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文档简介

通过神经系统的调节考点直击项目内容要求考点1.人体神经调节的结构基础和调节过程2.神经冲动的产生和传导ⅡⅡ重难点神经冲动的产生和传导一、静息电位和动作电位的产生cbad2、在学案相应位置画出各区段膜内外正负电荷分布情况及指针偏转情况(阴影部分代表兴奋部位)1、标出图中ab、bc、de段的电位名称e3、完成学案3.1—3.2,利用资料分析ab、bc段电位产生的机理下图是规定膜外电势为零时所测得的膜内电位变化示意图(2)动作电位的产生

②机理:神经纤维接受刺激后,

通道打开,

流。

()离子通道由细胞产生的特殊蛋白质构成,它们聚集起来并镶嵌在细胞膜上,是各种无机离子跨膜被动运输的通路。通道的开放和关闭调节相应物质进出细胞速度的能力。离子通过时不需要消耗ATP。①电位:内正外负。Na+通道++++++++----++++--------Na+Na+内协助扩散(3)静息电位的恢复在动作电位达到峰值时,膜上Na+通道关闭,Na+的通透性迅速下降。与此同时,膜对K+的通透性大增,此时,K+迅速外流,使膜内外电位又恢复到原来的内负外正的静息水平,形成动作电位的下降趋势①电位:内负外正。②机理:动作电位的下降趋势----

迅速

()+++++++----++++-------K+外协助扩散钠-钾泵实际上是细胞膜上的一种Na+—K+ATP酶。细胞内的钠离子可与该酶结合,并运出膜外,随之将钾离子从膜外运至膜内,在这一个过程要消耗ATP。

主动运输故此种运输方式为

归类一、离子在膜内外分布对电位影响的问题分析资料:当神经浸浴于无Na+的溶液时,动作电位不复出现。改变膜外Na+浓度时,呈现以下曲线图曲线1、巨轴突置于相当于正常细胞外液的海水中;曲线2、置于1/3海水和2/3等渗右旋葡萄糖混合液时,动作电位幅度降低,上升速率减慢;曲线3、轴突浸浴液恢复为海水后的动作电位以上实验你能得到什么结论?1、动作电位的产生与

有关2、当细胞外Na+浓度降低时,动作电位

;当细胞外Na+浓度增高时,动作电位

。减小增大无明显影响3、细胞外钠离子浓度变化对静息电位

Na+

(2010.全国新课标)将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中,可测到静息电位。给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化这种膜电位变化称为动作电位。适当降低溶液S中Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观测到()A.静息电位值减小B.静息电位值增大C.动作电位峰值升高D.动作电位峰值降低

例2经典例题透析D

①传导形式:②传导过程:

③传导特点:④兴奋的传导方向与局部电流方向的关系为:归纳总结二、兴奋在神经纤维上的传导局部电流静息电位→刺激→动作电位→电位差→局部电流双向传导在膜外,局部电流的方向与兴奋的传导方向相反;在膜内,局部电流的方向与兴奋的传导方向相同。K+外流Na+内流⑤静息电位产生机理:动作电位产生机理:三、兴奋在神经元之间的传递突触突触前膜突触间隙突触后膜突触小体突触小泡神经递质特异受体①②③④⑤⑥突触小体的突触小泡中突触前膜胞吐(外排)作用耗能突触间隙流动性突触后膜突触后膜上的糖蛋白只能突触前膜突触间隙突触后膜兴奋性递质,抑制性递质引起下一个神经元的兴奋或抑制在相关酶的作用下被分解乙酰胆碱,多巴胺递质存在部位:受体本质:类型:传递方向:作用:去向:常见类型举例:释放:体现细胞膜的

进入部位:方式:部位:能量:作用部位:相关细胞器:高尔基体、线粒体

(2008·江苏生物,14)

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

A若某种有毒有害物质将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。若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,突触后膜不会产生电位变化,阻断信息传导。题后反思:经典例题透析例41、在神经纤维上

1.刺激a处后,指针

的偏转;2.刺激c点且bc=cd。由于bc=cd,指针

偏转。

3.刺激c点且bc<cd。电流计指针

的偏转。归类二、电流指针偏转类问题的分析发生两次方向相反不发生两次方向相反

2、在神经元之间①刺激b点,电流计指针发生

的偏转。②刺激c点,电流计发生

的偏转。发生两次方向相反发生一次

以枪乌贼的粗大神经纤维作材料,在神经纤维的表面,放置两个相距1~2厘米的电极

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