(共18张PPT)
章末核心素养整合
第2章 神经调节
专题一 反射与反射弧
1.反射弧结构模型的分析与判断
2.关于反射与反射弧的五个误区
(1)并不是所有生物都有反射活动。只有具有中枢神经系统的多细胞动物才有反射,如植物和单细胞动物没有反射。
(2)并不是所有反射都必须有大脑皮层参与,只有条件反射的中枢在大脑皮层,非条件反射的中枢是大脑皮层以下的中枢,如下丘脑、脊髓等。
(3)并不是只要有刺激就能完成反射,也不是刺激强度越大电位峰值必定越高。
反射的发生不仅需要完整的反射弧,还需要适宜的刺激。下图表示将刺激强度逐渐增加(S1~S8),一个神经细胞膜电位的变化规律。
(4)并不是效应器有反应就是反射。反射弧的完整性是完成反射的前提条件,反射弧不完整,如传入神经受损,刺激神经中枢或传出神经,效应器能发生反应,但这不属于反射。
(5)只有兴奋“上传”路径并不是反射弧。反射弧必须包括有始(感受器)有终(效应器)的全程路径,即感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器,若只有“上传”路径,则不属于反射弧。
【典型例题1】在一个以肌肉为效应器的反射弧中,假如传出神经受损,其他结构正常,当感受器接受刺激后将会( )
A.有感觉但不能运动
B.失去感觉但能运动
C.既有感觉又能运动
D.失去感觉同时不能运动
答案:A
专题二 自主神经系统及人脑的功能
1.自主神经系统的功能(歌诀记忆)
交感兴奋心跳快,血压升高汗淋漓,瞳孔扩大尿滞留,胃肠蠕动受抑制;
副交兴奋心跳慢,支气管窄腺分泌,瞳孔缩小胃肠动,还可松弛括约肌。
2.躯体运动神经与内脏运动神经的比较
躯体运动神经和内脏运动神经都属于传出神经,躯体运动神经支配奔跑等身体运动,内脏运动神经控制心跳、呼吸等的变化。
比较项目 躯体运动神经 内脏运动神经
自主控制 受意识支配 不受意识支配
纤维成分 一种 两种(交感、副交感)
作用器官 骨骼肌 内脏、血管和腺体
功能效应 兴奋 兴奋或抑制
2.人脑的功能
常见生理或病理现象及参与或损伤的神经中枢:
生理或病理现象 参与或损伤的神经中枢
考试专心答题时 大脑皮层V区和W区(高级中枢)参与
聋哑人表演“千手观音”舞蹈时 大脑皮层视觉中枢、言语区的V区、躯体运动中枢参与
某同学跑步时 大脑皮层、小脑、下丘脑、脑干和脊髓参与
植物人 大脑皮层损伤、小脑功能退化,但下丘脑、脑干和脊髓功能正常
高位截瘫 脊髓受损伤,其他部位正常
【典型例题2】 为研究交感神经和副交感神经对心脏的支配作用,分别测定狗在正常情况、阻断副交感神经和阻断交感神经后的心率,结果如下表所示。下列分析错误的是( )
实验处理 心率/(次·min-1)
正常情况 90
阻断副交感神经 180
阻断交感神经 70
A.副交感神经兴奋引起心脏搏动减慢
B.对心脏支配占优势的是副交感神经
C.交感神经和副交感神经的作用是相互协同的
D.正常情况下,交感神经和副交感神经均可兴奋
答案:C
解析:自主神经系统对效应器的支配,一般具有持久的紧张性作用;除少数器官外,一般组织器官都接受交感神经和副交感神经的双重支配。在具有双重支配的器官中,交感神经和副交感神经的作用往往是相反的。自主神经系统的调节作用与效应器官的功能状态有关。
专题三 膜电位的测量及原理剖析
1.膜电位的测量方法及比较
2.膜电位变化曲线分析
(1)A点之前为静息电位:神经细胞膜对K+的通透性大,对Na+的通透性小,主要表现为K+外流,使膜电位表现为内负外正。
(2)AC段表示动作电位形成过程:神经细胞受刺激时,Na+通道打开,Na+大量内流,导致膜电位迅速逆转,表现为内正外负。
(3)CE段表示静息电位恢复过程:Na+通道关闭,K+通道打开,K+大量外流,膜电位逐渐恢复为静息电位。
(4)EF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,为下一次兴奋作好准备。
3.神经纤维膜外离子浓度对膜电位的影响
(1)若膜外的Na+浓度升高,则膜内外Na+浓度差会增大,动作电位的峰值会升高;反之,会下降。
(2)若膜外的K+浓度降低,则膜内外K+浓度差会增大,静息电位绝对值会增大;反之,会减小。
【典型例题3】在离体实验条件下,突触后膜受到不同刺激,膜电位变化的情况如图所示。下列说法正确的是( )
A.突触后膜只能是下一个神经元的细胞体膜
B.突触后膜上的受体与相应神经递质结合发
挥作用后即被灭活
C.电位2表示突触后膜受到抑制性神经递质
的作用,可能是K+大量外流所致
D.电位1表示突触后膜受到兴奋性神经递质
的作用,是Na+大量内流导致的
答案:D