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第2章 神经调节
人教版高中生物 选择性必修1
第3节
第2课时 兴奋在神经元之间的传递和滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1
说明突触传递的过程及特点(重、难点)。
2
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。
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<
目标一
兴奋在神经元之间的传递
冬奥会明确规定的禁用药品中,某些兴奋剂会影响大脑中与愉悦传递有关的神经元。它对神经系统产生影响,其作用位点往往是突触。神经元与肌肉细胞或某些腺体之间也是通过突触联系的。
1
事实
轴突末梢
神经元的 ________经过多次分支,最后每个小枝末端____,呈___状或___状,叫做__________;可以与其他神经元的________或______等相接近,共同形成突触。
轴突末梢
膨大
杯
球
突触小体
线粒体
突触小泡
突触小体
树突
细胞体
突触小体与突触
[A]_________:轴突末端膨大的突触小体的膜;
[B]_________:突触前膜和突触后膜之间的缝隙,其内液体是_______;
[C]突触后膜:下一神经元的__________________。
突触前膜
突触间隙
组织液
树突膜或细胞体膜
1
事实
第一问
请写出突触的结构。
A.______________型,
表示为:
B.______________型,
表示为:
轴突—细胞体
轴突—树突
1
事实
第二问
突触的常见类型(如图)有哪些?
A
C
B
轴突—胞体型
轴突—树突型
轴突—轴突型
抑制性神经元
C
A
B
突触的类型
注意:一般情况下,兴奋性神经递质引起兴奋,抑制性神经递质引起抑制,但是也有例外,例如兴奋性神经递质乙酰胆碱,作用于骨骼肌引起骨骼肌细胞兴奋,但对心肌细胞则是抑制的,两种不同效果的产生是由于心肌细胞上的受体和骨骼肌细胞上的受体性质不同。因此,兴奋和抑制的产生是神经递质和受体共同决定的。
根据突触功能分
兴奋性突触——突触后膜产生兴奋的突触
抑制性突触——突触后膜产生抑制的突触
受体
1
事实
第三问
阅读教材P29,请完成兴奋在神经元之间传递的过程。
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
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
突触前膜
轴突
突触小泡
突触前膜
突触间隙
突触后膜
电信号
化学信号
电信号
1
事实
第四问
兴奋在神经元之间传递的速度比在神经纤维上要慢,原因是兴奋在神经元之间传递时要完成信号的转换:
① 突触:电信号→化学信号→电信号;
② 突触小体:____________________;
③ 突触后膜:____________________。
电信号→化学信号
化学信号→电信号
1
事实
第四问
兴奋在神经元之间传递的速度比在神经纤维上要慢,原因是兴奋在神经元之间传递时要完成信号的转换:
传递特点
a.单向传递
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。
b.传递速度比在神经纤维上慢
突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换。
兴奋在神经元之间传递特点
常见的兴奋性神经递质有乙酰胆碱和多巴胺等,往往神经递质与受体分开后的去向是迅速被降解(乙酰胆碱被乙酰胆碱酯酶降解)或回收(多巴胺通常被转运体回收)。请据图思考讨论:
2
事实
乙酰胆碱是兴奋性神经递质,与受体结合后,会引发突触后膜兴奋,突触后膜的Na+内流;使膜内外电位表现为内正外负。
神经递质的释放的过程属于胞吐,需要能量。能量来自线粒体产生的ATP。与细胞膜的流动性有关。
2
事实
第一问
乙酰胆碱与受体结合后突触后膜产生兴奋的机理是什么?
第二问
神经递质从突触前膜释放的方式是什么?需要能量吗?
若需要由谁来提供?与细胞膜的什么特点有关?
以自由扩散方式通过突触间隙,不需消耗能量。
兴奋
抑制
2
事实
第三问
神经递质通过什么方式到达突触后膜与受体结合?是否消耗能量?
第四问
不同的神经递质对下一个神经元传递不同的信息。据图1和图2分析,神经递质作用于突触后膜导致的结果分别是什么?
某种有毒、有害物质使分解神经递质的相应酶变性失活,则突触后膜会持续兴奋或抑制。
①突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据,则神经递质不能与之结合;
②药物或有毒、有害物质阻断神经递质的合成或释放;
③药物或有毒、有害物质使神经递质失活。
2
事实
第五问
若突触后神经元表现为持续兴奋或抑制的原因,可能的原因是什么?
第六问
分析药物或有毒、有害物质作用于突触,从而阻断神经冲动的传递的原因。
比较兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递
比较项目 兴奋在神经纤维上的传导 兴奋在神经元之间的传递
结构基础 神经元(神经纤维) 突触
信号形式(或变化) 电信号 电信号→化学信号→电信号
速度 快 慢
方向 可以双向 单向传递
>
<
目标一
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
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悦感传递有关的神经元。
古柯
可卡因
可卡因结构
3
事实
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
3
事实
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悦感传递有关的神经元。
如图为神经递质——多巴胺作用于突触后膜
及可卡因作用机理的示意图。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。
3
事实
可卡因会使多巴胺转运体失去回收多巴胺的功能。
使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触后膜上的多巴胺受体减少,影响机体正常的生命活动。
3
事实
第一问
据图分析,吸食可卡因导致多巴胺留在突触间隙持续发挥作用的原因是什么?
第二问
吸食可卡因会对突触后膜产生什么影响?
第三问
服用可卡因为什么会使人上瘾?
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
皮下虫行蚁走感
抑郁
焦虑
第四问
可卡因除作用于突触外,还会对机体产生哪些影响
3
事实
当兴奋传导至突触小体时,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,使突触后膜不能产生兴奋,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。
肉毒杆菌毒素被用于美容除皱
1.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。因此,α-银环蛇毒与有机磷农药中毒的症状分别是
A.肌肉松弛、肌肉僵直
B.肌肉僵直、肌肉松弛
C.肌肉松弛、肌肉松弛
D.肌肉僵直、肌肉僵直
√
解析 α-银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合后,乙酰胆碱不能与突触后膜上的受体结合,突触后膜不能兴奋,肌肉松弛;有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶的活性后,乙酰胆碱酯酶不能清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使突触后膜持续处于兴奋状态,肌肉僵直。
2.在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述正确的是
A.神经递质在转运蛋白的协助下,从突触前膜释放到突触间隙
B.突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱
C.乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜,一定引起突触后
膜的兴奋
D.从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞
√
解析 神经递质从突触前膜释放到突触间隙属于胞吐,不需要转运蛋白的协助,A错误;
乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜,不一定引起突触后膜的兴奋,C错误;
从突触前膜释放的神经递质可以作用于神经细胞、肌肉或腺体,D错误。
3.毒品可卡因是一种神经中枢类兴奋剂,能作用于神经递质多巴胺(DA)的转运体,降低DA的回收速度从而使神经系统处于持续兴奋状态。下列说法错误的是
A.DA合成后储存在突触小泡内以防止其被酶分解
B.DA与突触后膜上的受体结合后,引起突触后膜出现内正外负的电位变化
C.可卡因通过阻断多巴胺与受体的结合发挥作用
D.可卡因可以延长多巴胺发挥作用的时间
√
解析 DA合成后储存在突触小体内的突触小泡内以防止其被酶分解,A正确;
DA是一种兴奋性神经递质,与突触后膜上的受体结合后,引起突触后膜Na+的内流,出现内正外负的电位变化,B正确;
据题意可知,可卡因通过作用于多巴胺的转运体,降低DA的回收速度从而使DA持续与特异性受体结合并发挥作用,因而可以延长多巴胺发挥作用的时间,C错误、D正确。
4.抑郁症是仅次于癌症的人类第二大杀手。研究表明,抑郁症与去甲肾上腺素减少有关,该物质既可以由神经细胞合成和分泌,也可以由肾上腺髓质合成和分泌。下列有关分析错误的是
A.神经元中储存去甲肾上腺素等神经递质的囊泡由内质网直接形成
B.去甲肾上腺素与突触后膜上的受体结合,实现化学信号—电信号的转换
C.抑郁症的病因可能是去甲肾上腺素等兴奋性神经递质释放较少
D.注射适量的兴奋剂可以在一定程度上缓解病情
√
解析 去甲肾上腺素的化学本质是蛋白质,先在核糖体合成多肽后再经内质网加工,高尔基体再加工,最后通过胞吐释放到突触间隙,A错误。
兴 奋
突触小体
突触前膜融合
突触间隙
突触后膜的特异性受体
神经元兴奋或抑制
课堂小结
轴 突
突触 小泡
神经 递质
神经 递质
电信号
化学信号
电信号
兴奋在神经元之间的传递
(单向传递)
滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
神经调节
谢谢观看
2026