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文档简介

第三节通过神经系统的调节ppt演示文稿本文档共20页;当前第1页;编辑于星期六\10点13分神经调节的结构基础和反射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做出的规律性应答。完成反射的结构基础:

反射弧:感受器(将内外界刺激转变为神经兴奋)

传入神经(将兴奋由感受器传入神经中枢)神经中枢(对传入的兴奋进行分析和综合)

传出神经(将兴奋由神经中枢传出至效应器)

效应器(对内外界刺激发生相应的活动)本文档共20页;当前第2页;编辑于星期六\10点13分反射弧的基本结构通常脊椎动物的反射弧,在感觉神经元和运动神经元之间还有中间神经元,它起传递信息的作用。本文档共20页;当前第3页;编辑于星期六\10点13分兴奋在神经纤维上的传导感受器接受一定的刺激后,产生兴奋。兴奋:动物体或人体内的某些组织(如神经组织)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。兴奋的传导到底是怎样进行的?本文档共20页;当前第4页;编辑于星期六\10点13分神经纤维(神经元)树突、轴突:接受和传递信息髓鞘:绝缘作用本文档共20页;当前第5页;编辑于星期六\10点13分兴奋在神经纤维上的传导兴奋在神经元间的传递本文档共20页;当前第6页;编辑于星期六\10点13分一、兴奋在神经纤维上的传导•实验现象兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。•结论:+++++---图1图4图2图3abababab刺激-+++本文档共20页;当前第7页;编辑于星期六\10点13分思考:刺激为什么会引起生物电的产生?电位差又是怎样产生的?本文档共20页;当前第8页;编辑于星期六\10点13分本文档共20页;当前第9页;编辑于星期六\10点13分为什么会出现这种电位变化?静息电位:膜主要对K+有通透性,K+外流,电位表现为外正内负。动作电位:膜主要对Na+有通透性,Na+

内流,电位表现为外负内正。本文档共20页;当前第10页;编辑于星期六\10点13分2、过程:3、传导方向:一、兴奋在神经纤维上传导小结离体:双向传导

在体:单向传导1、信号:电信号(神经冲动)静息电位膜对K+有通透性,K+浓度高于细胞外,K+外流电位表现:外正内负受刺激动作电位膜对Na+通透增加兴奋部位:Na+内流,外负内正未兴奋部位:外正内负电位差局部电流兴奋的传导局部电流未兴奋部位电位变化刺激产生本文档共20页;当前第11页;编辑于星期六\10点13分本文档共20页;当前第12页;编辑于星期六\10点13分2、结构基础:

二、兴奋在神经元间的传递:化学信号(神经递质)1、信号: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)

突触本文档共20页;当前第13页;编辑于星期六\10点13分3、过程: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

B神经元兴奋或抑制A神经元B神经元本文档共20页;当前第14页;编辑于星期六\10点13分

单向传递

兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。4、传递方向:5、信号变化:电信号

电信号化学信号本文档共20页;当前第15页;编辑于星期六\10点13分三、兴奋的传导小结传导类型离体神经纤维上神经元之间方向双向单向形式局部电流的形成神经递质的扩散结构基础神经纤维突触速度快慢其他在同一细胞内电信号的传导,不能间断在不同细胞间,依靠于电信号与化学信号的转换本文档共20页;当前第16页;编辑于星期六\10点13分神经系统的分级调节1、脊椎动物和人的中枢神经系统包括脑(大脑、脑干和小脑等)和脊髓。一般位于脊髓的低级中枢受脑中相应高级中枢的调控。本文档共20页;当前第17页;编辑于星期六\10点13分人脑的高级功能(大脑皮层言语区)语言功能是人脑特有的高级功能

人类大脑皮层(左半球侧面)言语区本文档共20页;当前第18页;编辑于星期六\10点13分人脑的高级功能(学习与记忆)学习:神经系统不断地接受刺激,获得新的行为、习惯和积累经验的过程。记忆:将获得的经验进行贮存和再现。本文档共20页;当前第19页;编辑于星期六\10点13分人脑的高级功能(学习与记忆)短期记忆主要与神

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