(共23张PPT)
神经冲动的产生和传导
第3节
第二章 神经调节
问题探讨
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
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?
经过了耳蜗(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(传出神经末梢和肌肉)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。
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本节
目录
反射与反射弧
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
兴奋在神经纤维上的产生和传导
1
一. 兴奋在神经纤维上的传导
1. 兴奋传导的形式:
③然后,另一电极(b处)变为____电位
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
②在图示神经的左侧一端给予刺激时,______刺激端的电极处(a处)先变为___电位,接着____________
靠近
恢复正电位
负
负
④接着又_______________
恢复为正电位
一. 兴奋在神经纤维上的传导
1. 兴奋传导的形式:
说明:在神经系统中,兴奋是以_______的形式沿着神经纤维传导的。
电信号
这种电信号也叫做___________。
神经冲动
过渡:神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的呢?
神经冲动在神经纤维上是
怎样产生和传导的呢
思考:讨论
请同学们阅读课本28页,回答以下问题:
1.在静息的时候神经纤维膜内和膜外的电位是怎样的
2接受刺激时,兴奋部位膜内外发生了什么变化 为什么会出现这种变化呢
3.兴奋在神经纤维上是怎样传导的
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刺激
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形成原因
电位表现
静息电位
静息时,膜主要对K+有通透性,造成K+外流(协助扩散)
外正内负
形成原因
电位表现
动作电位
细胞膜对Na+的通透性增加,造成Na+内流
内正外负
兴奋部位(外负内正)与未兴奋部位(外正内负)间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导,后方又恢复为静息电位。
2. 兴奋传导的过程:
兴奋传导
离体的神经纤维兴奋的传导
Na+
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++++++++++
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++++
兴奋部位
未兴奋部位
未兴奋部位
刺激
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。如此依次进行下去,兴奋不断地向前传导,后方恢复静息电位。
神经冲动传导方向:
与膜外局部电流方向相反
与膜内局部电流方向一致
注意:在生物体内,通常兴奋来自感受器,因此,兴奋在生物体内的反射弧上的传导是单向传导。
小结
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Na+
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Na+
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Na+
静息状态
未兴奋部位
兴奋状态
兴奋部位
刺激
K+外流
Na+内流
静息电位
(外正内负)
动作电位
(外负内正)
局部电流
未兴奋部位
刺激
Na+内流
膜电位曲线解读
刺激
①a点之前
——静息电位
主要表现为K+外流,使膜电位表现为外正内负。
②ac段
——动作电位的形成
Na+大量内流,导致膜电位迅速逆转,表现为外负内正。
③ce段
——静息电位的恢复
K+大量外流,膜电位恢复为静息电位后,K+通道关闭。
膜电位曲线解读
④ef段
——一次兴奋完成后
钠钾泵将流入的Na+泵出膜外,将流出的K+泵入膜内,以维持细胞外Na+浓度高和细胞内K+浓度高的状态,为下一次兴奋做好准备。
a-c:Na+内流(协助扩散)
c-e:K+外流(协助扩散)
e-f:泵出Na+,泵入K+(主动运输)
刺激
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本节
目录
反射与反射弧
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
兴奋在神经纤维上的产生和传导
1
神经元轴突末梢的小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。
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。
二. 兴奋在神经元之间的传递
1. 突触:
(1)概念:
1. 突触:
(2)突触的类型:
轴—胞突触
轴—树突触
神经—肌肉接头
1. 突触:
(3)突触的组成
突触前膜
突触后膜
突触间隙
突触
突触
小泡
神经
递质
神经
递质
受体
线粒
体
▲突触结构的模式图
突触前神经元_______的膜,还可以说是_________的膜
轴突末梢
突触小体
突触间隙中充满了_____
组织液
一般为突触后神经元_____或_______的膜,在效应器的突触中,也可能为_____
膜或某些______的膜;
树突
细胞体
细胞
腺细胞
肌肉
①兴奋到达突触前膜所在的_______,引起_______向_______移动并释放_______;
轴突末梢
突触小泡
突触前膜
神经递质
②神经递质通过_______ _____到_____________附近
突触间隙
扩散
突触后膜的受体
③神经递质与___________结合,形成_____________
突触后膜的受体
④突触后膜上的________发生变化,引发_________
离子通道
电位变化
⑤神经递质被_____或_____
降解
回收
递质-受体复合物
2. 兴奋在神经元之间传递的过程:
电信号
化学信号
电信号
3. 兴奋在神经元之间传递的特点:
传递方式:
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
单向传递:
神经递质只存在于突触前膜内的突触小泡中,只能由突触前膜释放经突触间隙作用于突触后膜,所以神经元之间的兴奋传递是单向的。
突触延搁:
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。
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本节
目录
反射与反射弧
兴奋在神经元之间的传递
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
兴奋在神经纤维上的产生和传导
1
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害——兴奋剂与毒品
1.兴奋剂
(1)概念:
(2)作用:
原指能 的一类药物,如今是 的统称。
提高中枢神经系统机能活动
运动禁用药物
兴奋剂具有增强_____________、提高__________等作用。
人的兴奋程度
运动速度
为了保证公平、公正,运动比赛禁止使用兴奋剂。
2.毒品
(1)概念:
(2)注意:
指 、 、 、 、 、 以及国家规定管制的其他能够使人 的 药品和 药品。
鸦片
海洛因
甲基苯丙胺(冰毒)
吗啡
大麻
可卡因
形成瘾癖
麻醉
精神
有些兴奋剂就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。
可卡因既是一种 也是一种 ;它会影响大脑中与 有关的神经元,这些神经元利用神经递质 来传递愉悦感。
兴奋剂
毒品
愉快传递
多巴胺
——可卡因
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
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
可卡因成瘾机制
——可卡因
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
可卡因的其他危害
此外,可卡因能干扰__________的作用,导致_________异常,还会抑制__________的功能;
吸食可卡因者可产生____________,长期吸食易产生_______与_______,最典型的是有___________,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_______、_______、失望、疲惫、失眠、厌食等症状;
交感神经
心脏功能
免疫系统
心理依赖性
触幻觉
嗅幻觉
虫行蚁走感
抑郁
焦虑
珍爱生命,远离毒品
2008年,《中华人民共和国禁毒法》正式施行;
该法明确指出,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;
参与制毒、贩毒或引诱他人吸毒,都会受到法律的严惩;
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。