2.3 神经冲动的产生和传导 人教版2019选择性必修1(课件共54张PPT)

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2.3 神经冲动的产生和传导 人教版2019选择性必修1(课件共54张PPT)

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是重帘低垂抑或星云闪亮,不,是脑细胞织就信息之网。万千信息在此传输交汇:
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选择性必修一 稳态与调节
第2章 神经调节
神经冲动的产生和传导
第2章 第3节
目录
第1课时 兴奋在神经纤维上的传导
一、新课导入
二、实验探究
三、新知探究
四、课堂小结
五、课内小测
第2课时 兴奋在神经纤维上的传导
一、新知探究
二、练习与应用
神经冲动的产生和传导
第2章 第3节
第1课时 兴奋在神经纤维上的传导
问题探讨
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
讨论:
1.从运动员听到枪响到作出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?
经过了感受器(耳)、传入神经(听觉神经)、神经中枢(大脑皮层-脊髓)、传出神经、效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉)
新课导入
问题探讨
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界短跑比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
讨论:
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
人类从听到声音到做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
新课导入
运动员听到信号后神经产生兴奋,兴奋的传导经过了一系列的结构。兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?它又是怎样传导的呢?
兴奋在神经纤维上的传导
神经中枢
传入神经
传出神经
感受器
效应器
兴奋在神经元之间的传递
问题探讨
思考:
兴奋在神经纤维上的传导
1.蛙的坐骨神经表面电位变化实验
在蛙的坐骨神经表面放置两个微电极,并将它们连接到一个电流表上
蛙坐骨神经-腓肠肌标本
坐骨神经
腓肠肌
实验探究
图示 指针(电位)变化
① 静息时,指针不偏转,说明神经表面各处电位 ;
② 刺激a点,b点首先变成 电位,指针向 偏转;
③ b点恢复正电位;
④ c点变成 电位,指针向 偏转;
⑤ c点恢复正电位。
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。
相等




兴奋在神经纤维上的传导
1.蛙的坐骨神经表面电位变化实验
2.神经冲动的产生
兴奋在神经纤维上的传导
未受到刺激时,细胞膜两侧电位为 :
形成原因:静息状态时,神经细胞内K+浓度明显 膜外,而Na+浓度比膜外 。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成 ,使膜外阳离子浓度高于膜内。
外正内负
高于

K+外流
---协助扩散
新知探究
①静息电位
受到刺激后时,细胞膜两侧电位为: 。
形成原因:当神经纤维受到刺激时,大量 进入神经细胞。使兴奋部位膜内阳离子浓度高于膜外。
外负内正
Na+内流
---协助扩散
2.神经冲动的产生
兴奋在神经纤维上的传导
②动作电位
产生动作电位后,Na+通道关闭,K+通道打开, ,膜电位逐渐恢复至静息电位
注意: Na+-K+泵持续作用,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。
---主动运输
K+外流
2.神经冲动的产生
兴奋在神经纤维上的传导
③静息电位的恢复
ab:静息电位,K+外流
假设膜外电位为0电位
bd:动作电位形成过程,Na+内流
de:静息电位的恢复,K+外流;
e-f:钠钾泵将内流的Na+泵出细胞,外流的K+泵入细胞,维持细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高的浓度差。消耗ATP的主动运输。
2.神经冲动的产生
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋部位
未兴奋部位
局部电流方向:
膜外:未兴奋→兴奋
膜内:兴奋→未兴奋
恢复静息
兴奋部位
3. 神经冲动的传导
兴奋在神经纤维上的传导
静息状态:外正内负
兴奋传导方向与膜内电流方向一致
兴奋在神经纤维上的传导特点: ;
在膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向 。
在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向 。
双向传导
相反
相同
3. 神经冲动的传导
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋传导与电流表指针偏转问题
①刺激a点,电流计指针如何偏转?
②刺激c点(bc=cd),电流计指针如何偏转?
③刺激bc之间的一点,电流计指针如何偏转?
④刺激cd之间的一点,电流计指针如何偏转?
⑤上述③④电流计指针偏转方向一样吗?
发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,d点后兴奋)
不偏转(因为b点和d点同时兴奋)
发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,d点后兴奋)
发生两次方向相反的偏转(因为d点先兴奋,b点后兴奋)
不一样,相反(若③先左后右,那么④先右后左)
3. 神经冲动的传导
兴奋在神经纤维上的传导
思考:细胞外液中Na+和K+浓度变化对静息电位和动作电位有影响吗?
有影响
Na+浓度只影响动作电位的峰值,
K+浓度只影响静息电位的绝对值
浓度变化 静息电位或动作电位的变化
细胞外Na+浓度增加
细胞外Na+浓度降低
细胞外K+浓度增加
细胞外K+浓度降低
动作电位的峰值变大
动作电位的峰值变小
静息电位绝对值变小
静息电位绝对值变大
兴奋在神经纤维上的传导方向解析
②在反射过程中
①在离体的神经纤维上
传导方向:________
传导方向:_________
单向传导
双向传导
在反射过程中,总是从感受器一端接受刺激产生兴奋然后传向另一端,再加上反射弧中的突触也决定兴奋在反射弧中的传导方向是单向的。
原 因
在中部刺激神经纤维,会形成兴奋区,而两侧临近的未兴奋区与该兴奋区都存在电位差,都可以产生电荷移动,形成局部电流,因此可以双向传导
原 因
3. 神经冲动的传导
兴奋在神经纤维上的传导
课堂小结
课内小测
(2022·河北省·单元测试) 如图表示反射弧的结构,在b、c两点之间连接有一个电流计。下列叙述错误的是 ( )
A. 刺激a点,电流计的指针会发生2次偏转
B. 在c点的神经纤维上给一个适宜的刺激,电流计的指针只偏转1次
C. ②处神经元的活动可能受到大脑皮层的控制
D. 在a点处切断神经纤维,刺激Ⅰ、Ⅱ时,均不发生信号转换
【答案】 D
【分析】
本题依托反射弧的结构示意图,意在考查考生对反射弧结构和兴奋的传导传递知识的理解能力。
【解答】
A.由于a点位于传入神经,所以刺激a点,其膜外电位由正变负,兴奋会经过电流计两次,指针就会发生2次偏转,A正确;
B.由于c点位于传出神经,所以在c点所在的神经元上给一个适宜的刺激,无法传到b点,兴奋会经过电流计一次,指针只偏转1次,B正确;
C.②处位于神经中枢,由于高级神经中枢可以控制低级神经中枢的活动,所以②处神经元的活动可能受到大脑皮层的控制,C正确;
D.在a点处切断神经纤维,刺激Ⅰ、Ⅱ时,兴奋均可传递到效应器,均发生信号转换,D错误。
故选D。
神经冲动的产生和传导
第2章 第3节
第2课时 兴奋在神经元之间的传递及
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
在完成一个反射的过程中兴奋要经过多个神经元。一般情下,相邻的两个神经元并不是直接接触的。当兴奋传导到一个神经元的末端时,它是如何传递到另一个神经元的呢?
兴奋如何传递?
兴奋在神经元之间的传递
新知探究
(1)突触小体
突触小体
神经元的轴突末梢经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。
1.突触
兴奋在神经元之间的传递
01
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
突触小泡
线粒体
神经递质受体
神经递质
(2)突触的组成
兴奋在神经元之间的传递
01
1.突触
突触小泡
神经递质
主要的种类有乙酰胆碱、氨基酸(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色氨、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。
神经递质受体
受体
突触后膜
神经递质与其受体结合,改变了突触后膜对离子的通透性,从而引起突触后膜电位变化,信号就从一个神经元传到了另一个神经元。
(3)神经递质
1.突触
兴奋在神经元之间的传递
01
兴奋传到神经末梢(突触小体)
突触小泡向突触前膜移动
突触小泡与突触前膜融合
神经递质在突触间隙中扩散
释放神经递质到突触间隙(胞吐)
与突触后膜上的受体结合
改变了突触后膜对离子的通透性
突触后膜电位发生变化
神经递质会与受体分开,
并迅速被降解或回收进细胞,
2.过程
兴奋在神经元之间的传递
01
神经递质与受体结合后,神经递质会与受体开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。
a.被相应的酶降解
如:乙酰胆碱(Ach)被突触间隙中的乙酰胆碱酯酶降解,以免持续发挥作用。
3.神经递质的去向
兴奋在神经元之间的传递
01
b.被突触前膜回收
如:多巴胺通过突触前膜上的多巴胺通道被回收,以免持续发挥作用。
3.神经递质的去向
兴奋在神经元之间的传递
01
4.兴奋在神经元之间传递的特点
a.单向传递
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,神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
例如:从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突
兴奋在神经元之间的传递
01
b.传递速度较慢
由于突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,因此兴奋传递的速度比在神经纤维上要慢。
突触前膜
突触间隙
突触后膜
电信号
化学信号
电信号
4.兴奋在神经元之间传递的特点
兴奋在神经元之间的传递
01
兴奋在神经纤维上 的传导 兴奋在神经元之间
的传递
方向 从受刺激部位双向传导。但是在反射弧中兴奋的传导是单向的。 单向传递(从突触前膜向突触后膜传递)
速度 以电信号的形式传导,传导速度较快 经过电信号→化学信号→电信号的形式,传递速度较慢。
兴奋在神经元之间的传递
01
拓展1:突触的类型
B:轴突(突触前膜)——树突(突触后膜)
A:轴突(突触前膜)——胞体(突触后膜)
常见
C:轴突——轴突
D:树突——树突
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泌。
神经元(突触前膜) —— 肌肉细胞(突触后膜)
神经元(突触前膜) —— 腺体细胞(突触后膜)
兴奋在神经元之间的传递
01
兴奋性突触
抑制性突触
引发突触后膜的Na+通道开放,使突触后膜所在的神经元产生兴奋。
引发突触后膜的Cl-通道开放,使突触后膜所在的神经元产生抑制。
思考:突触的兴奋或抑制与什么有关?
突触的兴奋或抑制不仅取决于神经递质的种类,更重要的还取决于其受体的类型。
拓展1:突触的类型
+ 表示兴奋性突触 - 表示抑制性突触
兴奋在神经元之间的传递
01
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
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统称。
1.兴奋剂
兴奋剂具有增强人的兴奋程度、提高运动速度等作用,为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
①定义
②作用
2.毒品
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。
有些兴奋剂就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。
02
分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
可卡因既是一种兴奋剂,也是一种毒品,它会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。在正常情下,多巴胺发挥作用后会被突触前膜上的转运蛋白从突触间隙回收。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。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。
另外,可卡因能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。吸食可卡因者可产生心理依赖性,长期吸食易产生触幻觉与 嗅幻觉,最典型的是有皮下虫行蚁走感,奇痒难忍,造成严重抓伤甚至断肢自残、情绪不稳定,容易引发暴力或攻击行为。长期大剂量使用可卡因后突然停药,可出现抑郁、焦虑、失望、疲惫、失眠、厌食等症状。
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
讨论
1.服用可卡因为什么会使人上瘾?
可卡因会与突触前膜上的多巴胺转运蛋白结合,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能。多巴胺是一种会使大脑产生愉悦感的神经递质,正常情况下发挥作用后会被多巴胺转运蛋白回收。多巴胺在突触间隙持续发挥作用,会导致突触后膜多巴胺受体减少。当可卡因失效后,由于多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者就必须通过服用可卡因维持这些神经元的活动。
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
2.你还知道哪些毒品?如果有人劝你吸食毒品,你会以怎样的方式拒绝?
主要毒品还有鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻等,如果有人劝吸食毒品,拒绝的方式可以是说明毒品对身心健康以及社会的危害,并指出吸食毒品是违法行为。
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
3. 你听说过吸毒导致家破人亡的事例吗?你认为吸毒会对个人、家庭和社会造成哪些危害?
(1)毒品对个人身心的毒害:成瘾者身体因慢性中毒,会产生各种不适感,免疫力下降,诱发各类疾病,甚至精神错乱,中毒死亡。
(3)对社会的影响:吸毒人员的自我评价下降,在社会经济生活方面的角色功能降低,从而影响社会财富的创造,给社会带来巨大的经济损失。由于吸毒者对毒品的依赖性,为了寻找毒品,吸毒人员常会丧失理智和思维能力,可能因此导致各种异常行为尤其是违法犯罪行为的发生。
(2)对家庭的危害:成德性使吸毒人员戒毒困难,长期吸毒极大增大家庭开支:同时吸毒人员由于长期吸毒造成体内慢性中毒,体力衰弱劳动力下降,甚至劳动力完全丧失,影响家庭收入,也影响了社会财富的创造和积累。
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
2.化学物质对兴奋传递的影响
①影响神经递质的释放
②影响神经递质与受体的结合
③影响神经递质的清除
某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是突触。兴奋剂和毒品等也大多是通过突触来起作用的 。
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
①影响神经递质的释放
血浆Ca2+浓度变化及突触小体对Ca2+的通透性变化会影响神经递质的释放。
肉毒杆菌毒素特异性的与Ca2+通道结合,阻止Ca2+内流,影响突触前膜释放神经递质,使后膜不能产生兴奋,面部表情肌不能收缩形成皱纹,因此,肉毒杆菌毒素被用于美容除皱。
当兴奋传导突触小体时,引起Ca2+通道开放,Ca2+内流,Ca2+会促进突触小泡向突触前膜移动,促进神经递质的释放。
Ca2+
Ca2+
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
②影响神经递质与受体的结合
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(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。
Ca2+
Ca2+
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
③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,阻碍乙酰胆碱的水解,使其持续发挥作用,从而引起肌肉僵直。
Ca2+
Ca2+
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
可卡因是一种兴奋剂,也是一种毒品,它会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质:多巴胺来传递愉悦感。
③影响神经递质的清除
可卡因与多巴胺转运体结合,使多巴胺无法回收而持续作用。
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
吸食可卡因会上瘾,原因是什么?
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。
③影响神经递质的清除
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
02
A
B
A、B心脏跳动减慢
思维训练
有研究者提出一个问题:“当神经系统控制心脏活动时,在神经元与心肌细胞之间传递的信号是化学信号还是电信号呢?”为了回答这一问题,科学家进行了如下实验。取两个蛙的心脏(A和B, 保持活性)置于成 相 同 的营养液中,A有某副交感神经支配,B 没有该神经支配;刺激该神经,A心脏的跳动减慢;
由此,科学家得出结论:该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢。
从A心脏的营养液 中取一些液体注入B心脏的营养液中(如右图)B心脏跳动也减慢。
推断假说与预期
推断假说与预期
讨论:
在进行这个实验时,科学家基于的假说是什么?实验预期是什么?
假说:支配心脏的副交感神经可能是释放了某种化学物质,该物质可以使心脏减慢。
实验预期:从A心脏的营养液中注入B心脏的营养液中,B心脏的跳动也会减慢。
A
B
A、B心脏跳动减慢
思维训练
练习与应用
1.(2021·广东省·单元测试)下面的图甲为反射的模式图,图乙是神经元之间通过突触传递信息的图解。请回答下列问题:
(1)图甲中的D所示的结构属于反射弧中的 _______,兴奋以_________的形式沿着神经纤维传导,当兴奋到达E处时,在该结构中发生的信号转变是 (用文字和箭头表示)。
(2)如果在B处给予适宜强度的刺激,则膜内的电位变化是_________________。
(3)在图乙中兴奋的传递方向是单方向的,原因是由于 。
(4)若适当增加某离体神经纤维所处溶液的KCl浓度,其静息电位的绝对值
会 (填“增大”“不变”或“减小”)。
练习与应用
【分析】
本题结合图示,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记突触的结构和类型,掌握神经冲动在神经纤维上的传导过程及神经冲动在神经元之间的传递过程,能结合所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记和理解层次的考查。
【解答】
据图分析:图甲中,A表示传入神经,E示感受器,D表示效应器,B、C表示神经中枢里的突触结构。图乙中,①表示轴突未捎,②表示突触小泡,③表示突触前膜,④表示突触间隙,⑤表示突触后膜。
(1)据上分析可知,图甲中D表示效应器,兴奋以电信号(或神经冲动或局部电流)的形式沿着神经纤维传导,当兴奋到达E处时,在该结构中发生的信号转变是电信号转变为化学信号再转变为电信号。
(2)B处原先是静息电位为外正内负,当受到适宜强度的刺激后,转变为动作电位为外负内正,所以膜内的电位变化是由负电位变为正电位。
(3)缩手反射时,兴奋不能由图乙的⑤传到的③原因是神经递质只能由突触前膜释放并作用于突触后膜的特异性受体。
(4)静息电位是由钾离子外流引起的,而钾离子外流的方式是协助扩散,与浓度差有关,因此若适当增加某离体神经纤维所处溶液的KCl浓度,细胞膜内外的钾离子浓度差减小,钾离子外流的量减少,其静息电位的绝对值会减少。
练习与应用
2.(2022·安徽省·月考试卷)脊蛙是指除去大脑的青蛙,这种青蛙可实行有关非条件反射的实验。因为已经没有大脑,它所有的反射都是通过脊髓来完成的。如图表示脊蛙的一个反射弧结构示意图,其中甲、乙两处是刺激位点或兴奋的检测位点。回答下列问题。
(1)图中结构丙由__________三部分组成。若结构丙后神经元发生持续性兴奋,则原因可能是___________________。
(2)科研人员为了验证青蛙的搔扒反射(非条件反射),实验前须将青蛙的头部剪去,其目的是___________________。
(3)为了验证兴奋在突触处的传递是单向的,现利用甲、乙两处的刺激位点或兴奋检测位点进行实验,请简要写出实验思路:__________________________。
练习与应用
2.(2022·安徽省·月考试卷)脊蛙是指除去大脑的青蛙,这种青蛙可实行有关非条件反射的实验。因为已经没有大脑,它所有的反射都是通过脊髓来完成的。如图表示脊蛙的一个反射弧结构示意图,其中甲、乙两处是刺激位点或兴奋的检测位点。回答下列问题。
(4)科研人员用蛙的神经纤维进行了如图1和图2所示的两组实验,其测量结果如图3或图4所示,其中图4的曲线绘制不完整。
①图3所示的实验结果对应图__________所示的实验。
②请在图4中将另一组实验的测量结果曲线绘制完整。
练习与应用
【解答】
(1)图中结构丙指的是突触,突触是由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成的。若突触后神经元发生持续性兴奋,很可能是神经递质发挥作用后不能被及时降解或回收,致使神经递质持续发挥作用所致。
(2)青蛙的搔扒反射属于非条件反射,该反射的神经中枢位于脊髓。大脑属于高级中枢,由于高级中枢对低级中枢有调控作用,所以实验前将青蛙的头部剪去,其目的是排除大脑这一高级中枢对搔扒反射的调控作用。
(3)为了验证兴奋在突触处的传递是单向的,需要给予突触前神经元一个适宜强度的刺激,在突触后神经元上检测膜电位的变化情况,然后再给予突触后神经元一个适宜强度的刺激,在突触前神经元上检测膜电位的变化情况,即:给予甲处适宜强度的刺激,在乙处检测膜电位变化,然后给予乙处适宜强度的刺激,在甲处检测膜电位变化。
(4)图3表示神经纤维上某一位点经历“静息状态→兴奋状态→静息状态”时的膜电位变化,对应图1所示的实验。图2测定的是兴奋先后经过神经纤维上两个位点时的膜电位变化情况,电表的指针会发生两次方向相反的偏转,其测
量结果曲线为 (或) 。
练习与应用
3.(2022·安徽省·单元测试)如图是反射弧结构模式图。a、b分别是放置在传出神经元和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经元上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。
(1)用a刺激神经,产生的兴奋传到骨骼肌引起的收缩_______(填“属于”或“不属于”)反射。
(2)用b刺激骨骼肌,_______(填“能”或“不能”)在c处记录到电位。
(3)正常时,用a刺激神经会引起骨骼肌收缩;传出部分的某处受损时,用a刺激神经,骨骼肌不再收缩。根据本题条件,完成下列判断实验:
①如果_____________________________,表明传出神经受损。
②如果___________________________,表明骨骼肌受损。
③如果___________________________________________________________________,表明部位d受损。
练习与应用

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