反射的结构基础 -----反射弧的组成
感受器
反射弧
传入神经
神经中枢
传出神经
效应器
(感受刺激产生兴奋)
(传导兴奋至神经中枢)
(信息的分析和综合 并产生新的兴奋)
(传导兴奋至效应器)
(对刺激作出应答反应)
复习巩固
第3节 神经冲动的产生和传导
运动员从听到枪响到做出起跑的反应,完成了一系列反射活动。运动员听到信号后神经产生兴奋,兴奋 的传导经过了一系列的结构。
那么兴奋在反射弧中是以什么形式传导的呢?
它又是怎样传导的呢?
一、兴奋在神经纤维上的传导
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导呢?
在静息状态下神经纤维的电位是怎样的呢?
极化状态:细胞膜处于有极性的状态(外正内负)
Na+
物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
静息时
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
静息电位:
外正内负(主要由K+外流造成的)
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
极化状态
接受刺激时会引起什么样的变化呢?
为什么会出现这样的变化呢?
Na+
物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
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+
+
+
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+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
极化状态
适宜刺激
Na+
Na+
Na+
去极化
反极化
K+
K+
K+
动作电位:
内正外负(Na+内流)
K+
K+
Na+
Na+
去极化状态:细胞膜极性状态被破坏
反极化:膜内为正,膜外为负,与极化状态相反
Na+
物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
膜外
膜内
膜外
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
极化状态
Na+
Na+
Na+
去极化
反极化
K+
K+
K+
复极化
K+
K+
Na+
Na+
复极化状态:细胞膜又恢复到原来的状态(外正内负)
膜电位的产生(动画)
去极化
Na+
K+
极化状态
复极化
K+外流
反极化
过程
小结:动作电位的形成过程:
①静息电位(少量K+的外流)
②去极化、反极化(Na+内流)
③复极化过程(K+外流)
④最后经钠钾泵吸K+排Na+(主动转动),使膜电位恢复到兴奋前的状态。
在1条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是( )
C
变式一
(1)未受到刺激时的膜电位:___________,主要原因是____________。
(2)兴奋部位的膜电位:___________,主要原因是_________________。
(3)兴奋部位与未兴奋部位形成 ,这样就形成了 。
(4)电流方向在膜外由 流向 ;在膜内由 流向 。
要点总结
(5)兴奋传导的方向与膜内电流的方向 ,与膜外电流方向____________。
(6)兴奋在神经纤维上传导的特点有 和 。
(3)形式:
神经冲动(电信号)
双向传导
(2)传导特点:
(1)过程:
静息电位
刺激
电位差
动作电位
局部电流
(外正内负)
(外负内正)
兴奋在神经元之间还能以神经冲动的形式进行传递吗?
一、兴奋在神经纤维上的传导
*
*
兴奋在反射弧中只能单向传递
兴奋只能由一个神经元的轴突末梢传向另一神经元
二、兴奋在神经元之间的传递
神经肌肉接头光镜结构图 氯化金染色
*
*
1.分类:
轴-体
轴-树
轴-轴
二、兴奋在神经元之间的传递
1、突触
(内有组织液)
突触小体
电信号
化学信号
电信号
(兴奋或抑制)
*
*
神经递质-----你了解多少?
1.产生
2.分泌结构
3.受体
4.种类
5.作用
6.去向
由内质网、高尔基体产生(线粒体参与供能)
突触前膜
突触后膜上糖蛋白
按功能分为两种
使后膜兴奋或抑制
作用后被分解
乙酰胆碱、
单胺类物质
递质起作用后立即被酶水解,使后膜恢复静息电位,有机磷农药等会抑制该酶的活性,使肌肉持续收缩。
局部麻醉的原理是:麻醉剂分子结构与递质相似,先与突触后膜受体结合,使递质无法与受体结合,兴奋无法传递,使肌肉松弛。
神经递质是以怎样的方式释放?
递质若不能与受体结合或结合后不分解会怎样?
*
*
神经冲动的传递
電
化學
電
*
*
为什么突触小体中含有较多的线粒体?
为兴奋传导或递质分泌等提供能量。
A神经元
轴突兴奋
神经递质
突触小体
(突触小泡)
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触
1、兴奋在神经元之间的传递过程:
B神经元
兴奋或抑制
4、兴奋在神经元间的传递特点:
单向传递
化学信号(神经递质)
2、传递形式:
3、信号转换:
电信号?化学信号?电信号
神经递质只能由突触前膜释放作用到突触后膜。
总结
兴奋在神经纤维上传导和在神经元之间传递的区别
兴奋在神经纤维上的传导
兴奋在神经元之间的传递
速度
方向
传导方式
耗能的多少
快
慢
双向
单向
少
多
电信号(神经冲动)
化学信号(神经递质)
为什么突触小体中含有较多的线粒体?
为兴奋传导或神经递质分泌等提供能量。
(1)在a部位,神经传导是 向的,原因是 。
神经递质位于突触小体内的突触小泡中,只能由突触前膜释放并作用于突触后膜,不能反向进行
刺激
A
B
a
b
①
②
③
④
⑤
下图表示人体内反射弧的模式图,请据图分析回答:
(2)用强刺激施加该反射弧后,在①---⑤部位可以测出动作电位的是 ,在b部位的电荷分布情况是 。
刺激
A
B
a
b
①
②
③
④
⑤
A
C
B
D
E
1、分析A点受到刺激,BCDE能否发生兴奋?
三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
吸食毒品的危害
巩固练习
1、止痛药并不损伤神经元的结构,却能在一段时间内阻断神经冲动向感觉中枢的传导,它的作用部位在( )
A.细胞体 B.轴突 C.突触间隙 D.树突
2、当神经纤维的某一部位受到刺激而产生兴奋时,兴奋部位的膜很快地发生一次电位变化( )
A.膜外由正电位变为负电位
B.膜外由负电位变为正电位
C.膜内由正电位变为负电位
D.膜内外电位不变
C
A
3、人体甲状腺可以作为反射弧的哪一个环节
( )
A.感受器
B.传出神经末梢和它所支配的肌肉和腺体等
C.传出神经和传入神经
D.神经中枢
B
4、如果支配某一肢体的传入神经及中枢完整,而传出神经受损,那么该肢体( )
A、能运动,针刺有感觉
B、不能运动,针刺有感觉
C、能运动,针刺无感觉
D、不能运动,针刺无感觉
B
强刺激
a
b
c
d
e
A . a和b处; B.a、b和c处;
C . b、c、d和e处; D.a、b、c、d和e处。
5、图1表示3个通过突触连接的神经元,现于箭头处施加一强刺激,则能测到电位变化的位置是
C
6、下列关于兴奋在神经元之间传递的叙述中,正确的是( )。
A.甲神经元轴突→突触→乙神经元树突(或细胞体)
B.甲神经元树突→突触→乙神经元轴突(或细胞体)
C.乙神经元树突→突触→甲神经元轴突(或细胞体)
D.乙神经元树突→突触→甲神经元树突(或细胞体)
A
1、神经调节的基本方式:
2、反射的结构基础:
组成:
反射
反射弧
传入神经、
感受器、
神经中枢、
传出神经、
效应器
一、兴奋在神经纤维上的传导
1、传导形式:
2、传导方向:
3、传导特点:
4、未受刺激时膜内外电位:
受到刺激时膜内外电位:
二、兴奋在神经元间的传递
1、传递形式:
2、传递方向:
3、传递特点:
4、信号转换:
电信号(神经冲动)
兴奋→未兴奋(膜内)
双向性
外正内负
外负内正
化学信号(神经递质)
轴突→树突(细胞体)
单向性
电信号→化学信号→电信号
7、已知突触前神经元释放的某种递质可使突触后神经元兴奋,当完成一次兴奋传递后,该种递质立即被分解。某种药物可以阻止该种递质的分解,这种药物的即时效应是( )
A.突触前神经元持续性兴奋
B.突触后神经元持续性兴奋
C.突出前神经元持续性抑制
D.突触后神经元持续性抑制
B
8、神经系统的基本结构单位和功能单位是:
a 神经 b 轴突 c 神经元
9、静息时和产生兴奋后,神经纤维细胞膜内外电位分别是:
A 内正外负、内负外正
B 内负外正、内正外负
C 内负外正、内负外正
D 内正外负、内正外负
C
B
10、神经冲动在神经元与神经元之间
是通过什么传递的?
A 突触 B 突触小体
C 突触前膜 D 突触后膜
A
11、神经冲动在细胞间的传递途径是
①突触小体 ②突触前膜 ③突触间隙
④突触后膜 ⑤轴突
A ① ② ③ ④ ⑤ B ② ① ③ ④ ⑤
C ⑤ ① ② ③ ④ D ⑤ ② ④ ③ ①
C
C
D
12、右图表示联接起来的两个神经元,⑴指出图中ABC的名称。⑵如果B处受到刺激,兴奋将传导到图中的什么地方?
⑴A·树突 B·轴突 C·突触
⑵如果B处受到刺激,兴奋将传导到图中的D处并继续传递。
13、下图是反射弧示意简图,兴奋在反射弧中按单一方向传导的原因是
A.在②中兴奋传导是单一方向
B.在③中兴奋传导是单一方向
C.在④中兴奋传导是单一方向
D.以上说法都对
B
14、 根据下图所示的反射弧的结构回答有关问题。
(1)图中所示的反射弧是由 个神经元组成的。
(2)刺激B处,兴奋在②上的传导方向是 __________ 。而在反射弧中的传递方向是___________ 。其原因是由[ C ]__________的结构所决定的。
3
双向传导
单向传导
突触
谢谢