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 6.0MB
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 2011-09-09 13:43:08

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文档简介

(共80张PPT)
灌篮高手
——激情篮球
1.队员之间是如何传递信息的?
2.队员通过眼耳获得的信息,是如何经过自身的处理,并迅速作出反应的?
3.队员要有良好的表现,身体的各个器官同样需要协调配合,这又是如何实现的?
为什么神经调节比体液调节更迅速、更准确呢?
这是由于神经调节的信息是神经细胞发放的神经冲动,神经冲动沿着神经系统内的路径快速到特定的效应器,并使效应器作出准确的反应.
神经系统的重要作用
人和动物的神经系统能感受体内、外环境的变化,并相应地调节人和动物多方面的活动,对内能协调各器官、各系统的活动,使他们相互配合形成一个整体,对外使人和动物能适应外部环境的各种变化。
第二节 神经系统的结构和功能
第一课时
动物生命活动的调节
神经系统

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、神经纤维与神经之间的关系是什么?
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
(长的突起外包髓鞘)
(突起末端的细小分枝)
(外包结缔组织膜的神经纤维束)
突触
神经元、神经纤维与神经的关系
一、神经系统的组成
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。
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,产生负电波沿神经纤维传递,这个负电波叫做动作电位,也就是神经冲动。
神经元接受刺激后产生神经冲动,并沿神经纤维传递的反应,称作兴奋。因此神经元是一种可兴奋细胞。
兴奋
动物或人体的某些组织或细胞感受外界刺激后由相对静止状态变为显著活跃状态的过程
某些组织或细胞
神经 肌肉 腺体
Na+
物质基础:
神经细胞膜内外各种离子浓度不同(内K+ 外Na+)
细胞膜对不同离子的通透性不同。
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:
内负外正
极化
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
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
静息电位:
内负外正
极化
Na+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
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。
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
适宜刺激
Na+
Na+
Na+
去极化
反极化
K+
K+
K+
动作电位:
内正外负
K+
K+
Na+
Na+
Na+
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。
膜外
膜内
膜外
+
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K+
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
极化
Na+
Na+
Na+
去极化
反极化
K+
K+
K+
复极化
K+
K+
Na+
Na+
当人体细胞兴奋时,共同具有的特征是:
A、收缩反应 B、分泌活动
C、膜电位变化 D、神经冲动
兴奋在神经纤维上的传导
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+
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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
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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
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+
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。
-
-
-
-
静息电位
动作电位
神经纤维上神经冲动的产生和传导步骤
刺激
产生动作电位
形成局部电流
回路传导
膜内由兴奋区到未兴奋区
膜外由未兴奋区到兴奋区
双向传导到未兴奋区
传导特点:
1、双向性
2、不衰减性
3、绝缘性
神经冲动是指:
A、以电信号形式传导的兴奋
B、以化学信号形式传导的兴奋
C、自由电子的定向移动
D、电子和质子的定向移动
当刺激神经纤维上的某一点时,将会出现:
A、所产生的冲动只向轴突末梢方向传导
B、所产生的冲动只向树突末梢方向传导
C、神经细胞内阴阳离子相等
D、兴奋与末兴奋部位出现电位差
解释
+
+
+
+
适宜刺激
-
-
-
-
+
+
+
+
适宜刺激
-
-
+
+
+
+
-
-
轴突
线粒体
突触小泡(内含递质)
突触前膜
突触间隙
突触后膜
突触前膜(轴突末端突触小体的膜)
突触后膜(与突触前膜相对应的细胞体膜
或树突膜)
突触间隙(内有组织液)
突触小体
1、突触
图二
兴奋在神经元之间的传递
兴奋在神经元间的传导
电信号
化学信号
电信号
突触前膜
突触间隙
突触后膜
(兴奋或抑制)
与特异性受体结合
兴奋在神经元间的传导
2、过程:
兴奋
轴突
突触小体
(突触小泡)
神经递质
突触间隙
突触后膜
下一个神经元兴奋或抑制
释放
作用于
传递特点: 单向性
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
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。
兴奋在神经元间的传导
突触小泡释放神经递质:
乙酰胆碱、单胺类物质
突触传导特点:
单向传递(原因)
传递的信号即有兴奋性,也有抑制性的
对某些药物敏感
关于突触的说法,不正确的是:
A. 突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜组成
B. 突触可分为轴突-胞体型和轴突-树突型
C. 神经递质经突触间隙,跨过突触后膜进入下一个神经元并使其兴奋
D. 兴奋通过突触时发生了电信号 化学信号 电信号的转变
突触后膜具有特异性识别神经递质的物质,该物质的物质基础是:
A、糖蛋白 B、胆固醇
C、磷脂 D、多糖
在神经元之间传递兴奋时,突触小体完成的信号转换模式为:
A、电信号到电信号
B、电信号到化学信号
C、化学信号到化学信号
D、化学信号到电信号
下图表示某神经元联系的一种形式,与此相关的表述正确的是:
A、刺激a处,会导致b处连续兴奋或抑制,c处也发生电位变化
B、刺激b处,不会引起a和c处电位变化
C、刺激c处,a和b处都会发生兴奋
D、刺激a处,b、c同时发生兴奋或抑制
a
b
c
兴奋在神经元之间传递的特点:
单向传递
兴奋在神经纤维上传导的特点:
双向传递
神经调节的基本方式
-------反射
在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。
脑和脊髓
类别 非条件反射 条件反射
形成时间
刺激类型
中枢位置
维持时间
数量
适应范围
先天遗传
具体事物
皮层以下
终生固定
有限
固定环境
后天学习
信号(条件)
大脑皮层
暂时 可消退
无限
变化的环境
非条件反射
条件反射
后天性反射
先天性反射
可以消退
不会消退
低级的神经中枢
高级的神经中枢
谈虎色变
吃梅止渴
连线
反射的结构基础 -----反射弧
感受器
传入神经
神经中枢
传出神经
效应器
反射的结构基础 -----反射弧
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)
下列关于感受器的叙述中不正确的是:
A、是感受刺激的结构
B、是产生感觉的结构
C、是转换能量形式的结构
D、参与感觉和反射的形成过程
(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





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





神经系统的分级调节
大脑
小脑
脑干
脊髓
脑结构
凸凹不平
凸的是回
凹的是沟或裂
成年约2200cm2
大脑皮层(厚约2—3mm)是神经元胞体(约140亿个)高度集中的地方,有许多控制人体活动的高级中枢(皮层之下是神经纤维组成的白质) 。
(中央前回)
躯体运动中枢
(中央后回)
躯体感觉中枢
语言中枢
视觉中枢
听觉中枢
人脑和其他哺乳动物的大脑很大不同在于:人脑还具备了语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。
语言功能是人脑特有的高级功能(语言区)
W区(视运动性语言中枢)
S区(运动性语言中枢)
(写)
(说)
V区(视觉性语言中枢)
(读)
H区(听觉性语言中枢)
(听)
白洛嘉区
韦尼克区
当盲人用手指阅读盲文时,参与此过程的高级中枢是:
A、语言中枢 B、躯体感觉中枢
C、躯体运动中枢 D、A、B和C
(中央前回)
躯体运动中枢
(中央后回)
躯体感觉中枢
语言中枢
视觉中枢
听觉中枢
人脑的高级功能
1.精细机能定位
2.皮层大小与运动、感觉精细复杂有关。
3.交叉、倒置(脸部除外)支配
(中央前回)
躯体运动中枢
(中央后回)
躯体感觉中枢
控制血液循环系统、呼吸系统的运动
若这些中枢受损伤,将引起心搏、血压、呼吸的严重障碍,危及生命。
建议体温调节放在体液调节这一章。
体温过低或过高有何危害?
1)低于28℃时,人会丧失意识
2)低于22℃时,可能导致死亡
3)高于41℃时,引起中枢神经系统障碍,出现说胡话,神志不清等症状
4)高于43℃时,有生命危险
5)成年人体温每升高1℃ ,心率每分钟增加10次,儿童可增加15次。
体温调节
骨骼肌、内脏
大脑
下丘脑
产热
散热
动态平衡
皮肤汗腺及血管活动
体温调节
寒冷
皮肤冷觉感受器兴奋
下丘脑体温调节中枢的分析综合
刺激
传入神经
皮肤血管收缩→血流量减少→散热减少
皮肤立毛肌收缩,
产生“鸡皮疙瘩”
骨骼肌不自主战栗
→产热量增加
甲状腺激素和肾上腺素增加→代谢增强→产热量增加
交感神经兴奋
炎热
皮肤温觉感受器兴奋
下丘脑体温调节中枢的分析综合
刺激
传入神经
皮肤血管舒张→血流量增加→散热增加
汗腺分泌增多
→散热量增加
人在发烧时食欲差的最根本原因( )
A、胃不能及时排空 B、摄入食物未被消化 C、体温超过37℃消化酶活性受到影响 D、大肠内积存着食物残渣
C
中暑的根本原因是 ( ) A、在炎热环境中偶尔着凉 B、环境温度过高,体内热量散发不出去 C、由于气温过高,人体出汗过多 D、人体不能适应外界气温的突然升高
B
大面积深度烧伤病人在治愈后,夏季要比烧伤前怕热,这是因为皮肤烧伤时损伤了( ) A、大量神经末梢 B、皮下脂肪组织 C、大量汗腺 D、皮脂腺
C
当人处在寒冷环境时
冷觉感觉器兴奋
下丘脑体温调节中枢分析综合
皮肤血管收
缩血流减少
散热减少
肾上腺素增加,
代谢加快,立毛
肌收缩,骨胳肌
战栗,产热增加
 汗液分泌
增加,散
热增加
当人处在炎热环境时
温觉感觉器兴奋
皮肤血管舒
张血流增加
散热增加
传入神经
传入神经
传出神经兴奋
传出神经兴奋
体温恒定
保证酶的活性,维持内环境稳定
是新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件
负责人体动作的协调性,维持身体姿势的平衡,协凋各种运动。

大脑
小脑
脑干
负责人体动作的协调性,维持身体姿势的平衡,协凋各种运动。
主要控制心跳、呼吸、血压等基本的生命活动。
调节人体多种生理活动,大脑皮层是神经系统的最高级中枢.
某人喝醉了酒,走路摇晃,站立不稳,说明酒精麻痹了脑中的( )
A. 大脑 B. 脑干
C. 小脑 D. 脑神经
C
调节人体生命活动的高级中枢是( )
A、大脑两半球 B、大脑皮层
C、小脑 D、中枢神经系统
B
下列选项属于大脑功能的是( )
下列选项属于小脑功能的是( )
下列选项属于脑干功能的是( )
①维持身体平衡; ②动作协调; ③控制呼吸系统; ④调节心血管运动; ⑤控制身体活动的高级神经中枢,如嗅觉中枢。

①②
③④
①、脑主要分为__、__、__三部分。
②、大脑表面称为____,有许多_、_和_,使大脑皮层的__大大增加。
③、小脑主要负责人体动作的___,维持身体姿势的平衡。
④、脑干:主要控制____、____的运动。
大脑 小脑 脑干
沟 裂 回
面积
大脑皮层
协调性
循环系统
呼吸系统
脊髓:是脑干的延续
1、脊髓中有许多神经元,形成许多神经中枢.是调节躯体运动的低级中枢
2、主要有传导和反射两个方面的功能。
一位运动员在跳马比赛中,不幸摔伤腰部,腰部脊髓因此受到了严重损害.尽管及时进行了治疗,并且该运动员的下肢没有任何损伤,却成了截瘫:下肢丧失运动功能,大小便失禁.
一般来说,位于脊髓的低级中枢受脑中相应的高级中枢的调控.
大脑对脊髓活动的控制:脊髓中有许多神经中枢,可以独立完成一些反射活动,但是,脊髓里的低级反射中枢,一般受大脑控制,控制无意识的反应
小结:
1、神经调节的基本方式:
2、反射的结构基础:
3、反射是兴奋沿着反射弧传导的结果;
4、兴奋是神经元上产生的电信号;
5、兴奋以局部电流的形式在神经元上传导;
6、兴奋通过突触结构在神经元之间传导。
反射
反射弧
脑干
(有调节呼吸、心血管运动等维持生命必要的中枢)
大脑皮层
(调节机体活动的最高级中枢)
小脑
(有维持身体平衡的中枢)
脊髓
(调节机体运动的低级中枢、传导反射)
下丘脑
(调节体温、水盐平衡和内分泌的中枢)
神经系统的分级调节