兴奋在神经纤维的传导过程
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二、兴奋在神经纤维上的传导
兴奋:指动物体或人体内的某些组织或细胞感 受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃 状态的过程。
思考:
当感受器接受刺激、产生兴奋后, 兴奋怎样经过反射弧的各部分从感受 器最终到达效应器呢?
兴奋的本质是什么?如何产生?又是如何传导的呢?
1、神经冲动 • 实验现象
+
+
a
b
(1)
兴奋沿神经纤维向前传导,其实质是局部电流不断前移
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
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:
SUCCESS
THANK YOU
2019/10/8
电位变化探究
1、神经元未受刺激时,神经纤维的 膜电位
:静息电位 (外正内负)
++ ++
++
a
b
-
-
b
-
甲
-a 乙 -b
-a 丙
甲和乙不偏转,丙偏转a→b
++
a
-
丁 -b
丁偏转b→a
问题2神探究经:元受到刺激时,神经纤维膜电位的 :动作电位
请变分化析,兴丙奋丁两时图中,a、b两点电位情况?
(2)动作电位 外负内正 刺激
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 (3)电位差—局部电流
外 内
兴奋在神经元之间还能以神经冲动的
形式进行传递吗?
SUCCESS
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2019/10/8
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 膜外电流:未兴奋部位 兴奋部位
膜内电流:兴奋部位 未兴奋部位
(4)、恢复静息电位
4、兴奋因此向前传导(膜内电流方向)
这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样 的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导 (如图中箭头方向)。后方又恢复为静息电位。
D
A.①→④ ③
C.③→②
B.②→ D.④→①
3.神经纤维静息时和产生兴奋后,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
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( )
4.兴奋区域与未兴奋区域形成____电__位__差______ 这样就形成了局__部__电__流_______
5.电流方向在膜外由__未__兴__奋__部__位__流向__兴__奋__部__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方向:_双__向__传__导______
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
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
兴奋传导的详细过程分析
1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:__外__正__内__负___ 2.兴奋区域的膜电位: ___外__负__内__正___ 3.未兴奋区域的膜电位:____外__正__内__负_____
-
+
a
b
ห้องสมุดไป่ตู้
(2)
+
-
a
b
(3)
+
+
a
b
(4)
• 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。
(1)、静息电位 外正内负
Na+多
K+多
Na+多
神经元细胞膜内外的Na+、K+分部不均。 膜外Na+较多、膜内K+较多。 静息时,细胞膜上K+的通道蛋白打开,导致K+外 流,使膜外聚集较多的正离子,膜内含有较多的 负离子,使膜电位出现外正内负。
(外负内正)
刺激a点时,先a负b正,
-+ a+
b
++ --
偏转b→a 恢复静息,先a正b负,偏
乙
转a→b
随堂巩固
1.当神经纤维的某一部位受到刺激而产生兴
奋时,兴奋部位的膜很快地发生一次电
位
变化(
)
A.膜外由正电位变为负电位
B.膜外由负电位变为正电位
C.膜内由正电位变为负电位
D.膜内外电位不变
2.下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点 膜电位由静息电位转为动作电位的过程是 ()
兴奋:指动物体或人体内的某些组织或细胞感 受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃 状态的过程。
思考:
当感受器接受刺激、产生兴奋后, 兴奋怎样经过反射弧的各部分从感受 器最终到达效应器呢?
兴奋的本质是什么?如何产生?又是如何传导的呢?
1、神经冲动 • 实验现象
+
+
a
b
(1)
兴奋沿神经纤维向前传导,其实质是局部电流不断前移
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
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:
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1、神经元未受刺激时,神经纤维的 膜电位
:静息电位 (外正内负)
++ ++
++
a
b
-
-
b
-
甲
-a 乙 -b
-a 丙
甲和乙不偏转,丙偏转a→b
++
a
-
丁 -b
丁偏转b→a
问题2神探究经:元受到刺激时,神经纤维膜电位的 :动作电位
请变分化析,兴丙奋丁两时图中,a、b两点电位情况?
(2)动作电位 外负内正 刺激
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 (3)电位差—局部电流
外 内
兴奋在神经元之间还能以神经冲动的
形式进行传递吗?
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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 膜外电流:未兴奋部位 兴奋部位
膜内电流:兴奋部位 未兴奋部位
(4)、恢复静息电位
4、兴奋因此向前传导(膜内电流方向)
这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样 的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导 (如图中箭头方向)。后方又恢复为静息电位。
D
A.①→④ ③
C.③→②
B.②→ D.④→①
3.神经纤维静息时和产生兴奋后,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
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( )
4.兴奋区域与未兴奋区域形成____电__位__差______ 这样就形成了局__部__电__流_______
5.电流方向在膜外由__未__兴__奋__部__位__流向__兴__奋__部__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方向:_双__向__传__导______
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
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
兴奋传导的详细过程分析
1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:__外__正__内__负___ 2.兴奋区域的膜电位: ___外__负__内__正___ 3.未兴奋区域的膜电位:____外__正__内__负_____
-
+
a
b
ห้องสมุดไป่ตู้
(2)
+
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a
b
(3)
+
+
a
b
(4)
• 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。
(1)、静息电位 外正内负
Na+多
K+多
Na+多
神经元细胞膜内外的Na+、K+分部不均。 膜外Na+较多、膜内K+较多。 静息时,细胞膜上K+的通道蛋白打开,导致K+外 流,使膜外聚集较多的正离子,膜内含有较多的 负离子,使膜电位出现外正内负。
(外负内正)
刺激a点时,先a负b正,
-+ a+
b
++ --
偏转b→a 恢复静息,先a正b负,偏
乙
转a→b
随堂巩固
1.当神经纤维的某一部位受到刺激而产生兴
奋时,兴奋部位的膜很快地发生一次电
位
变化(
)
A.膜外由正电位变为负电位
B.膜外由负电位变为正电位
C.膜内由正电位变为负电位
D.膜内外电位不变
2.下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点 膜电位由静息电位转为动作电位的过程是 ()