2.3 神经冲动的产生和传导课件(共27张PPT)高二生物(人教版2019选择性必修1)

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2.3 神经冲动的产生和传导课件(共27张PPT)高二生物(人教版2019选择性必修1)

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(共27张PPT)
问题探讨
这是2023年8月举行成都大运会上,我国选手吴艳妮100米栏预赛小组第一出线的精彩瞬间。
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。这定然离不开人体的神经调节。
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
2.运动员作出精准反应获取胜利,神经系统精准调节过程中神经冲动是如何产生的?又是如何传导的?
第2章神经调节
第3节 神经冲动的产生和传导
学习目标
1.通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。
2.通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。
3.关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危害,拒绝毒品。
第三节 神经冲动的产生与传导
兴奋在神经纤维上的传导
/01
兴奋在神经纤维上的传导
寻找答案,还得从实验开始:
蛙坐骨神经-腓肠肌标本
坐骨神经
腓肠肌
①静息时,电表_____测出电位差,说明静息时神经表面各处电位______
没有
相等
②在图示神经的左侧的一端给予刺激时,______刺激端的电极处(a处)先变为___电位,接着____________
靠近
恢复正电位

③然后,另一电极(b处)变为____电位

④接着又_____________
恢复为正电位
这说明:在神经系统中,兴奋是以________的形式沿着神经纤维传导的。
这种电信号也叫做___________。
电信号
神经冲动
兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
Na+ Na+ Na +
Na+ Na+ Na +
K+ K+ K+ K+ K+ K+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
- - - -
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
膜外Na+浓度高
膜内K+浓度高
静息电位
电位表现:___________
形成原因:___________
运输方式:___________
内负外正
K+外流
协助扩散
(离子通道)
当你不动的时候,身体的细胞也是在动的,
当神经细胞没有接受刺激,处于静息状态时
兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
膜外Na+浓度高
膜内K+浓度高
动作电位
电位表现:___________
形成原因:___________
运输方式:___________
内正外负
Na+内流
协助扩散
(离子通道)
当神经纤维某一部位受到刺激时
Na+
Na+
- - - -
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
++++
++++
- - - -
- - - -
++++
++++
- - - -
- - - -
Na+
Na+
++++
++++
- - - -
- - - -
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
局部电流
兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
1.兴奋部位膜电位是:_________
2.兴奋部位膜电位变化是:____________________
3.兴奋部位膜外电位是:_______
4.兴奋部位膜外电位变化是:_________________
5.若刺激发生在神经纤维中部,则兴奋传导方向是____的;
兴奋的传导方向与膜___电流相同;
6.局部电流的方向:
内正外负
由外正内负变为内正外负
负电位
由正电位变为负电位
双向

膜外从未兴奋部位传导到兴奋部位
膜内从兴奋部位传导到未兴奋部位
拓展
兴奋在神经纤维上的传导方向的辨析?
1.在反射过程中:
2.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
思考:为什么?
在反射过程中,兴奋只能从感受器传到效应器,因此,在生物体内的反射弧上,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的
思考:为什么?
首先,双向传导的前提除神经纤维需离体之外,刺激还不能发生在神经元的端点;
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
++++
- - - -
+++++
- - - -
++++
- - - - -
++++
- - - -
+++++
- - - -
++++
- - - - -
如何证明?
拓展
用电流计测量膜电位
测量方法 测量图解 测量结果
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外侧
静息电位
动作电位
如何解读?
拓展
曲线解读
电位差=膜内-膜外
1.AB段——静息电位
K+外流,协助扩散
2.BC段——动作电位的形成
Na+内流,协助扩散
3. CD段——恢复静息电位
K+外流,协助扩散
4.DE段—— 兴奋完成后,钠钾泵将Na+泵出,将K+泵入,为下一次兴奋做准备。
吸K+排Na+,主动运输
强调:
1.整个过程中,钠钾泵一直在发挥作用,并非只有ef段;
2.整个过程中,细胞膜内K+始终比膜外多,Na+始终比膜外少;
拓展
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?
电位差=膜内-膜外
E
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
静息电位不变,动作电位的峰值变大
静息电位不变,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
拓展
一个反射活动至少有2个神经元参与,而神经元之间又不是完全连接在一起,
兴奋是如何从一个神经元传给另一个神经元的呢?
/02
兴奋在神经元之间的传递
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
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
突触小泡
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
神经递质
受体
突触小体
兴奋在神经元之间的传递
突触的常见类型
1.轴突—细胞体型
2.轴突—树突型
3.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,可引起肌肉的收缩或腺体的分泌。
兴奋在神经元之间的传递
传递过程
结合课本内容,尝试简述该突触中信号的传递过程(注意多巴胺的去路)
兴奋的传导方向
5.神经递质被降解或回收
1.兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质
2.神经递质通过突触间隙扩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
4.突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化
种类:
兴奋性递质
抑制性递质
如乙酰胆碱
如甘氨酸
释放方式:
胞吐
生物膜的流动性
Na+或Cl-通道
引起下一个神经元
兴奋或抑制
特异性受体
以免持续发挥作用
兴奋在神经元之间的传递
2.神经元之间兴奋的传递只能是单方向的——单向传递
原因: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。
3.突触处兴奋的传递速度比在神经纤维上传导要慢——突触延搁
原因:突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换。
1.兴奋传递形式:
(信号转换)
电信号
电信号
化学信号
/03
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
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
毒品
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。具有增强人的兴奋程度,提高运动速度等作用。
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。
机体正常反应
持续兴奋
后膜受体减少
药效失去后
神经活动受影响
药物原理
可卡因即是兴奋剂,也是毒品
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.为什么毒瘾难以戒除?请同学们结合刚才的分析和细胞所发生的变化作出解释。
由于多巴胺转运回流机制恢复,突触间隙的多巴胺含量下降,恢复至正常水平,但突触后膜上的受体已减少,机体难以兴奋,表现抑郁消沉。服药者就必须服用可卡因来维持这些神经元的活动,于是恶性循环,毒瘾难以戒除。
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
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
主要的毒 品还有鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻等。
毒品对身心健康以及社会的危害大,吸食毒品是违法行为。
珍爱生命、远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害是我们每个人应尽的责任和义务。
/04
当堂检测
当堂检测
1.如图为生物体内存在的几种突触的类型。下列叙述错误的是( )
A.一个神经元可通过突触传递影响多个神经元的活动
B.A、B、C分别为轴突-胞体型、轴突-树突型、轴突-轴突型突触
C.若A突触产生抑制型神经递质,突触后膜不会产生膜电位变化
D.突触部位可以发生电信号→化学信号→电信号的信号转换
C
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( )
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
C
当堂检测
3.人体神经元的细胞膜上分布的钠钾泵,是一种通过水解ATP来逆浓度梯度转运钠离子和钾离子的转运蛋白。钠钾泵对维持细胞内相对较低的钠离子浓度和相对较高的钾离子浓度有重要作用。下列叙述错误的是( )
A.钠钾泵的工作能使细胞吸收钾离子、排出钠离子
B.钠钾泵的作用与其特定的空间结构有关
C.钠钾泵既充当酶又充当主动运输载体的作用
D.神经元动作电位的产生是由钠钾泵的作用导致的
D
当堂检测
4.若电刺激神经纤维的某一位置,可检测到一次电位变化,如图甲、乙中的正常曲线。若在某一时刻(处理点),利用不同的处理使神经纤维上膜电位发生不同的变化,如图甲、乙中的虚线所示。下列关于处理方式的分析,正确的是( )
A.图甲利用某种药物阻断了Na+通道
B.图甲将神经纤维置于稍低浓度的K+溶液中
C.图乙利用某种药物阻断了K+通道
D.图乙将神经纤维置于稍低浓度的Na+溶液中
C

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