兴奋在神经纤维的传导过程.

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电位变化探究
1、神经元未受刺激时,神经纤维的 膜电位
++
a
:静息电位 (外正内负)
++ ++
பைடு நூலகம்a b
++
b
- 甲
a 乙
- b
- a
- 丙 丁
b
丁偏转b→a 问题探究: 2 神经元受到刺激时,神经纤维膜电位的 :动作电位 请分析,丙丁两图中,a、b两点电位情况? (外负内正) 变化 兴奋时 刺激a点时,先a负b正, 偏转b→a
D
A.①→④ C.③→②
B.②→③ 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( ) 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
兴奋沿神经纤维向前传导,其实质是局部电流不断前移
静息电位 (K+内流) 外正内负
小结:兴奋在神经前维上传导 过程
刺激
动作电位 (Na+外流) 外负内正 局部电流
电位差 兴:外负内正 未:外正内负 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:
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 (1) + b a (2) + b a (3) + b a (4) + + b
外负内正 (2)动作电位 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=未受刺激部位
刺激
(3)电位差—局部电流
• 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。
甲和乙不偏转,丙偏转a→b
- a ++
b ++ - -

恢复静息,先a正b负, 偏转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( )
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
外正内负 1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:___________ 外负内正 2.兴奋区域的膜电位: ____________ 外正内负 3.未兴奋区域的膜电位:_______________ 电位差 4.兴奋区域与未兴奋区域形成______________ 局部电流 这样就形成了_____________ 兴奋部位 未兴奋部位 流向__________ 5.电流方向在膜外由____________ 未兴奋部位 在膜内由_______________ 流向_____________ 兴奋部位 双向传导 6.兴奋在神经纤维上的传导方向:_____________ 兴奋在神经元之间还能以神经冲动的 形式进行传递吗?
外 内
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
未兴奋部位 膜外电流:
膜内电流: 兴奋部位
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。
相关文档
最新文档