2.3神经冲动的产生和传导 课件-(共38张PPT)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38张PPT)人教版(2019)选择性必修1

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(共38张PPT)
2.3.1 神经冲动的产生和传导
本节聚焦
1.兴奋是如何在神经纤维上传导的
2.兴奋在突触处是如何传递的
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。
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?
经过了耳(感受器)、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(肌肉)等结构
2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
人类从听到声音到作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。
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。那么,兴奋在反射弧中是以什么形式传导的?它是怎样传导的呢?
兴奋在神经纤维上传导
01
(一)、蛙坐骨神经表面电位差实验
科学家做过如下实验:在蛙的坐骨神经上放置两个微电极,并将它们连接到一个电表上。
兴奋在神经纤维上是以_______的形式沿着神经纤维传导的,也叫_______。
电信号
神经冲动
那神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
我们知道,要形成电流必须要有电位差的形成,刺激引起电流的产生,那么必定引起了电位差的变化
阅读P27第二段及图2-6,回答问题:
阅读P28前三段,回答问题:
静息电位表现为?形成原因?
动作电位表现为?形成原因?
大分子
K+
Na+
K+
Na+
K+离子通道
Na+离子通道
细胞外液
细胞内液
Na+:膜外浓度高
K + :膜内浓度高
(二)、静息电位和动作电位的离子基础
静息时,膜主要对 有通透性,造成了 ,膜电位表现为 。
K+
K+外流
内负外正
受到刺激时,膜对 通透性增加,造成了 ,膜电位表现为 。
Na+
Na+内流
内正外负
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
刺激
+++++
+++++
兴奋部位的电位表现为__________,而邻近的未兴奋部位仍然是__________,在兴奋部位和未兴奋部位之间由于_________的存在而发生____________,这样就形成了___________。
内正外负
内负外正
电位差
电荷移动
局部电流
思考:1.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内、外局部电流方向有何关系?
2.兴奋在神经纤维上可以双向传导吗?
+++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
刺激
+++++
+++++
思考:1.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内、外局部电流方向有何关系?
2.兴奋在神经纤维上可以双向传导吗?
兴奋区 未兴奋区
神经纤维上兴奋的传导方向与膜内相同,与膜外局部电流方向相反
离体条件下可以双向传导。
在反射弧中,兴奋在神经纤维上的传导是单向的。
未兴奋区
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
K+
K+
K+
K+
静息电位:K+外流,膜电位是内负外正。
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
K+
Na+
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
Na+
Na+
Na+
动作电位:Na+内流,膜电位是内正外负。
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
K+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
K+
兴奋在神经元间的传递
02
兴奋在神经元之间(或神经元和其他细胞)的传递
在完成一个反射的过程中,兴奋要经过多个神经元,一般情况下,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?
结合图2-8,阅读P28正文最后两段、P29第一段,回答以下问题:
1.神经元之间兴奋传递的结构基础是什么?2.突触小体是什么?突触是什么?突触有哪些类型?突触的结构包括?突触后膜具体是什么膜?3.神经递质是以什么方式从突触前膜释放到突触间隙的?4.神经递质经 通过突触间隙的,与突触后膜上的 结合?引发突触后膜怎样的变化?6.神经递质发挥作用后 或 ,常见的神经递质有哪些?
1.神经元之间兴奋传递的结构基础是什么?
2.突触小体是什么?
3.突触是什么?
4.突触有哪些类型?
突触小体
轴突—细胞体型
轴突—树突型
突触
神经元的__________经过多次分支,最后每个小枝末端_____,呈___状或___状,叫做__________。
轴突末梢
膨大


突触小体
突触小体可以与其他神经元的________或_______等相接近,共同形成突触;
树突
细胞体
5.突触的结构包括?
6.突触后膜具体是什么膜?
7.神经递质是以 方式从突触前膜释放到突触间隙的?8.神经递质经 通过突触间隙的,与突触后膜上的 结合?
引发突触后膜怎样的变化?9.神经递质发挥作用后 或 ,
10.常见的神经递质有哪些?
突触前膜
突触后膜
突触
突触间隙
胞吐
扩散
受体
迅速被降解
回收进细胞
兴奋或抑制
乙酰胆碱、氨基酸类、多巴胺、激素类、NO
突触后神经元的细胞体膜或树突膜,或肌肉、腺体细胞膜
神经冲动到达神经元的轴突末梢(突触小体)
突触小泡向突触前膜移动并融合,释放神经递质
神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜受体附近
神经递质与突触后膜上的特异性受体结合
突触后膜的离子通道打开,突触后膜电位变化
神经递质被降解或回收。
兴奋在神经元之间传递的过程
阅读P29最后第一段
回答以下问题1.神经元之间兴奋的传递方向是?
原因是?
2.兴奋在神经元之间传递速度比在神经纤维上的传导慢,为什么?
3.神经元之间传递兴奋时的信号形式如何变化?
单向传递
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。
电信号-化学信号-电信号
突触处的兴奋传递需要经过化学信号的转换
兴奋在神经纤维上传导与神经元之间传递的比较
项目 神经纤维上的兴奋传导 神经元之间的兴奋传递
涉及细胞数 个神经元 个神经元
结构基础
形式 信号 信号→ 信号→ 信号
方向 可 向传导 向传递
速度
效果 使 部位兴奋 使 神经元兴奋或 。


神经纤维
突触


化学



迅速
较慢
未兴奋
下一个
抑制
5min背诵
1.兴奋在神经纤维上以什么形式传导?也叫?
2.静息电位表现为?形成原因?
3.动作电位表现为?形成原因?
4.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内外局部电流方向有什么关系?
5.兴奋在神经纤维上可以双向传导吗?
6.神经元之间兴奋传递的结构基础是什么?
7.突触小体是什么?突触是什么?突触有哪些类型?突触的结构包括?突触后膜具体是什么膜?
8.神经递质是以什么方式从突触前膜释放到突触间隙的?
9.神经递质经 通过突触间隙的,与突触后膜上的 结合?引发突触后膜怎样的变化?
10.神经递质发挥作用后被 或________
11.神经元之间兴奋的传递方向是?原因是?
12.神经元之间传递兴奋时的信号形式如何变化?
提问
1.静息电位表现为?形成原因?2.动作电位表现为?形成原因?
3.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内外局部电流方向有什么关系?
4.突触的结构包括?
8.神经递质以 方式从突触前膜释放到突触间隙,经 通过突触间隙,与突触后膜上的 结合,引发突触后膜 。
10.神经递质发挥作用后 或 。
11.神经元之间兴奋的传递方向为什么只能是单向的?
12.神经元之间传递兴奋时的信号形式如何变化?
2.3.2 神经冲动的产生和传导
本节聚焦
1.有关电流计指针偏转的问题
2.兴奋在神经纤维上传导的膜电位变化曲线解读
3.探究兴奋在反射弧中的传导与传递的方向
4.为什么不能滥用兴奋剂和吸食毒品
①刺激a点,电流计指针如何偏转?
②刺激d点(bd=df),电流计指针如何偏转?
③刺激c点,电流计指针如何偏转?
发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,f点后兴奋)
不偏转(因为b点和f点同时兴奋)
发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,f点后兴奋)
1.有关电流计指针偏转的问题
拓展
(1)在神经纤维上
思考并回答
①刺激b点,由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,___点先兴奋,___点后兴奋,电表发生____次方向相反的偏转。
②刺激c点,兴奋不能传至___点,____点不兴奋,_____点可兴奋,电表只发生____次偏转。
(ab=bd)
a
d
2
a
a
d
1
(2)在神经元之间
神经细胞每兴奋一次,会有部分Na+内流和部分K+外流,长此以往,神经细胞膜内高K+膜外高Na+的状态将不复存在。这个问题是如何解决的呢?
丹麦生理学家斯科(Jens C.Skou)等人发现,钠钾泵是一种钠钾依赖的ATP酶,能分解ATP释放能量,将膜外的K+运进细胞,同时将膜内的Na+运出细胞。细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高,正是由钠钾泵维持的。
Na+进细胞,K+出细胞:协助扩散
Na+出细胞,K+进细胞:主动运输
(钠钾泵)
思考·讨论

拓展
兴奋传导过程中的膜电位变化
AB段:静息电位,K+外流,膜电位呈内负外正
BD段:形成动作电位,Na+通道开放,Na+内流
DE段:恢复静息电位,K+通道开放,K+外流
EG段:钠钾泵活动加强,泵入K+泵出Na+
细胞外K+浓度增加
细胞外K+浓度降低细
细胞外Na+浓度增加
胞外Na+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
K+浓度差只影响静息电位的绝对值;Na+浓度差只影响动作电位的峰值。
K+
K+
K+
K+
Na+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
Na+
在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下,正确的 ( )
A.a-b的的Na+内流是需要消耗能量的
B.b-c段的Na+外流是不需要消耗能量的
C.c-d段的K+外流是不需要消耗能量的
D.d-e段的K+内流是不需要消耗能量的
C
1.探究兴奋在反射弧中的传导与传递的方向
①方法设计
电刺激图①处
观察A的反应
测②处电位变化
②结果分析
A有反应,若②处电位改变→双向传导
A有反应,若②处电位未变→单向传导
(1)探究兴奋在神经纤维上的传导方向
拓展
在探究兴奋在反射弧中传导特点时,常根据如下图示来设计实验方案。
①方法设计
测③处电位变化
②结果分析
两次均有电位变化→双向传递
只有一处电位改变→单向传递
(2)探究兴奋在神经元之间传递的方向
先电刺激图①处—
再电刺激图③处—
测①处电位变化
拓展
2.神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜的电位变化,该变化一定是兴奋吗?
不一定,兴奋或抑制
①看图,试着简述抑制的形成机理:
②抑制的电位表现最准确的描述是:
突触前膜释放神经递质,神经递质与受体结合后,突触后膜的Cl-离子通道打开(细胞膜对Cl-的通透性增加),Cl-内流,使静息电位加强,形成抑制
静息电位的绝对值增大
甘氨酸(Gly)在神经系统中可作为神经递质作用于下一神经元,并使下一神经元抑制,它的受体是膜上的某种离子通道。下列有关叙述中,错误的是 ( )
A. 甘氨酸与受体结合后离子通道打开,导致阳离子内流
B. 如某毒素可阻止甘氨酸释放,该毒素可破坏神经元之间正常的抑制性冲动的传递
C. 突触前膜释放甘氨酸的方式是胞吐,该过程需要消耗能量
D. 释放到突触间隙中的甘氨酸可被细胞吸收后再度利用
A
滥用兴奋剂、
吸食毒品的危害
03
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
阅读P30-P31
兴奋剂和毒品等也大多是通过突触来起作用的。
(2)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突触后膜上_____________________
④当可卡因药效失去后_____________,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
多巴胺受体减少
突触前膜
转运蛋白
回收
转运蛋白
回收多巴胺
留在突触间隙持续发挥作用
多巴胺受体减少
维持
A
B
提出问题: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?
已知副交感神经会减缓心脏跳动速率,A组留副交感神经,B组去除。刺激A组副交感神经使A心脏心跳减慢,从A组的营养液中取一些液体注入B组的营养液中,B组的跳动也减慢。
分析问题:通过营养液传递,且实验中无导电装置
得出结论:传递的是化学信号
即神经递质
总结:
神经元之间传递信息的是神经递质
思维训练

背诵:
1.钠钾泵的作用是什么?
2.兴奋传导过程中的膜电位变化曲线解读(电位表现、离子运输方向和方式)
3.静息电位和动作电位与膜内外离子浓度有何关系?
4.兴奋剂和毒品大多数是通过_____起作用的。可卡因的作用机理和上瘾机制是什么?

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