2.3 神经冲动的产生和传导 课件(内嵌视频)2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修1(共51张PPT)

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2.3 神经冲动的产生和传导 课件(内嵌视频)2026-2027学年高二上学期生物人教版选择性必修1(共51张PPT)

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(共51张PPT)
第2章 神 经 调 节
第3节 神经冲动的产生和传导

修一
选择性
一、学习目标
二、重难点
1.阐明兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。
2.说明突触传递的过程及特点。
3.说明滥用兴奋剂、吸食毒品的危害,自觉拒绝毒品并向他人宣传毒品的危害。
1.教学重点
(1)兴奋在神经纤维上的产生及传导机制。
(2)突触传递的过程及特点。
2.教学难点
神经冲动的产生与传导。
问题探讨
...
讨论:
短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界田径比赛规则规定,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。
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
用刀尖碰蛙腿上外露的神经时,蛙腿剧烈地痉挛,同时出现电火花。经过反复实验,他认为痉挛起因于动物体上本来就存在的电,他还把这种电叫做“动物电”。
1786年
1786年一天,伽尔瓦尼在实验室解剖青蛙,把剥了皮的蛙腿,
[意大利] 伽尔瓦尼
2
3
坐骨神经
腓肠肌
1
蛙腿上外露的神经
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
科学家还做过如下实验: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。刺激蛙神经一侧,同时记录电流大小和方向。
(1)蛙坐骨神经生物电实验
1、传导形式:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
静息
指针不发生偏转
说明:神经表面各处点位相等
a
b
+
+
左侧
刺激
指针向左偏转
说明:a处为负电位,电流方向为指针偏转方向





































(1)蛙坐骨神经生物电实验
1、传导形式:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
a
b
+
+
左侧
刺激
指针恢复
说明:无电流,a处恢复为正电位,a、b两处电位差为零
-
a
b
+
+
-
指针向右偏转




































说明:b处为负电位,电流方向为指针偏转方向
a
b
+
+
-
指针恢复
说明:无电流,b处恢复为正电位,a、b两处电位差为零
(1)蛙坐骨神经生物电实验
1、传导形式:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
在神经系统中,兴奋是以________的形式沿着神经纤维传导的。
这种电信号也叫做神经冲动。
电信号
(2)传导形式(结论):
(1)蛙坐骨神经生物电实验
1、传导形式:
a
b
+
+
①静息时,电表 测出电位变化,
说明神经表面各处电位 。
没有
相等
刺激
-
②在图示神经的左侧一端给予刺激时,靠近刺激端的电极处(a处)先变为 电位,接着 。
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
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
2.神经纤维上的电位变化:
(1)、静息电位:
①.概念:在未受到刺激时,神经细胞细胞膜两侧电位表现为内负外正的现象,叫静息电位。
在未受到刺激时,神经细胞外的Na+比膜内高,K+浓度比膜内低。静息时,膜对K+的通透性大,造成K+外流,使膜外的阳离子浓度高于膜内,出现内正外负的现象,叫静息电位。
静息时,细胞膜主要对K+具有通透性,K+外流(协助扩散)。
②.产生原因:
③.膜电位表现:内负外正
----------
++++++++++
----------
++++++++++
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
(2)、动作电位:
- - - - - - - - - -
+ + + + + + + + + +
K+通道
Na+通道
膜外
膜内
①.概念:受刺激时膜两侧电位暂时性变为内正外负的兴奋状态,此时的膜电位称为动作电位。
②.产生原因:
③.膜电位表现:内正外负
受到刺激时,细胞膜对Na +的通透性增加,Na + 内流(协助扩散),使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧。
+ + - - + + + + +
- - - + + - - - - - - -
+ + - - + + + + +
- - - + + - - - - - - -
2.神经纤维上的电位变化:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导


轴突
刺激
参考电极(相当于负接线柱)
记录电极(相当于正接线柱)
接膜电位记录装置
-40
0
+40
-60
-80
0
1
2
3
4
时间(msec)
④电位变化曲线:枪乌贼巨轴突膜电位变化实验
600μm
枪乌贼巨轴突
静息电位
动作电位
(2)、动作电位:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
电位变化曲线的含义
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
资料:静息时神经元和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度
结论:神经细胞Na+、K+分布特点:
神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。
3.静息电位和动作电位产生的离子基础
(Na+主要维持细胞外液渗透压, K+主要维持细胞内液渗透压)
神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、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
细胞外液Na+浓度增加
细胞外液Na+浓度降低
细胞外液K+浓度增加
细胞外液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,动作电位不变
知识拓展
静息电位绝对值变大,动作电位不变
A.静息电位和动作电位峰值的变化:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
知识拓展
B.电流表指针的偏转问题:
刺激位点 电流计指针偏转方向及次数
①刺激a点
②刺激c点(bc=cd)
③刺激bc之间的一点,
④刺激cd之间的一点
发生2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2次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,d点后兴奋)
发生2次方向相反的偏转(因为d点先兴奋,b点后兴奋)
①先左后右
③先左后右
④先右后左
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
4.兴奋传导过程:
兴奋传导方向
兴奋部位
未兴奋部位
兴奋部位与未兴奋部位之间由于电位差发生电荷移动形成局部电流
(1)刺激部位产生电位差,形成局部电流:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
(3)局部电流的方向:
膜外: 部位→ 部位
膜内: 部位 → 部位
未兴奋
兴奋
未兴奋
兴奋
部位→ 部位
未兴奋
兴奋传导的方向与膜内局部电流方向一致,与膜外局部电流方向相反
兴奋
(4)兴奋传导的方向:
4.兴奋传导过程:
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
(2)兴奋和未兴奋部位有电位差→局部电流→刺激临近未兴奋部位钠离子通道开放,Na+内流产生动作电位
+ + + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + + +
- - - - - - - - - - - - - -+ + + + - - - - - - - - - - - - -
+ + + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + + +
- - - - - - - - - - - - - -+ + + + - - - - - - - - - - - - -
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
兴奋传导方向
兴奋传导方向
练一练
△注意一定要看清题干中问的是什么!
答:内正外负
答:由“内负外正”变为“内正外负”
答:负电位
答:由正电位变为负电位
兴奋传导方向
局部电流方向
局部电流方向
膜内:电流流动方向与兴奋传导方向相同
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
5.兴奋传导的特点:
(2)在反射弧上:单向传导
(1)在离体的神经纤维上:双向传导
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
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,形成局部电流,因此可以双向传导。
神经纤维需离体之外
刺激不能发生在神经元端点
双向传导的前提
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。
兴奋部位
课堂练习
一 、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
2.如图是利用灵敏电流计测定神经纤维上生物电的示意图。图中A、B、C是刺激位点,其中B处是两电极间的中点,据图分析:
(1)若利用该图示测定静息电位,能测到吗?说明原因。
(2)若利用灵敏电流计测定神经纤维上的静息电位,应对图示怎样改进?
(3)结合图示探究A、B、C处单独刺激时,电表指针的偏转次数。
(不能,不存在电位差)
一极连接膜内,一极连接膜外
2、0、2
1.下列示意图能正确表示测量神经纤维静息电位的是(  )
A
膜电位测量方法及总结
方法总结
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
一 、兴奋在神经纤维上的传导
课堂练习
一 、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
3.右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是 (  )
A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化
B.两种海水中神经纤维的静息电位相同
C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外
D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
4.(2025·湖南卷)细胞所处的内环境变化可影响其兴奋性,膜电位达到阈电位(即引发动作电位的临界值)后,才能产生兴奋。如图所示,甲、乙和丙表示不同环境下静息电位或阈电位的变化情况。下列叙述错误的是 (  )
A.正常环境中细胞的动作电位峰值受膜内外钠离子浓度差影响
B.环境甲中钾离子浓度低于正常环境
C.细胞膜电位达到阈电位后,钠离子通道才开放
D.同一细胞在环境乙中比丙中更难发生兴奋
细胞膜电位达到阈电位前,钠离子通道就已经开放
C
C
兴奋在神经纤维上的传导
膜电位
传导方式
特 点:
静息电位
动作电位
钾离子外流
外正内负
影响因素:钾离子的浓度差
协助扩散
钠离子内流
外负内正
影响因素:钠离子的浓度差
电信号
电流方向
膜内:与兴奋传导方向相同
膜外:与兴奋传导方向相反
双向传导
注:在反射弧中,兴奋是单向传递的
归纳总结
兴奋传导的详细过程分析
1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位:_________
2.兴奋区域的膜电位: ____________
3.未兴奋区域的膜电位:_______________
4.兴奋区域与未兴奋区域形成___ __,
这样就形成了________。
5.局部电流方向在膜外由____________流向__________
在膜内由_______________流向_____________
外正内负
外负内正
外正内负
电位差
局部电流
未兴奋部位
兴奋部位
兴奋部位
未兴奋部位
6.兴奋在神经纤维上和一个神经元上的传导特点______
双向
神经调节的基本方式是什么?其结构基础是什么?
兴奋在神经纤维上的传导形式是什么?
第二课时
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
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。
每个小枝末端膨大
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,叫做突触小体。
突触小体
突触小体
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?
线粒体
突触小泡
突触
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。
神经纤维上的传导
神经元间上的传递
注意
神经元与肌肉细胞或某些腺体之间也是通过突触联系的。
轴突-胞体型
轴突-树突型
1
2
1、兴奋在神经元之间传递的结构基础——突触
3
轴突-轴突型
轴突-肌肉(腺体)型
4
(1)突触的定义
(2)突触类型
轴突-轴突突触
轴突-胞体突触
轴突-树突突触
神经元细胞体
树突
轴突
轴突-肌肉
(腺体)突触
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
(3)突触的结构:
包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。
▲突触结构的模式图
突触小体
突触前膜
突触后膜
突触间隙
突触
上一个神经元的轴突末梢的细胞膜
下一个神经元的树突膜或细胞体膜,也可能是肌肉细胞膜或某些腺细胞膜。
线粒体
突触小泡
(内含神经递质,形成与高尔基体有关)
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
问题:兴奋在两个细胞间的传递形式是什么呢?
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。
兴奋在两个细胞之间是靠化学信号传递的
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
神经递质释放的运输方式是_____,_____消耗能量,_______转运蛋白,体现了细胞膜___________________的结构特点;
突触小泡的形成与_________(细胞器)有关,胞吐需要的能量主要来自_______(细胞器)。
胞吐
需要
不需要
具有一定的流动性
高尔基体
线粒体
突触前膜信号转换:电信号→化学信号
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.兴奋在突触处的传递过程:
Ca2+
(3)类型:
①兴奋性神经递质(促进Na+内流):如乙酰胆碱、谷氨酸等。
②抑制性神经递质(促进Cl-内流):如甘氨酸、去甲肾上腺素等。
神经递质
(1)本质:小分子化合物。
(2)种类:主要有乙酰胆碱、氨基酸类(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。
产生动作电位
强化静息电位
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
神经递质
(4)作用:
引起下一个神经元兴奋或抑制,
或引起肌肉收缩或腺体分泌。
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
2.兴奋在突触处的传递过程:
观看视频,完成以下思考题:
1、突触前膜以何种方式释放神经递质?
2、神经递质如何发挥作用?
3、突触后膜会有什么变化?
4、兴奋在传递的过程中,信号在突触处会发生哪些变化?
5、信号的传递方向是怎样的?
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
2.兴奋在突触处的传递过程:
神经递质通过突触间隙的运到突触后膜的方式为_____,_______消耗能量,其快慢与__________________和______等有关。
神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近。
扩散
不需要
神经递质的浓度
温度
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
2.兴奋在突触处的传递过程:
神经递质与受体的结合具有_____性;
受体的化学本质是_______________;
神经递质与受体结合,体现了细胞膜的功能:______________________。
神经递质与突触后膜上的受体结合。
特异
蛋白质(糖蛋白)
进行细胞间的信息交流
突触后膜信号转换:化学信号→电信号
神经递质被降解或回收。
突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
二 、兴奋在神经元之间传递
3、突触中信号的转换:
(1)单向传递:
(2)突触延搁:
原因:电信号 → 化学信号 → 电信号
突触前膜:电信号 → 化学信号
突触后膜:化学信号 → 电信号
4、兴奋在神经元之间传递的特点:
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的受体。
突触处的兴奋传递需要进行信号转换,因此兴奋在神经元之间的传递速度比在神经纤维上的传导速度要慢。
了解
熟记
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
兴奋传递过程中出现异常的情况分析
思考:
某种药物可以作用于突触,导致兴奋传递中断。试推测,该药物可能的作用机理。
知识拓展
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
知识拓展
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.某些化学物质能够对神经系统产生影响
(1)作用部位:
往往是突触
(2)作用机理:
1
有些能促进神经递质的合成和释放速率
2
3
有些会干扰神经递质与受体的结合
有些会影响分解神经递质的酶的活性
兴奋剂和毒品等也大多是通过突触起作用的
哪些化学药品能对神经系统产生影响呢?
突触小泡
神经递质
突触前膜
突触后膜
突触间隙
神经递质
受体
神经冲动的产生和传导
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三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(1)概念:
(2)作用:
原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。
可增强人的兴奋程度、提高运动速度等。
2、兴奋剂:
为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
3.毒品:
(1)概念:
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。
(2)注意:
有些兴奋剂就是毒品(可卡因),会对人体健康带来极大危害。
(3)种类:
鸦片、吗啡、海洛因等阿片类毒品:
诱导突触前膜一次性释放大量多巴胺,突触间隙多巴胺浓度显著增加。
冰毒 、摇头丸、麻古等新型毒品:
①诱导突触前膜一次性释放大量多巴胺;
②抑制多巴胺在突触前膜的回收,突触间隙多巴胺浓度显著增加。
冰毒
可卡因
吗啡
摇头丸
大麻
海洛因
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三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1
抑制剂
抑制中枢神经系统,具有镇静和放松作用,如鸦片。
2
兴奋剂
3
致幻剂
刺激中枢神经系统,使人产生兴奋,如苯丙胺类。
能使人产生幻觉,导致自我歪曲和思维分裂,如麦司卡林。
(4)毒品对中枢神经系统的作用:
《中华人民共和国禁毒法》
2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行。该法明确指出:
参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩。
禁毒是全社会的共同责任。
禁毒工作实行以预防为主,综合治理,禁种、禁制、禁贩、禁吸并举的方针。
思考 讨论
分析滥用兴奋剂和吸食毒品的危害
讨论:
神经冲动的产生和传导
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三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
在一些重大的体育项目比赛中,少数运动员为了提高成绩,铤而走险,违反“公平竞争”的原则,违规服用兴奋剂。一旦查出,该运动员将面临禁赛、处以罚金等不同程度的处罚,而且还会受到国际社会和体育道德的谴责。请搜集这方面的事例,与同学展开交流。
可卡因
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快传递有关的神经元,这些神经元利用神经递质——多巴胺来传递愉悦感。
此外,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,最典型的是有虫行蚁走感,奇痒难忍,造成严重的抓伤甚至断肢自残、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。
1、服用可卡因为什么会使人上瘾
在正常情况下,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。
3.(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,还会出现各类疾病,甚至精神错乱,中毒死亡。(2)对家庭的危害:成性使吸毒人员戒毒困难,长期吸毒极大增加家庭开支;长期吸毒会造成慢性中毒。体力衰。劳动力下降甚至完全丧失,从而影响家庭收人。(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和积累,给社会带来经济损失。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,可能导致各种异常行为元其是违法犯罪行为的发生。
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
鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻
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
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。
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
知晓毒品的巨大危害
自觉抵制毒品侵害。
不接触陌生人给予的食物和饮料。
生命只有一次,少年更应珍惜!
对毒品说不!
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。
4.珍爱生命,远离毒品:
神经冲动的产生和传导
Generation and conduction of nerve impulses
三 、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
思维训练
推断假说与预期
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?”
为回答此问题,科学家进行了如下实验。取两个蛙的心脏(A和B,保持活性)置于成分相同的营养液中,A有某副交感神经支配,B没有该神经支配;
A
B
A B
材料
处理
结果
结论
有某副交感神经
无某副交感神经
刺激该神经
从A的营养液中取一些液体注入B的营养液中
心脏跳动减慢
心脏跳动也减慢
该神经释放一种化学物质,这种物质可以使心跳变慢
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:_________________________________________________________________
预期:____________________________________________________________________
支配心脏的副交感神经可能是释放了某种化学物质,该物质可以使心跳减慢
从A心脏的营养液中取一些液体注入B心脏的营养液,B心脏的跳动也会减慢
归纳总结
神经调节
├─兴奋在神经元之间的传递
│ ├─结构:突触
│ ├─形式:电信号→化学信号→电信号
│ └─特点:单向传递
├─兴奋在神经纤维上的传导
│ ├─传导形式:电信号
│ ├─兴奋的产生
│ │ ├─静息电位
│ │ └─动作电位
│ └─传导方向:双向传导
└─滥用兴奋剂,吸食毒品的危害
练习与应用
一、概念检测
1. 有些地方的人们有食用草乌炖肉的习惯,但草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元上的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重可导致死亡。下列判断不合理的是 ( )
A.食用草乌炖肉会影响身体健康
B.钠离子通道打开可以使胞外的Na+内流
C.钠离子通道持续开放会使神经元持续处于静息状态
D.阻遏钠离子通道开放的药物可以缓解乌头碱中毒症状
C
2. 乙酰胆碱酯酶可以水解乙酰胆碱,有机磷农药能使乙酰胆碱酯酶失活,则该药物可以 ( )
A.使乙酰胆碱持续发挥作用 B.阻止乙酰胆碱与其受体结合
C.阻止乙酰胆碱从突触前膜释放 D.使乙酰胆碱失去与受体结合的能力
A
练习与应用
二 拓展应用
1.枪乌贼的神经元是研究神经兴奋的好材料。研究表明,当改变神经元轴突外Na+浓度的时候,静息电位并不受影响,但动作电位的幅度会随着Na+浓度的降低而降低。
(1)请对上述实验现象作出解释。
(2)如果要测定枪乌贼神经元的正常电位,应该在何种溶液中测定?为什么?
静息电位与神经元内的K+外流相关而与Na+无关,所以神经元轴突外Na+浓度的改变并不影响静息电位。动作电位与神经元外的Na+内流相关,细胞外Na+浓度降低,细胞内外Na+浓度差变小,Na+内流减少,动作电位值下降。
要测定枪乌贼神经元的正常电位,应在钠钾离子浓度与内环境相同的环境中进行。因为体内的神经元处于内环境之中,其钠钾离子具有一定的浓度,要使测定的电位与体内的一致,也就必须将神经元放在钠钾离子浓度与体内相同的环境中。
练习与应用
二 拓展应用
2.一般的高速路都有限速的规定。例如,我国道路交通安全法规定,机动车在高速公路行驶, 车速最高不得超过120km/h。在高速路上行车, 要与前车保持适当的距离,如200m。另外,我国相关法律规定,禁止酒后驾驶机动车。请你从本节所学知识的角度,解释这几项规定的合理性。如果遇到酒后还想开车的人,你将怎样做?
在行车过程中,发现危险进行紧急处置,实际上需要经过一个复杂的反射过程。视觉器官等接受信号并将信号传至大脑皮层作出综合的分析与处理,最后作出应急的反应,要经过兴奋在神经纤维上的传导以及多次突触传递,因此从发现危险到作出反应需要一定的时间。车速过快或车距过小,就缺少足够的时间来完成反应的过程。此外,酒精会对神经系统产生麻痹,使神经系统的反应减缓,所以酒后要禁止驾驶机动车。遇到酒后还想开车的人,需告诫:酒后不开车,开车不喝酒;酒驾、醉驾是违法行为。
Thanks!
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