神经冲动的产生和传导讲解
《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
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。
2024年高考生物一轮复习神经冲动的产生传导和传递课件
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
第26.2讲神经冲动的产生、传导和传递(课件)-2025年高考生物一轮复习
新,上千款模准板选备择接总有受一 下一次动作电位的产生。
款适合你
一.神经冲动的产生与传导【考点讲解】 1.兴奋的产生
(2)神经表面的电位差的实验示意图 B.动作电位的形成
总结:动作电位的形成过程
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a-c:Na+内流(协助扩散) c-e:K+外流(协助扩散) e-f:泵出Na+,泵入K+(主 动运输)
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图稿3定:PP兴T,奋海量经素过材持a续点更未到达b点时, 神新款经,适上上合千你电款极模板所选择在总的有一a点和b点均没 有兴奋,故电流表不显示电流, 说明神经表面各处电位相等。
一.神经冲动的产生与传导【考点讲解】 1.兴奋的产生
(2)神经表面的电位差的实验示意图
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一.神经冲动的产生与传导【考点讲解】 1.兴奋的产生 (2)神经表面的电位差的实验示意图 A.静息电位的维持
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一.神经冲动的产生与传导【考点讲解】 1.兴奋的产生
(2)神经表面的电位差的实验示意图 A.静息电位的维持
➊静息电位是稳定的电位, 如:人的静息电位是-70mV ➋静息电位可以认为是K+的平衡电 位。(钾离子向内电位差与钾离子向 外的浓度差达到平衡。) ➌静息电位的形成是否需要消稿稿耗定定P能PPTP量,T海?量素材持续更 不需要,静息电位是由钾离子新外,上流千形款模成板的选择,总钾有一离子外流是协助扩散。 ➍静息电位的维持是否需要消款耗适合能你量? 需要,静息电位的维持需要膜内外的K+浓度差来平衡外正内负的电位差, K+的浓度差由钠钾泵通过主动运输完成的。
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
方
放神经递质
释放方式: 胞吐
向
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?
+++ - - - - ++++
-+- - - +++ -+- - - -
-+-+-++
+-++-+-+-
第31讲 神经冲动的产生和传导-2024年高考生物一轮复习课件
泵入膜内,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。
易错辨析:
1.a点之前,K+外流达到平衡,此时细胞内外K+浓度趋于一致。( )
2.d点时,Na+内流达到平衡,细胞内外Na+浓度趋于一致。( )
3.神经细胞兴奋后恢复为静息状态消耗ATP。( )
4.Na+-K+泵只在ef段起作用。( d
第31讲 神经调节(二)
考点一:神经冲动的产生和传导 考点二:神经系统的分级调节及人脑的高级功能
一、 兴奋在神经纤维上的传导 1.兴奋在神经纤维上的传导形式:_电__信__号__(__或__局__部__电__流__)____,也称神 经冲动。
➢ 钠钾泵的作用? 钠钾泵每消耗一个ATP,会把3个 Na+泵出细胞外, 把2个K+泵入细 胞内,以维持细胞内外Na+ 、K+ 的浓度差。
③神经递质通过突触间隙运到突触后膜的方式为 扩散 ,不___需__要__消耗能量。 ④神经递质与受体的结合具有_特__异__性;受体的化学本质是_蛋__白__质___(__糖__蛋__白___)_;神经递质
与受体结合,体现了细胞膜的功能:_进__行__细__胞__间___的__信__息__交___流__; ⑤神经递质发挥完作用后的去向:神__经___递__质__会__与___受__体__分__开__,___并__迅__速__被___降__解__或__回___收__进__细__胞__,
③长期这样,导致突触后膜上的变化是 _多__巴__胺__受__体__减__少___,当不服用可卡因时,
机体正常的神经活动受到影响,吸毒者 就必须服用可卡因来___维__持____这些神 经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾 难戒.
《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。
《神经冲动的产生和传导》 讲义
《神经冲动的产生和传导》讲义在我们神奇的身体里,神经冲动的产生和传导是一个至关重要的过程,它使得我们能够感知世界、思考问题、做出反应以及完成各种复杂的生理活动。
接下来,让我们一起深入探索这个神秘而又充满魅力的领域。
首先,我们来了解一下什么是神经冲动。
神经冲动,简单来说,就是神经细胞(也称为神经元)传递的电信号。
神经元就像是身体里的信息传递员,它们通过神经冲动将信息从一个地方传递到另一个地方。
那么,神经冲动是怎么产生的呢?这得从神经元的结构说起。
神经元主要由细胞体、树突和轴突组成。
细胞体是神经元的核心部分,负责维持细胞的生命活动。
树突则像树枝一样从细胞体伸出,接收来自其他神经元的信息。
而轴突则相对较长,负责将神经冲动传递出去。
在神经元的细胞膜上,存在着一些特殊的离子通道。
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。
此时,细胞膜内的电位相对较低,大约为-70 毫伏。
当神经元受到刺激时,情况就发生了变化。
比如说,当细胞膜上的某些受体接收到化学信号(如神经递质)时,离子通道会打开,使得钠离子快速内流。
由于钠离子带正电荷,大量钠离子内流会导致细胞膜内的电位迅速升高,产生动作电位。
这就是神经冲动产生的基本过程。
动作电位一旦产生,就会沿着轴突迅速传导。
这种传导就像是电流在电线中流动一样。
但神经冲动的传导有两种方式:一种是连续传导,另一种是跳跃传导。
连续传导是指动作电位沿着轴突依次向前传导。
这种传导方式速度相对较慢,一般在无髓鞘的神经纤维中发生。
而跳跃传导则发生在有髓鞘的神经纤维中。
髓鞘就像是给轴突包裹了一层绝缘层,只有在髓鞘间断的郎飞结处才有离子通道。
动作电位在郎飞结处产生,然后从一个郎飞结“跳跃”到下一个郎飞结,这种传导方式大大提高了神经冲动传导的速度。
神经冲动在传导过程中还存在着一些重要的特点。
比如,它具有“全或无”的特性。
也就是说,一旦刺激达到阈值引发了动作电位,那么其幅度和传导速度就是固定的,不会因为刺激强度的增加而增大。
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。
高三生物一轮复习课件:第24讲 神经冲动的产生和传导
一.神经冲动的产生和传导
4. 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
受体 心理依赖
免疫
多巴胺 心脏
一.神经冲动的产生和传导
例5.多巴胺是一种兴奋性神经递质,在脑内能传递兴奋及愉悦的信息。 另外,多巴胺也与各种上瘾行为有关。毒品可卡因是最强的天然中枢兴 奋剂,下图为可卡因对人脑部突触间神经冲动的传递干扰示意图。下列 叙述正确的是(B ) A.多巴胺与受体结合使突触后膜发生的电位变化是
兴奋的传导方向与膜内 的局部电流的方向相同
正负
外流
正负 负正
内流 局部
电流
一.神经冲动的产生和传导 2.兴奋在神经纤维上的传导 (1)传导过程(右图)
(2)传导特点:
可以双向传导
。
③形式:电信号。 (神经冲动、局部电流)
正负
外流
正负 负正
内流
局部 电流
一.神经新冲课动引的入产生和传导 2.兴奋在神经纤维上的传导
将一灵敏电流计电极置于蛙坐骨神经腓肠肌的神经上(如
图1),在①处给予一适宜强度的刺激,测得的电位变化如
图2所示,若在②处给予同等强度的刺激,测得的电位变
化是( )
B
这一段表示什么?
突破题型二:电位变化曲线分析
【例5】(2012绍兴二模)下图表示动作电位传导的示意图。下列叙
述正确的是( B )
A.轴突膜处于②状态时,钾离子通道关闭,钠离子通道大量开放 B.处于③与④之间的轴突膜,由于钠离子通道大量开放,膜外钠 离子大量涌入膜内 C.轴突膜外侧局部电流的方向与兴奋传导方向相同 D.a 处只有在兴奋传到后才能合成神经递质
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
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
2025高考生物总复习神经冲动的产生、传导和传递
第35讲神经冲动的产生、传导和传递课标内容(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。
考点一神经冲动的产生和传导1.兴奋在神经纤维上的传导提醒①K+外流后,细胞膜内K+浓度仍大于膜外;Na+内流后,膜外Na+浓度仍大于膜内。
②动作电位的幅度取决于细胞内外的Na+浓度差,与刺激强度无关。
2.兴奋在神经元之间的传递(1)突触的结构和类型突触小体≠突触①组成不同:突触小体是一个神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。
②信号转换不同:在突触小体上的信号转化为电信号→化学信号。
在突触处完成的信号转化为电信号→化学信号→电信号。
(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)传递特点神经递质(4)神经递质与受体提醒若神经递质是NO,则通过自由扩散释放。
3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害(1)动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流。
(2023·山东卷,16C)(×)提示当膜内变为正电位时则抑制Na+的继续内流。
(2)神经递质与相应受体结合后,进入突触后膜内发挥作用。
(2021·辽宁卷,16D)(×)提示神经递质不进入突触后膜。
(3)内环境K+浓度升高,可引起神经细胞静息状态下膜电位差增大。
(2021·河北卷,11C)(×)提示内环境K+浓度升高,会导致K+外流减少,静息状态下膜电位差减小。
(4)兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流。
(2021·全国乙卷,4A)(×)提示会引起Na+内流。
(5)天冬氨酸是一种兴奋性递质,由C、H、O、N、S五种元素组成。
(2020·江苏卷,14A)(×)提示天冬氨酸不含S元素。
神经冲动的产生和传导ppt课件
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+
神经冲动的产生和传导知识框架
神经冲动的产生和传导知识框架嘿,朋友!今天咱们来好好唠唠神经冲动这个超级神奇的东西。
这神经冲动啊,就像是身体里的小信使,跑来跑去传递各种重要信息呢。
一、神经冲动产生的基础——神经元咱得先认识一下神经元,这可是神经冲动产生和传导的基本单位啊。
神经元长得那叫一个特别,就像一棵有着很多分支的树。
它有细胞体,就像树的树干,这可是神经元的核心部分呢,里面有细胞核等各种重要的结构。
然后从细胞体伸展出好多条“树枝”,这些“树枝”叫做树突,树突就像是小触角,专门负责接收来自其他神经元或者外界的信息。
还有一条长长的“尾巴”,这就是轴突啦,轴突可以把神经元产生的神经冲动传出去,就像一条信息高速公路。
我有个朋友小李,他刚开始学这个的时候就特别迷糊。
他问我:“这神经元咋就能产生神经冲动呢?这看起来就像一堆电线似的东西。
”我就笑着跟他说:“你可别小瞧这神经元,它里面可有大文章呢。
”二、神经冲动的产生1. 静息电位神经元在没受到刺激的时候,处于一种静息状态,这时候就有个静息电位。
就好比是一个平静的小湖泊,表面看起来没什么动静。
静息电位是怎么来的呢?这主要是因为细胞膜对不同离子的通透性不一样。
细胞内的钾离子浓度比细胞外高很多,而细胞外的钠离子浓度比细胞内高。
在静息状态下,细胞膜主要对钾离子有通透性,钾离子就会顺着浓度梯度从细胞内往细胞外跑,这样就使得细胞内带负电,细胞外带正电,就形成了静息电位。
这时候小李又说了:“哎呀,这离子跑来跑去的,好复杂啊。
”我就跟他说:“你就想象成一群小粒子在找自己最舒服的地方待着呢。
”2. 动作电位的产生当神经元受到刺激的时候,哇塞,就像平静的湖面被丢进了一颗石子,一下子就有了反应。
如果这个刺激足够强,就会引起细胞膜对钠离子的通透性突然增大,钠离子就会大量地涌入细胞内,这时候细胞内就从带负电变成带正电了,这个变化就叫做动作电位的去极化。
就像原本安静的小村落突然热闹起来一样。
然后呢,细胞膜又会对钾离子的通透性增大,钾离子又开始往细胞外跑,细胞内又慢慢恢复到原来带负电的状态,这就是复极化。
高中生物《神经冲动的产生和传导》微课精讲+知识点+课件教案习题
↓重点知识:1.反射(1)没有中枢神经系统的生物没有反射,如单细胞生物和植物。
(2)反射分为先天性的非条件反射(大脑皮层不参与)和后天性的条件反射(大脑皮层参与)。
2.反射弧(1)构成反射弧的神经元①传入神经元也称感觉神经元,细胞体在神经节内,神经纤维在皮肤和肌肉等部位形成感受器。
②传出神经元也称运动神经元,细胞体位于中枢神经系统的灰质和植物神经节内,神经纤维在肌组织和腺体等部位,形成效应器。
③中间神经元是在神经元之间起联络、整合作用的神经元,细胞体位于中枢神经系统的灰质内,其突起一般也位于灰质内。
(2)反射弧的完整性①反射弧结构不完整,无法完成反射。
②不经历完整反射弧所引起的反应不能称为反射。
刺激传出神经,虽然也能引起效应器作出一定的反应,但不能称为反射;从接受刺激到大脑皮层产生疼的感觉也不能称为反射。
3.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):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。
【拓展】膜电位的测量方法测量测量图解测量结果方法电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧电表两极均置于神经纤维膜的外侧4.兴奋的传递注意区分用词,兴奋在神经纤维上的传导和不同神经元之间的传递。
(1)突触结构及其兴奋传递过程【提醒】准确区分突触与突触小体①结构上不同:突触小体是神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触涉及两个神经元,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,其中突触前膜与突触后膜分别属于两个神经元。
②信号转变不同:在突触小体上的信号变化为电信号→化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号→化学信号→电信号。
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当堂练习:
1、下列膜电位变化的示意图中,能正确表示神经
纤维由静息状态转变为兴奋状态的是( D )
2、下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而产生 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 )
3.蛙的神经元内、外Na+浓度分别是15mmol/L和120mmol/L。 “汉水丑生的生物同行”超级群大型公 益活动:历年高考题PPT版制作。本
在膜内由 兴奋部位 流向 未兴奋部位 。
二、动作电位的产生
• 当神经细胞受到刺激后, 通道会开放, 在很 短的时间内会大量涌入细胞,造成膜内带 电, 膜外相对带 电的兴奋状况。此时的膜电位称为 动作电位。
三. 动作电位的传导
• 1.动作电位的传导
受刺激部位(兴奋区)的电荷为外 内 ,
邻近未受刺激的部位(静息区)仍为外 内 ,
课件为公益作品,版权所有,不得以 任何形式用于商业目的。2012年1月15 日,汉水丑生标记。
在膜电位由内负外正转变为内正外负过程中有Na+流入细胞,
膜电位恢复过程中有Na+排出细胞。下列判断正确的是
A. Na+流入是被动运输、排出是主动运输
B. Na+流入是主动运输、排出是主动运输
A
C. Na+流入和排出都是被动运输
两者之间会形成
。作用的结果使静息区
的膜电位上升而产生动作电位,该动作电位又按
同样的方式作用于它相邻的区域,一直传遍整个
细胞。
• 2. 动作电位(神经冲动)在神经纤维上传导的
特征:
.
.
.
.
。
1.在二条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下 图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( C )
误的是( C)
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A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化
B.两种海水中神经纤维的静息电位相同
C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外
第三章 动物稳态的维持
第一节 神经冲动产生和传导
知
1、神经系统的组成
识
神经末梢
回
细胞体
顾
神经纤维 髓鞘 树突 突起 轴突
神经元
神经元、神经纤维与神经
神经:许多神经纤维集结成束,外面包着由结缔组织 形成的膜.
一、生物电的发现
体验科学史:蛙腿论战
伏打解释:这不是动物的放电,而是由 于两种不同金属与潮湿的组织接触时产 生的双金属电流
流,电荷分布为外正内负
• 动作电位的形成 受刺激时,Na+通道开放, Na+大量涌入细胞内,
电荷分布为外负内正
静息电位时的状态 动作电位形成时状态
刺激
兴
未
奋
兴
区
奋
区
神经冲动在神经纤维上传导的模式图 (1)静息电位:膜外正电、膜内负电
内负
外正
(2)局部电流:兴奋部位与末兴奋部位之间
(3)传导与恢复 恢复 传导
• 3试用“无金属实验”的结果,解释生物 电存在的事实。
• 4“蛙腿论战”给我们的启示
。
神经冲动产生和传导
一、生物电的发现
体验科学史:蛙腿论战
二、膜电位的产生 细胞膜内外的离子浓度不同,以 及离子的跨膜运输造成的膜电位
钠-钾泵和离子通道
ClNa+
K+ A-
钠---钾泵
静息电位和动作电位
• 静息电位的形成 安静状态下,K+通道开放,Na+通道关闭, K+外
D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
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无金属实验
结论:生物电存在
霍奇金和他的同事测量了枪乌 贼神经纤维单个细胞内外的电 位差及其变化情况。
结论:生物电确实存在
生物电的发现问题
• 思考问题
• 1.伽伐尼的实验设计不合理之处 是 未能排除双金。属电流的影响
• 2.伏打对实验结果的解释是否确切?
不确切,仅指出伽伐尼的实验无法证明生物电的存在,但他也不能说明生物电的的存在
(外正内负)
(外负内正)
3、特点:双向传导
要点梳理
(1)未受到刺激时的膜电位:外__正__内__负_____
(2)兴奋部位的膜电位:__外__负__内__正___
(3)未兴奋部位的膜电位:_外__正__内__负___
(4)兴奋部位与未兴奋部位形成电位差 形成了 局部电流 。
,这样就
(5)电流方向在膜外由未兴奋部位 流向 兴奋部位 ;
D. Na+流入和排出都是主动运输
【解析】神经元上动作电位是由Na+的内流造成的,顺浓度梯 度运输,此过程没有消耗能量,为被动运输,而恢复静息电位 时,Na+排出,逆浓度梯度运输,需要消耗能量,所以为主动 运输。
(2009山东8)4、右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度
不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错
三、兴奋在神经纤维上的传导
1、神经冲动 • 实验现象
+
+
-+
-+
a
图1
b
a
图3
b
刺 激 +-
+
+
-+
a
图2
b
a
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ图4
b
• 结论: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。
三、兴奋在神经纤维上的传导
2、过程:
未受刺 刺激 激时
兴奋 部位 形成
电位差 产生
局部 电流
导致
兴奋向 前传导