2023届高三生物一轮复习课件(共39张PPT):神经系统中信息的传递和调节

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2023届高三生物一轮复习课件(共39张PPT):神经系统中信息的传递和调节

资源简介

(共39张PPT)
身手不凡的娜姐,在接球过程中主要由什么调节来完成?
5.2
S
S
神经系统中信息的传递和调节
生物的应激
应激性
反 射
:生物体对刺激作出反应的特性
:动物通过神经系统对外界和体内的各种刺激做出反应
结构基础是反射弧
3
2
4
1
5
灰质
白质
神经系统中信息的传递与调节
调节方式:
反射
结构基础:
反射弧
组成部分:
:将体内外各种刺激信号转换 为神经信号
神经中枢
:位于脑或脊髓对机体某生理机能起到调控作用的神经细胞群
效应器
:传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体
感受器
传入神经
传出神经
细胞膜
细胞核
细胞质
神经元模式图
—神经系统基本结构功能单位
神经元
普通动物细胞模式图
细胞膜
细胞核
细胞质
神经元与普通的动物细胞相比较有何异同?
——神经系统基本结构功能单位
神经元
营养、代谢中心
短,多分支
接受信息
传出信息
长,分支少
神经纤维末端的细小分枝
集合成束
神经
细胞体:
神经元模式图
轴突:
(或一条较长树突)
树突:
髓鞘细胞:
营养保护
神经末梢:
神经纤维
神经是由神经纤维聚集而成的
、绝缘
你能总结神经元的功能吗?
神经元
神经元的功能:接受信息,产生冲动,并传导冲动
神经冲动的传导
——生物电的形式
神经元上的“电”是什么电?从何而来?
信号在一个神经元内的传导
神经冲动的传导
材料1:K+、Na+对维持细胞膜生理功能起着重要作用
材料2:正常生理条件下,细胞外的Na+浓度比细胞
内约高13倍…细胞仍然不断排出Na+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
Na
+
ATP
常见的两种与Na+跨膜运输有关的载体蛋白
细胞膜上的Na –K 泵,源源不断地将Na主动运输到细胞外
+
+
允许Na 协助扩散进入细胞内的离子通道,一般状况下处于关闭状态
+
(1)静息状态下
神经冲动(兴奋)传导
膜外:
膜内:
正电位
负电位
(未受刺激时)
神经质膜的内外两侧之间存在电位差,称为膜电位
Na+
K+
外流
+++++++++++
+++++++++++
-----------
-----------
神经冲动的传导
_____电位,细胞外阳离子数_____胞内,表现为___________。
静息
多于
外正内负
受到刺激(_____区)→细胞膜上_________________→______离子内流→电位反转,成为___________。
兴奋
离子通透性改变
内正外负
Na
+
兴奋区与临近区域形成___________,引起临近区域_______。
局部电流
兴奋
原兴奋区恢复为_________。
静息电位
①静息状态:
②受刺激时:
兴奋区
③传导与恢复
静息电位
动作电位
静息电位
12
神经元内冲动传导的方向有何特点?
++++++++++++
++++++++++++
兴奋区
+++++ +++++
+++++ +++++
+++++ +++++
+++++ +++++
兴奋区
兴奋区
+++ ++ +++
+++ ++ +++
局部电流
冲动传导的方向
刺激
体外条件下
信号形式:
生物电
膜电位
信号基础:
传导过程:
静息:
兴奋区:
外正内负
内正外负
刺激
→膜电位改变
→局部电流
→兴奋沿神经推进、
原兴奋区域恢复
→离子通透性变化
小结:
兴奋在神经元内传导的特点
传导速度:

兴奋在神经纤维上的传导特点:
(注:一般指离体的一段神经纤维)
双向性
兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向____,而与膜外局部电流的方向____.
相同
相反
神经冲动在神经元之间是以
怎样的形式进行传递的呢?
问题:
阅读
思考
①神经元之间冲动传递的结构基础是什么?
说出该结构的组成特点。
②什么是神经递质?位于神经元的什么结构内?
其功能是什么?
③神经递质一旦发挥作用后会发生什么变化?你认为这样的变化特点有何意义?
④在突触传递的过程中,神经信号发生了怎样的变化?你认为神经冲动的突触传递方向是单向还是双向的?请简述理由 。
⑤ 读图5-11尝试描述冲动通过突触传递的过程。
阅读P7突触传递板块知识,回答问题:
神经递质
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突触的结构
突触小泡
(内含神经递质)
突触前膜
突触后膜
突触间隙
(分布着与递质特异
性结合的受体)
定义:神经元以轴突末端膨大与其他神经元的细胞体或树突
接触,两个神经元相互接触部分的细胞膜称为突触。
突触
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①突触前神经元冲动→_________→②_______和_______
融合破裂→③_______释放进入_______→④_______和
______上的 ________结合→打开 ______上的离子通道
→ ______产生动作电位→冲动传至突触后神经元→神经递质
被酶催化降解而失活,作用终止。
突触前膜
突触小泡
突触前膜
神经递质
突触间隙
神经递质
突触后膜
特殊受体
突触后膜
突触后膜
3、传导速度—
电信号
电信号
化学信号
4、信号在突触内传递过程中的变化:

1、信号在神经元间的传递方式:
突触传递
2、突触传递的特点——
单向性
②只有突触后膜上才有神经递质的受体


①神经递质只存在于前一个神经元轴突末梢膨大的突触小泡中
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项目 神经冲动传导 突触传递
结构基础
传导形式
信号变化
方向性(体外)
速度
突触
生物电
(局部电流)
神经递质
双向传导
单向传递
较快
较慢
神经冲动传导与突触传递的比较
神经纤维
电信号
(电位反转)
电信号→化学信号→电信号
思考:
1、神经纤维受到刺激时,兴奋区钠离子以 方式流入细胞内,膜电位由 反转为 ,即产生了神经冲动,信息在神经纤维上是以 形式传导的。
2、兴奋在神经元之间传递时,由于_________内的神经递质只能通过____________(结构)释放,然后作用于____________,所以神经元之间的兴奋传导方向是________的。
突触小泡
突触前膜
突触后膜
单向
协助扩散
内负外正
内正外负
生物电
3、下图表示三个通过突触连接的神经元。现于箭头处施加一强刺激,则能测到动作电位的位置是( )
A.a和b处 B.a、b和c处
C.b、c、d和e处 D.a、b、c、d和e处
c
请思考:如果神经元合成神经递质的能力降低会造成什么后果?
神经冲动传递能力下降,无法控制其支配的器官组织。
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①突触前神经元冲动→_________→②_______和_______
融合破裂→③_______释放进入_______→④_______和
______上的 ________结合→打开 ______上的离子通道
→ ______产生动作电位→冲动传至突触后神经元→神经递质
被酶催化降解而失活,作用终止。
突触前膜
突触小泡
突触前膜
神经递质
突触间隙
神经递质
突触后膜
特殊受体
突触后膜
突触后膜
冲动通过突触传递的过程
单向性
②只有突触后膜上才有神经递质的受体
1、突触传递的特点——
单向性


①神经递质只存在于前一个神经元轴突末梢膨大的突触小泡中
问题二: 兴奋是如何由一个神经元传导到另一个神经元的呢
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局部麻醉的作用机制:
稳定细胞膜,降低细胞膜对钠离子的通透性,阻断钠离子通道,阻滞钠离子内流,阻止神经细胞动作电位的产生而抑制冲动传导。
全身麻醉作用机制:
阻止突触小泡中神经递质的释放
头脑风暴
麻醉剂可以减少患者在手术过程中的痛苦。你能根据今天所学的知识解释临床上用药物局部麻醉的目的是什么?其可能的作用机理是什么?
目的:
抑制(切断)反射弧中兴奋的传递,减轻疼痛感或减弱影响手术顺利进行的反射活动。
启示:
如果反射弧的不同部位受到损伤,反射活动还能进行吗?
29
据图分析:
1.根据冲动传递的方向,判断反射弧5部分结构。
2.若不知冲动传递方向,如何判断反射弧的结构?
(神经节是传入神经的细胞体的位置,由此作为
判断传递方向的标志)
3.如果反射弧的不同部位受到损伤,感觉和运动的情况如何?
反射的结构基础——反射弧





神经节
能力训练
30
有机磷农药致死机制:
破坏乙酰胆碱酶,使乙酰胆碱不被破坏,突触后神经元始终处于兴奋状态,导致肌肉抽搐死亡。
静息状态(未受刺激)膜电位
由膜内K+和膜外Na+维持
内负外正
K+
通道
打开
Na+
通道
关闭
兴奋状态(受刺激部位)膜电位变化:
局部刺激使Na+通道打开,大量Na+流入
内正外负
(电位反转)
----Na+
通道打开
34
膝跳反射反射弧
反射的结构基础——反射弧
反射弧的功能
感受器感受到一定的刺激,将刺激转化为神经信息,即产生神经冲动(或兴奋),神经冲动(兴奋)经过传入神经的传导,传递给神经中枢,神经中枢通过分析与综合再将兴奋通过传出神经传导,最后传递给相应的效应器,发生相应活动。
神经冲动在反射弧中又是以怎样的形式进行传递的呢?
问题:
3
2
4
1
5
灰质
白质
神经系统中信息的传递与调节
调节方式:
反射
结构基础:
反射弧
组成部分:
感受器
:将体内外各种刺激信号转换为神经信号
传入神经
神经中枢
传出神经

位于脑或脊髓
对机体某生理机能起到调控作用的神经细胞群
效应器
:传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体
GO BACK
38
1、1789年,意大利有一位名叫伽伐尼的医生,在进行解剖青蛙实验时,发现青蛙被解剖后,虽然生命已经结束,但腿部肌肉仍然在收缩.后来,经证实,这是电流刺激的结果.于是,伽伐尼的发现,开创了生物电研究的开端.
神经元是怎样传递信息的?
问题:
神经科学研究史----生物电的发现
2、到20世纪30年代英国科学家阿德里安(创立单根神经纤维分离技术而获得1932年诺贝尔生理学或医学奖)发现乌贼的巨大神经纤维是实验的理想材料,它粗大的轴突直径可达1毫米,使测量电位差的微电极易于插入,为开展实验提供了方便。
神经电位的测量
神经科学研究史2-----生物电的发现
神经元是怎样传递信息的?
问题:
3、阿德里安观测通过分离技术获得的蛙胸皮肌中的单根神经纤维(离体状态),发现受牵拉刺激后,用电压表测量发现,传入脉冲频率从每秒10次增加到50次。(测量法法见图)而且研究发现,在神经细胞质膜的内外两侧存在电位差。而且在接受刺激前后的电位发生反转。
膜电位

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