神经系统的结构和功能

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名称 神经系统的结构和功能
格式 rar
文件大小 1.5MB
资源类型 教案
版本资源 浙科版
科目 生物学
更新时间 2009-09-02 21:21:00

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课件26张PPT。动物生命活动的调节第二节 神经系统的结构与功能神经系统脑脊髓中枢神经系统周围神经系统脑神经脊神经周围神经系统
(按功能分)传入神经
传出神经感觉神经运动神经按分布分神经系统的结构和功能单位 -------神经元一个神经元包括哪些部分?神经元胞体突起(内具细胞核)轴突树突(长而少)(短而多)神经纤维神经神经末梢(轴突外包髓鞘)(突起末端的细小分枝)(外包结缔组织膜的神经纤维束)思考:神经元、神经纤维和神经三者是同一种吗?
如果不是,它们之间的关系是什么?轴突髓鞘神经血管成束的神经纤维 神经元、神经纤维与神经的关系神经纤维神经蛙坐骨神经腓肠肌标本 神经元接受刺激后能做出迅速反应(兴奋),是一种
可兴奋细胞。神经元特性:受到刺激后会产生神经冲动并沿轴突
传送出去。 静息时静息电位:内负外正+ ++ +- -- -+ +- -+ +- -适宜刺激适宜刺激产生负电位→传递负电位适宜刺激神经细胞接受刺激后,产生负电位沿神经纤维传导。现在你能解释电表指针为什么会发生两次偏转吗?这个负电位叫做动作电位,也就是神经冲动。
神经冲动的传导其实就是动作电位的传播。思考:为什么刺激神经会产生动作电位呢?
物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
++++++++++++++----------------------------++++++++++++++ 静息时静息电位:内负外正极化 物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
细胞膜的通透性不同。++++++++++++++----------------------------++++++++++++++极化 适宜刺激去极化反极化动作电位:内正外负 物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
细胞膜的通透性不同。++++++++++++++----------------------------++++++++++++++极化去极化反极化复极化思考:神经冲动的传导就是动作电位的传播,
那么动作电位又是如何传播的呢?
兴奋在神经纤维上的传导-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激 在兴奋点与相邻部位间出现电位差,
形成局部电流. 兴奋在神经纤维上的传导-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激 在兴奋点与相邻部位间形成局部电流,膜内从兴奋部位传向相邻未兴奋部位,膜外相反 兴奋在神经纤维上双向传导 兴奋在神经纤维上的传导-+--------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 适宜刺激 神经冲动以局部电流的形式从兴奋部位传 向两侧相邻未兴奋部位;冲动传导方向与膜内电流方向一致;原兴奋部位恢复静息状态。 ----局部电流形成的原因和特点
——电位差与电荷移动
①细胞膜内外的电位差:
静息时膜电位——
兴奋后膜电位——

②细胞膜外同侧的电位差:
兴奋部位: 未兴奋部位:
电荷移动方向:

③细胞膜内同侧的电位差:
兴奋部位: 未兴奋部位:
电荷移动方向:外正内负外负内正负正 未兴奋部位→兴奋部位正负兴奋部位→未兴奋部位练一练1、神经系统中,兴奋传导的形式是
A.刺激
B.神经冲动 
C.反射
D.应激性2、关于动作电位产生的原因的叙述,错误的是:
反极化是由于钠离子通道的开放
膜内钠离子大量外流造成反极化
膜内钾离子大量外流造成复极化
复极化是由于钾离子通道的开放(二)两个神经细胞间的传递兴奋在两个神经细胞之间通过突触来传递。突触是两个神经元相接触的部位,见下图:突触的类型轴突与树突相接触 轴突与细胞体相接触 轴突与轴突相接触 突触的结构突触前膜突触后膜将电信号转化为化学信号将化学信号转化为电信号