4.6.3 神经系统支配下的运动 (共2课时) 课件 (共28张PPT+内嵌视频4个) 人教版(2024)八年级上册

文档属性

名称 4.6.3 神经系统支配下的运动 (共2课时) 课件 (共28张PPT+内嵌视频4个) 人教版(2024)八年级上册
格式 pptx
文件大小 112.2MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(新课程标准)
科目 生物学
更新时间 2025-09-03 13:55:14

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文档简介

(共28张PPT)
神经系统支配下的运动
学习目标
1. 准确阐述神经系统在运动控制中的基本结构和功能,包括中枢神经系统(脑和脊髓)与周围神经系统的协作关系,以及神经元在信息传递中的作用机制,形成对神经系统调节运动的整体认知框架。
2. 通过观察、分析实验现象和案例,深入理解神经系统如何感知运动信息、处理信息并发出指令,进而调控肌肉收缩和舒张以实现不同类型的运动,培养科学思维和分析问题的能力。
1.通过观察与思考活动,描述运动系统的组成。(生命观念、科学思维、探究实践)
2.通过屈肘和伸肘等动作,描述运动的发生是在神经系统支配下,由骨、关节和骨骼肌共同完成的;初步认识运动是在多个系统的协调下共同完成的。(探究实践、生命观念)
3.通过分析体育锻炼对身体的影响,养成体育锻炼的良好习惯,同时运动中要避免受伤。(生命观念、态度责任)
第一课时
新课导入
同学们,刚刚我们看到运动员做出了如此优美、精准的动作,大家想一想,是什么在背后指挥着他们的身体完成这些复杂的运动呢?
大脑、神经等
知识讲解:神经系统的基本组成
1.神经系统的两大组成部分——中枢神经系统(脑和脊髓)和周围神经系统。
2.脑的主要结构,如大脑、小脑、脑干的位置和功能特点。
知识讲解:神经系统的基本组成
大脑是人体的“最高指挥官”,负责感知、思考、决策等高级功能;小脑对运动的协调和平衡作用;脑干对呼吸、心跳等基本生命活动的调节功能。
3.脊髓的形态结构,说明脊髓是脑与躯干、四肢之间的联系通道,具有传导和反射功能。
神经元的结构和功能
1.神经元的基本结构包括哪些部分?
神经元的基本结构包括细胞体、树突、轴突和神经末梢。
神经元的结构和功能
可以将神经元比喻成一个信息传递的“快递员”,树突就像“收件地址”,负责接收来自其他神经元或感受器的信息;轴突则像“快递通道”,将信息快速传递出去;神经末梢就像“快递送达点”,将信息传递给下一个神经元或效应器。
2.如何形象地理解神经元的结构与功能?
神经元的结构和功能
3.神经元之间的信息是如何传递的?
神经冲动的传导过程:神经递质在突触处的释放和作用机制。
神经系统对运动信息的感知
这些感受器的功能和分布特点。
神经系统对运动信息的感知
感受器如何感知运动信息,例如,当我们用手触摸物体时,皮肤中的触觉感受器会感受到物体的形状、质地和温度等信息;当肌肉收缩或舒张时,肌梭和腱器官会感知肌肉的长度和张力变化。
运动信息从感受器传入中枢神经系统的过程,包括感觉神经元、中间神经元的作用。
课堂小结
1. 神经系统的基本组成
2. 神经元的结构和功能
3. 神经系统对运动信息的感知
4. 中枢神经系统和周围神经系统的功能
5. 神经元的信息传递机制
6. 感受器对运动信息的感知和传导过程。
布置作业
回家后查阅资料,了解一种常见的神经系统疾病(如帕金森病)对运动功能的影响,并简单记录下来。
第二课时
复习导入
1.神经系统由哪两大部分组成?
2.神经元的基本结构包括哪些?
3.感受器有什么作用?
知识讲解:神经系统对肌肉运动的控制
1.神经肌肉接头处的结构和功能;
2.神经冲动到达轴突末梢后,神经递质乙酰胆碱的释放;
3.乙酰胆碱与肌肉细胞膜上受体结合后,引发肌肉细胞膜电位变化,最终导致肌肉收缩的过程;
4.中枢神经系统对肌肉运动的协调和调节作用。
知识讲解:神经系统对肌肉运动的控制
  一组骨骼肌只能收缩牵拉骨改变位置,而不能将骨复位,骨的复位要靠另一组骨骼肌的收缩牵拉,与骨连接的肌肉至少是由两组肌肉相互配合活动的。
屈肘
肱二头肌
收缩
肱三头肌
舒张
伸肘
肱二头肌
舒张
肱三头肌
收缩
神经系统支配下运动的产生
支配骨骼肌的神经传导神经冲动使骨骼肌收缩,牵动骨绕关节活动,于是躯体的相应部位就会产生运动。
知识讲解:神经系统对肌肉运动的控制
施力
负荷
支点
肱二头肌收缩
(=施力)
负荷
被移动的肢骨
(=杠杆)
肘关节
(=支点)
骨——杠杆
关节——支点
骨骼肌——动力
反射运动和自主运动的神经调节原理
1.膝跳反射实验
观察实验视频,分析实验现象。
反射运动和自主运动的神经调节原理
2.反射运动
(1)概念:
(2)神经调节原理:
反射弧的五个组成部分:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器
反射运动和自主运动的神经调节原理
神经系统
调节控制
提供能量
运动系统
消化系统
呼吸系统
循环系统
运动损伤与神经系统
运动损伤对神经系统的损害机制:
1.直接损伤:如脊髓损伤、脑损伤等直接作用于神经系统的损伤机制。
2.间接损伤:如骨折、脱臼等引起的二次损伤,对神经系统造成的影响。
3.由此引发的一系列病理生理变化:如出血、肿胀、压迫等对神经系统功能的影响。
运动损伤与神经系统
讨论
根据所学知识,讨论针对不同类型的运动损伤,如何进行康复治疗和预防。
运动损伤与神经系统
在进行体育运动或体力劳动时,用力过猛或不慎跌倒,可能会导致骨折或关节周围的韧带等软组织损伤,有时还会导致关节头从关节窝中滑脱,即关节脱位。骨折后,应注意避免受伤部位活动,可用木板进行固定,以免伤势加重,要在第一时间告知老师、家长,并拨打急救电话寻求帮助。
骨折的处理方法示例
运动损伤与神经系统
为避免关节脱位、韧带拉伤、肌肉受伤等,运动前,尤其是剧烈运动前,要进行热身活动。合理安排运动量、准确掌握技术要领、使用必要的运动护具等,都能有效避免受伤。
课堂小结
1. 神经系统对肌肉运动的控制
2. 反射运动和自主运动的神经调节原理
3. 运动损伤与神经系统的关系
4. 神经冲动引发肌肉收缩的机制
5. 反射弧的组成和功能
6. 运动损伤的康复和预防措施
布置作业
写一篇短文,主题是“如何通过合理运动保护神经系统”,要求结合本节课所学知识,提出具体的建议和措施。
板书设计
神经系统支配下的运动
运动系统
运动的产生
体育运动与健康
骨骼
骨骼肌

关节
肌腹
肌腱
关节头
关节窝
关节囊
关节腔
神经刺激
肌肉收缩
骨绕关节运动
由多系统配合参与
青少年健康离不开体育锻炼
合理安排体育运动,避免受伤
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