2024届高三一轮复习生物:第30讲通过神经系统的调节(第一二三节)课件(共52页PPT)

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2024届高三一轮复习生物:第30讲通过神经系统的调节(第一二三节)课件(共52页PPT)

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一、人的神经系统的组成
(受意识支配)
(不受意识支配——自主神经)
副交感神经
交感神经
(1)中枢神经系统由大脑和脊髓组成。( )
(2)支配躯体运动的全部神经就是外周神经系统。( )
(3)自主神经系统是脊神经的一部分,包括交感神经与副交感神经。( )
×
×
×
包括左右两个大脑半球,
表面是大脑皮层;大脑
皮层是调节机体活动的
最高级中枢。
大脑
小脑
下丘脑
位于大脑的后下方,它能够协调运动,维持身体平衡。
脑的重要组成部分,其中有体温调节中枢、水平衡的调节中枢等,还与生物节律等的控制有关。
是连接脊髓和脑其他部分的重要通路,有许多维持生命的必要中枢,如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢。
脑干
脑的结构
1.脑
脊髓:是脑与躯干、内脏之间的联系通路,它是调节运动的低级中枢。
脊髓的结构
2.脊髓
现学现用




1.识图:①____ ②______ ③____ ④____
2.功能辨析:
①喝酒后,走路摇摇晃晃是因为酒精麻痹了____;
②喝酒后,语无伦次是因为酒精麻痹了______________;
③喝酒后,呼吸急促,与此现象相关的是_____;
④植物人具有正常的呼吸和心跳,可肯定其____未受损;
⑤植物人具有渗透压和体温,可肯定其______未受损;
⑥植物人失去躯体感觉和运动的能力,说明其受损部位_______________;
大脑
下丘脑
小脑
脑干
小脑
大脑(大脑皮层)
脑干
脑干
下丘脑
大脑(大脑皮层)
1.脑神经:
2.脊神经:
共12对,主要分布在头面部,负责管理头面部的感觉和运动
共31对,主要分布在躯干、四肢,负责管理躯干、四肢的感觉和运动。
传入神经
传出神经
躯体运动神经(受意识支配)
内脏运动神经(自主神经系统,不受意识支配)
脑神经、脊神经
交感神经
副交感神经
3.支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统。
3.外周神经系统
自主神经
系统组成
副交感神经
交感神经
兴奋时:____________活动占优势
安静时:____________活动占优势
交感神经
副交感神经
自主神经系统的组成和功能示例
使瞳孔扩张
使支气管扩张
使心跳
加快
使血管
收缩
抑制胃肠蠕动
交感
神经
副交感
神经


心脏
血管
胃肠
促进胃肠蠕动
促进
胃肠蠕动
使心跳减慢
使支气管收缩
使瞳孔收缩
自主神经系统虽然不受意识支配,但是仍受脑的控制。
1. 自主神经系统中既有传入神经,又有传出神经。( )
2. 内脏运动系神经属于传出神经。( )
3. 交感神经兴奋时胃肠蠕动加快。( )
4. 安静时,脑发出的副交感神经使心跳减慢。( )
5.体温调节中枢位于脑干中。( )
6.心脏,心跳和呼吸是由内脏运动神经控制的,是不随意的。( )
7.交感神经和副交感神经是神经系统的重要组成部分,包括传入神经和传出神经。( )
8.交感神经和副交感神经属于中枢神经系统中的自主神经。( )
9.交感神经使内脏器官的活动加强,副交感神经使内脏器官的活动减弱。( )
现学现用
×

×
×
×
×
×


组成神经系统的细胞主要包括_____________和__________________。
神经元
神经胶质细胞
二、组成神经系统的细胞
树突
细胞体
轴突
神经末梢
神经末梢
髓鞘
(2)功能:能接受刺激,产生和传导兴奋
(1)神经元结构:
1.神经元:神经系统结构与功能的基本单位
神经纤维
突起
神经元
一根神经纤维
一束神经纤维
一条神经
神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,其数量为神经元数量的10~50倍。
功能:
(1)起辅助作用,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能。
(2)在外周神经系统中,参与构成髓鞘。
(3)神经元与神经胶质细胞一起,共同完成神经系统的调节功能
2.神经胶质细胞
1.基本方式:反射
在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。反射是神经调节的基本方式。
三、神经调节的基本方式
既无感觉又无效应
既无感觉又无效应
既无感觉又无效应
只有感觉无效应
只有感觉无效应
2.反射的结构基础——反射弧
3.产生反射的条件:
未经过完整的反射弧而引起效应器的效应的现象称为反应
闻到学校食堂的饭菜香味属于反射吗?
①完整的反射弧
②需要适宜的刺激。
1.缩手反射有几个神经元?膝跳反射的结构基础有几个神经元?
2.刺激传出神经,小腿会跳起,这个过程能否称膝跳反射?
概念:与生俱来的,出生后无需训练就具有的;
概念:出生后在生活过程中通过学习和训练而形成的。
4、反射的分类
特点:先天性、终身性,不需大脑皮层参与,数量有限。
特点:后天性、可建立、可消退,需大脑皮层参与,数量几 乎是无限的。
非条件反射
条件反射
a
b
(1)
+
+
a
b
(4)
+
+
-
+
a
b
(2)
+
-
a
b
(3)
结论:兴奋以电信号形式沿着神经纤维传导,这种电信号也叫神经冲动。
四、兴奋在神经纤维上的传导
一定刺激
1.兴奋在神经纤维上的传导实验
(3)传导:局部电流刺激相邻的未兴奋部位发生同样的电位变化,
兴奋向前传导。后方又恢复为静息电位。
(1)静息状态:静息电位:内负外正
原 因: 膜对K+通透性增加,K+外流(协助扩散)
(2)兴奋状态: 局部电流:内正外负
原 因: 膜对Na+通透性增加,Na+内流(协助扩散)
2.兴奋在神经纤维上的传导过程
3.总结
(1)在膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反。
(2)在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向相同。
a.生理完整性
b.绝缘性
c.双向性
d.相对不疲劳性
(3)兴奋在离体神经纤维上传导的特点
①当细胞外K+浓度上升后→细胞内K+向外扩散量减少→静息电位峰值变小。
②当细胞外K+浓度下降后→细胞内K+向外扩散量增加→静息电位峰值增大。
③当细胞外Na+浓度上升后→细胞外Na+向内扩散量增加→动作电位峰值变大。
④当细胞外Na+浓度下降后→细胞外Na+向内扩散量减少→动作电位峰值变小。
4.应用:细胞外液中Na+ 、K +浓度变化对静息电位、动作电位的影响
五、兴奋在神经元之间的传递
突触
1.兴奋在神经元之间的传递的结构基础:突出
轴突 — 树突
轴突 — 细胞体
2. 突触的类型:
突触
3. 突触的结构
A神经元轴突兴奋
释放 神经递质
突触小体
突触前膜
突触间隙
突触后膜特异性受体结合(结合后迅速分解或又被运回突触前膜内)
B神经元 兴奋或抑制
突触小泡
电 信 号
化 学 信 号
电 信 号
4.兴奋在突触间传递的过程
单向传递的原因:神经递质只存在于突出小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突出后膜
神经递质由前膜释放的方式:胞吐
神经递质由膜间隙到与后膜上受体结合的运输方式是:扩散
神经递质与后膜上受体结合后导致下一个神经元兴奋或抑制
突触前膜上的信号变化是:电信号→化学信号
突触后膜上的信号变化是:化学信号→电信号
突触处的信号变化是:电信号→化学信号→电信号
受体的化学本质:糖蛋白
5.小结
问:神经冲动从上一个神经元传到下一个神经元,下一个神经元一定兴奋吗?
不一定,下一个神经元兴奋或抑制。
神经递质(有大分子也有小分子,均通过胞吐有突触前膜释放到突触间隙)
兴奋性递质:
抑制性递质:
Na+通道打开,Na+内流,后膜产生动作电位,后神经元兴奋
Cl-通道打开,Cl-内流后,强化外正内负的静息电位,使后膜难以兴奋,表现为抑制作用
(一般为乙酰胆碱、谷氨酸、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。)
(一般为甘氨酸、γ-氨基丁酸、5-羟色氨等。)
传导类型 离体神经纤维上 神经元之间
方向 双向 单向(前膜到后膜)
形式 电信号 神经递质的扩散
结构基础 神经纤维 突触
速度 快 慢
其他 在同一细胞内 在不同细胞间,依靠于电信号与化学信号的转换
六、兴奋传导与传递的特点对比
下图是表示三个通过突触连接的神经元。现于箭头处施一强刺激,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、e D、a、b、c、d和e处
C
下一题
A
七、静息电位和动作电位的测量
1.测量方法
注意: K+外流、 Na+内流是维持静息电位和形成动作点位的主要原因,且不需要消耗能量。 Na+-K+泵对恢复细胞内外正常离子水平具有重要作用,在de段活动增强,需要消耗能量。
3.不同部位刺激,兴奋传导与电流计指针偏转问题分析
七、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.兴奋剂:兴奋剂原是指能提高中枢神经系统机能活边的一类药物,如今是运动
禁用药物的统称。
2.兴奋剂的作用: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。
3.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瘫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。
4.兴奋剂和毒品作用机理
兴奋剂和毒品等通过突触发挥作用的途径:
①促进神经递质的合成和释放速率;
②干扰神经递质与受体的结合;
③影响分解神经递质的酶的活性
5.可卡因的上瘾机制
①在正常情况下,多巴胺发挥完作用后会被_______上的_______从突触间隙_____
②吸食可卡因后,可卡因会使_______失去___________的功能,于是多巴胺就_______________________
③这样,导致突触后膜上_____________________
④当可卡因药效失去后,由于_____________,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____这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒
突触前膜
转运蛋白
回收
转运蛋白
回收多巴胺
就留在突触间隙持续发挥作用
多巴胺受体减少
多巴胺受体减少
维持
第二部分:神经系统的分级调节及脑的高级功能
一、大脑对躯体运动的调节
1.大脑的结构
①组成:大脑的表面覆盖着主要由神经元胞体及其树突构成的
薄层结构—大脑皮层。
②结构:人的大脑有着丰富的沟回(沟即为凹陷部,回为隆起部),
这使得大脑在有限体积的颅腔内,可以具有更大的表面积。
③大脑与脊髓之间的联系:大脑通过脑干与脊髓相连,大脑发出的
指令,可以通过脑干传到脊髓。
第一运动区(中央前回)与躯体运动的关系
(1)第一运动区(中央前回)的位置
(2)第一运动区的功能研究:
①刺激中央前回的顶部,可以引起____的运动;
下肢
②刺激中央前回的下部,则会引起_________的运动;
头部器官
③刺激中央前回的其他部位,则会引起______________的运动;
其他相应器官
①躯体各部的运动机能在皮层的第一运动区(中央前回)内都有它的代表
区,而且皮层代表区的位置与躯体各部的关系是倒置的。但头部是正的。
②大脑皮层运动代表区范围的大小与躯体运动的精细程度相关,运动
越精细大脑皮层代表区的范围越大。
③对躯体运动的调节为交叉性支配,即一侧皮层代表区主要支配对侧
躯体的肌肉运动;但头面部多为双侧性支配。
(3)大脑皮层与躯体运动的关系
②脑中相应_________会发出指令对_________进行不断的调整;
①躯体的运动受_________以及____、____等的共同调控;脊髓是机体运动的_________,大脑皮层是______中枢,____等连接低级中枢和高级中枢。
小结:躯体运动的分级调节特点
③机体的运动在_________以及其他中枢的_________下,变得更加________ 与_____;
大脑皮层
脑干
脊髓
高级中枢
低级中枢
大脑皮层
分级调节
有条不紊
精准
低级中枢
最高级
脑干
大脑皮层(运动区)
小脑和脑干
脊髓
肌肉收缩等运动
二、神经系统对内脏活动的分级调节
(一)神经系统不同中枢对排尿反射的控制
1.成人可以有意识地控制排尿,婴儿却不能,为什么?该实例能说明什么?
说明调节同一反射活动的中枢既有大脑皮层,也有皮层以下的中枢,这些中枢之间是有联系的,而且大脑皮层是高级中枢,对低级中枢有着调控作用。
大脑皮层
脊髓
交感神经
副交感神经
膀胱
缩小
膀胱
不缩小
控制有意识排尿
控制无意识排尿
(抑制排尿)
(促进排尿)
(二).各级中枢对内脏活动的调控
(1)脊髓
③特点:脊髓对这些反射活动的调节是 的, 并 很好地
适应正常生理活动的需要;例如:如果没有高级中枢的调控,排尿反射 进行,但 ,也 受意识控制。
②脊髓可以完成简单的内脏反射活动,如 、 、 等。
①脊髓是调节内脏活动的 ;
低级中枢
排尿
排便
血管舒缩
初级
不能
可以
排尿不完全
不能
(2)脑干
①脑干中有许多重要的调节内脏活动的 ;
基本中枢
②脑干中的重要基本中枢主要包括调节 的
中枢、调节 的中枢等。
③特点:脑干一旦受到损伤,各种生理活动即 ,严重时 或 会停止。
脑干被称为“生命中枢”
呼吸运动
心血管活动
失调
呼吸
心跳
(3)下丘脑
①下丘脑是调节内脏活动的 ,
它也使内脏活动和 相联系。
较高级中枢
②下丘脑可调节 、 、 等主要生理过程。
其他生理活动
体温
水平衡
摄食
(4)大脑皮层
大脑皮层是许多低级中枢活动的 ,它对 的活动起 作用,这就使得自主神经系统并 。
高级调节者
各级中枢
调节
不完全自主
三、人脑的高级功能
大脑皮层(厚约2—3mm)是神经元胞体(约140亿个)高度集中的地方,有许多控制人体活动的高级中枢(皮层之下是神经纤维组成的白质) 。
人脑和其他哺乳动物的大脑很大不同在于:人脑还具备了语言、学习、记忆、思维和情绪等方面的高级功能。语言功能是人脑特有的高级功能(语言区)
(一)大脑皮层的语言功能
(1)语言文字是人类社会 的主要形式,也是人类进行 的主要工具。
(2)语言功能是人脑特有的高级功能,它包括与 相关的全部智能活
动,涉及人类的 。
(3)人类的语言活动是与大脑皮层某些特定区域相关的,这些特定区域
叫 。
信息传递
思维
语言、文字
言语区
听、说、读、写
大多数人的大脑_______主要负责形象思维,如音乐、绘画、空间识别等。
大多数人的逻辑思维主要由大脑的_______负责,这些特定的区域叫言语区。
左半球
右半球
大脑皮层(左半球侧面)言语区
学习和记忆是指神经系统不断地接受刺激,获得新的行为习惯和积累经验的过程。
人类的记忆过程分成四个阶段 ,即感觉性记忆,第一级记忆,第二级记忆,以及第三级记忆,前两个阶段相当于短时记忆。后两个阶段相当于长时记忆
(二)、学习记忆
短时记忆
长时记忆
短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关,尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。
长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关。
情绪是人对环境所做出的反应,当消极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁,但抑郁持续下去而得不到缓解时,可能形成抑郁症。
三、情绪

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