,无论是成功的还是失 败的实验和理论都是科学前进的 基石。 ——黄杨埔 [1] 黄杨埔,女,1977年12月生, 2000年毕业于山东师范大学生物 系
谢谢大家!
一、生物电的发现: 生物电是通过2位科学家为首的科学 辩论来发现的,这两位科学家一位叫 伽伐尼、一位叫伏打,他们两个人的 辩论被人们称作‘蛙腿论战’。 1、伽伐尼的结论是什么?怎样解释? 2、伏打的结论是什么?怎样解释?
• 伽伐尼结论: 生物体存在生物电。 • 伽伐尼解释: 当用不同的金属将神 经和肌肉连接时,构 成放电回路,形成电 流,肌肉受电流影响 而收缩 。
知识回顾
习题巩固:
1、在静息状态时,神经纤维内含有大量的( ) A.钠离子 B.钾离子 C.铁离子 D.镁离子 2、静息电位时,神经细胞膜内外离子浓度状况是( ) A.膜外钠离子多,钾离子少 B.膜外钾离子较多,少量内流 C.膜内钠离子较多,少量内流 D.膜内钠离子较多,钾离子外流 3、兴奋在神经纤维上的传导是通过膜内外电位的变化产 生( ) A.电荷 B.局部电场 C.局部电流 D.电势
科学没有止境
英国剑桥大学的霍奇 金和他的同事们,利 用枪乌贼巨大神经纤 维为材料,成功的测 量了单个细胞膜内外 的电位差及变化情况, 证明了生物电存在的 事实。 这种存在于细胞膜内 外的电位差,称为膜 电位。
霍奇金
赫胥黎
1963年荣获诺贝尔奖,表彰他 们在神经冲动的产生和传导以 及信息的传递方面做出的贡献
动作电位的传导
神经细胞形成静息电位及动作电位的原因
• Content
说明:①兴奋在神经纤维上的传导具有双向性。 ②在神经纤维膜内,兴奋传导方向与局部电流方向相同;在 神经纤维膜外,兴奋传导方向与局部电流方向相反。
神经冲动传导的一般特征
• • • • • 生理完整性 双向传导 非递减性传导 绝缘性 相对不疲劳性
动物稳态维持的生理基础
复习: 1、内环境的构成? 由组织液、血浆、淋巴液。 2、什么是稳态? 内环境理化性质维持相对稳定的状态称为稳态。 3、稳态的维持主要依靠那些调节? 血糖调节、水盐调节、体温调节。 4、这些调节主要依赖于那种调节方式? 神经和体液调节。
第一节 神经冲动的产生和传导
教学目标: 1、知识目标: 说出生物电的发现过程,说明静息电位与动作 电位的产生和传导的关系。 2、能力目标: 设计并实施实验,证明生物电的存在。 3、情意目标; 通过“蛙腿论战”,养成严禁细致的科学作风。
• 伏打结论: 生物体本身不存在生 物电 。 • 伏打解释: 铜和锌这两种金属的 电势是不一样的,存 在电试差,其中锌带 正电荷、铜带负电荷, 电流会通过肌肉形成 一个回路,形成了电 流,肌肉是受到电的 刺激才收缩的 。
• 两种明显不同的意见引起了科学界的争论, 并使科学界分成两大派,他们的论战十分 激烈,每一方都指责对方是异端邪说,标 榜自己观点的正确。争论的结果是伏打的 见解占了优势。但很可惜,因为伽伐尼于 1798年就因病去世了,他再也不能知道这 场争论的胜负,再也听不到争论的结果了。 • 但是伽伐尼的支持者们设计了“叠放试验” 和“无金属试验”。
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