(共28张PPT)
神经冲动的产生和传导
第2课时
第3节
人教版 选择性必修1
1.能说出突触传递的过程及特点
2.能阐述滥用兴奋剂、吸食毒品的危害,能自觉拒绝毒品并向他人宣传毒品的危害
思考:
1. 相邻的两个神经元并不是直接接触的,兴奋是如何传导的呢?
2. 在体内的反射活动中,为什么兴奋只能沿反射弧单向传导呢?
兴奋的传导
兴奋的传递
突触
汉水丑生侯伟作品
汉水丑生侯伟作品
P31【思维训练】
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?”
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
A
B
[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?
做出假说
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。
预期结果
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。
上游神经元轴突末梢经多次分支,末端膨大呈杯状或球状,称为突触小体
突触小体可以与下游神经元的细胞体或者树突等接近,共同构成突触结构,完成神经元之间的兴奋传递
一、兴奋在神经元与神经元之间是通过突触来传递的
兴奋的传导
兴奋的传递
突触
汉水丑生侯伟作品
汉水丑生侯伟作品
兴奋在神经元之间的传递
轴突-轴突突触
轴突-树突突触
轴突-细胞体突触
轴突-肌细胞突触
轴突-腺细胞突触
神经元与肌肉细胞或某些腺体细胞之间也是通过突触联系的,神经元释放的神经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺细胞,引起肌肉的收缩或腺体的分泌。
突触的类型:
突触的组成
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
突触小泡
线粒体
神经递质受体
神经递质
①突触前膜
②突触间隙
③突触后膜
突触前神经元________的膜,或__________的膜
轴突末梢
突触小体
突触间隙中充满了_______
组织液
下一个神经元_____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
肌肉细胞
腺细胞
传递过程
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__________________;
胞吐
需要
不需要
具有一定的流动性
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。
突触小泡的形成与_________(细胞器)有关,胞吐过程中需要的能量主要来自_______(细胞器)
高尔基体
线粒体
神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近。
神经递质与突触后膜上的受体结合。
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
扩散
不需要
神经递质的浓度
温度
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:__________________________;
特异
蛋白质(糖蛋白)
进行细胞间的信息交流
神经递质被降解或回收。
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。
神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近。
神经递质与突触后膜上的受体结合。
突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。
(1)化学本质:
乙酰胆碱、胺类(多巴胺、5-羟色胺)、氨基酸类(谷氨酸、甘氨酸)、激素类(肾上腺素)、NO、 肽类(脑啡肽类、强啡肽类)等。
神经递质——信号分子
(2)种类
兴奋性递质
抑制性递质
如乙酰胆碱
如甘氨酸
使突触后膜兴奋
使突触后膜抑制
(Cl-内流)
(Na+内流)
结果:使膜内外的电位差变得更大,突触后膜更难产生动作电位。
抑制性突触后电位的产生机制
突触前神经元轴突末梢兴奋,引起突触小泡释放抑制性递质,抑制性递质与后膜受体结合后,提高了后膜对Cl-、K+的通透性,Cl-进细胞或K+出细胞(抑制性突触后电位产生,主要与Cl-内流有关)
信号转换:
兴奋在突触处信号转换为:__________________________;
兴奋在突触前膜的信号转换__________________;
兴奋在突触后膜的信号转_____________________;
电信号→化学信号→电信号
电信号→化学信号
化学信号→电信号
电信号
化学信号
电信号
突触前膜
突触后膜
原因是神经递质储存于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。
传递特点:
①单向传递
突触处的兴奋传递需要电信号→化学信号→电信号
的转换,以及神经递质的释放、扩散以及对突触后膜的作用都需要一定的时间。
因此兴奋的传递速度比神经纤维上要慢。
兴奋在神经纤维上的传导与在神经元间的传递的比较
比较项目 兴奋在神经纤维上的传导 兴奋在神经元间的传递
结构基础
信号形式 (信号变化)
速度
方向
神经元
(神经纤维)
突触
电信号
电信号→化学信号→电信号
快
慢
双向
单向
归纳:兴奋通过突触的传递过程
兴奋
突触前膜
(突触小泡)
神经递质
释放
扩散
突触后膜
(特异性受体)
引发
电位变化
刺激
电信号
化学信号
电信号
(兴奋或抑制或肌肉的收缩或腺体的分泌)
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
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
①影响神经递质的释放
②影响神经递质与受体的结合
③影响神经递质的清除
影响神经递质释放
当兴奋传导突触小体时,引起Ca2+通道开放,Ca2+内流,Ca2+会促进突触小泡向突触前膜移动,促进神经递质的释放。
血浆Ca2+浓度变化及突触小体对Ca2+的通透性变化会影响神经递质的释放。
肉毒杆菌毒素特异性的与Ca2+通道结合,阻止Ca2+内流,影响突触前膜释放神经递质,使后膜不能产生兴奋,面部表情肌不能收缩形成皱纹,因此,肉毒杆菌毒素被用于美容除皱。
Ca2+
Ca2+
影响神经递质与受体的结合
如筒箭毒、α-银环蛇毒等可阻断突触后膜上的乙酰胆碱受体,从而使肌肉松弛。
如重症肌无力
重症肌无力病人的神经与肌肉接头
(结构类似于突触)处的乙酰胆碱受体被当作抗原而受到攻击,使该受体失去功能。
Ca2+
Ca2+
影响神经递质的清除
有机磷农药等可抑制乙酰胆碱酯酶的活性,阻碍乙酰胆碱的水解,使其持续发挥作用,从而引起肌肉僵直。
Ca2+
Ca2+
兴奋剂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。
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
冰毒
可卡因
吗啡
摇头丸
海洛因
罂粟
毒品
有些兴奋剂就是毒品,它们会对人体健康带来极大的危害。从鸦片战争到现在,我国人民同毒品的斗争一直没有停止过,因为这不仅关系个人的命运,而且关乎国家和民族的兴衰。
2008年6月,《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。
神经冲动的产生和传导
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
神经冲动
动作电位
静息电位
结构:突触
信号转换形式:电信号→化学信号→电信号
特点:
单向传递
滥用兴奋剂的危害
吸食毒品的危害
大多通过突触起作用