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文档简介

通过神经系统的调节构建神经系统相关内容的概念图,需要包含以下关键词:神经元、神经纤维、中枢神经系统、外周神经系统、传入神经、传出神经、交感神经、副交感神经等。(要求:注意建立生物名词之间的逻辑关系)树突神经末梢髓鞘细胞体轴突细胞体:含有细胞核突起轴突神经元细胞核神经纤维(神经细胞)神经元是神经系统的基本结构和功能单位。树突神经元、神经纤维与神经许多神经纤维集结成束,外面包着由结缔组织形成的膜,构成一条神经。神经纤维神经(1)图中交感神经为

,副交感神经为

②④⑤

①③

②2.神经调节的基本方式目标分解一[总结]

1.在反射弧中如何判断传入神经和传出神经?

(1)根据是否具有神经节:有神经节(⑥)的是传入神经。(2)根据脊髓灰质内突触结构判断:图示中与“—<”相连的为传入神经,与“•—”相连的为传出神经。(3)根据脊髓灰质结构判断:与前角(膨大部分)相连的为传出神经,与后角(狭窄部分)相连的为传入神经。(4)切断实验法:若切断某一神经,刺激外周端(远离中枢的位置),肌肉不收缩,而刺激中枢端(近中枢的位置),肌肉收缩,则切断的为传入神经,反之则为传出神经。1.只要反射弧完整,给与适当刺激,即可出现反射活动吗?2.产生痛觉是不是反射?3.膝跳反射中传出神经只能引起股四头肌收缩吗?外周神经系统受中枢神经系统的控制,如大脑控制缩手反射不是课前基础深记1.兴奋在神经纤维上的传导形式?传导特点?2.请描述神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的?什么静息电位、动作电位?形成机理?3.突触包含哪些结构?4.请描述兴奋在突触处传导的过程(课本P29图2-8)?发生的信号转变?5.为什么兴奋在突触处是单向传递?怎么理解突触延搁?6.神经递质的化学本质、释放方式(该方式释放有什么意义)、作用、作用后的去向7.化学物质对神经系统产生作用的位点?具体方式?(P30第一段)8.可卡因成瘾的原因神经冲动的产生和传导任务一:完成材料一相关问题材料一:运动神经元病(MND)患者由于运动神经细胞受损,肌肉失去神经支配逐渐萎缩,四肢像被冻住一样,俗称“渐冻人”。下图甲表示MND患者神经纤维受适宜刺激后,膜内Na+含量变化。突破一神经冲动的产生和传导任务一:完成材料一相关问题材料一:运动神经元病(MND)患者由于运动神经细胞受损,肌肉失去神经支配逐渐萎缩,四肢像被冻住一样,俗称“渐冻人”。下图甲表示MND患者神经纤维受适宜刺激后,膜内Na+含量变化。1.甲图中AB段Na+跨膜运输的方式是______,Na+内流后,神经纤维的膜内电位变化是________,请用图示分析此时兴奋部位、未兴奋部位、静息电位、动作电位及膜内外电流方向和兴奋传导方向。突破一协助扩散由负变正

兴奋在神经纤维上的传导-+-------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++适宜刺激兴奋的传递方向与膜内电流方向相同2.静息电位和动作电位的形成机理分别是什么?请画出某点受刺激后电位变化的曲线图。a点——

电位,

通道开放;b点——0电位,

电位形成过程中,

通道开放;bc段——

电位,

通道继续开放;cd段——

电位恢复形成;de段——

电位恢复。静息K+动作Na+动作Na+静息静息协助扩散主动运输神经冲动的产生和传导突破一神经冲动的产生和传导突破一3.如何用电表检测静息电位和动作电位?(画图表示)兴奋在神经元之间的传递任务二:完成材料二相关问题材料二:图乙是MND患者病变部位的有关生理过程,NMDA为突触后膜上的结构。据图思考以下问题:1.据乙图分析,谷氨酸属于_______(“兴奋性”“抑制性”)神经递质,当产生动作电位时,突触小泡将依次产生的反应是什么?突触后膜上将依次产生的反应又是什么?突破二兴奋性向突触前膜移动,与突触前膜融合释放神经递质

突触后膜上的受体与神经递质结合,Na+内流产生动作电位兴奋在神经元之间的传递任务二:完成材料二相关问题材料二:图乙是MND患者病变部位的有关生理过程,NMDA为突触后膜上的结构。据图思考以下问题:突破二2.研究发现“渐冻症”的病因之一是神经元之间谷氨酸过度堆积,引起突触后膜通透性增强,导致神经细胞涨破,分析其原因。

3.某种药物能治疗MND,推测其作用机理可以是?(答出2点即可)。上述过程中,NMDA的作用是?突触后膜通透性增加,引起Na+大量进入神经细胞,使细胞内液渗透压升高,细胞大量吸水涨破

抑制突触前膜释放谷氨酸;抑制NMDA的活性;促进突触前神经元回收谷氨酸识别谷氨酸、运输Na+4.研究表明,新发明的药物AMX0035可显著减缓MND患者的发展进程。为验证AMX0035能减少由谷氨酸积累而造成的神经细胞死亡,请设计简单实验验证并对结果进行预测。实验材料:小鼠离体脑神经细胞,高浓度谷氨酸溶液,脑神经细胞培养液,AMXO035溶液。兴奋在神经元之间的传递突破二将小鼠离体脑神经元随机分为三组,编号甲、乙、丙。在甲、乙、丙三组中加入等量的脑神经细胞培养液,乙组加入适量高浓度谷氨酸溶液,丙组加入等量高浓度谷氨酸溶液和适量AMX0035溶液。培养一段时间后,统计并计算三组脑神经细胞死亡率乙组死亡率高于丙组,丙组高于甲组

对点巩固练ACD对点巩固练4.(2022年6月·浙江·高考真题)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是(

)A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量B.①处产生的动作电位沿神经纤维传播时,波幅一直稳定不变C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传播出去D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转A知识拓展:动作电位特点1.“全或无”只有阈刺激或阈上刺激才能引起动作电位。阈刺激与任何强度的阈上刺激引起的动作电位水平是相同的,这就被称之为“全或无”。

2.不能叠加因为动作电位具有“全或无”的特性,因此动作电位不可能产生任何意义上的叠加或总和。

3.不衰减性传导在细胞膜上任意一点产生动作电位,那整个细胞膜都会经历一次完全相同的动作电位,其形状与幅度均不发生变化。

若某动物离体神经纤维在两端同时受到刺激,产生两个同等强度的神经冲动,两冲动传导至中点并相遇后会如何?会抵消或停止传导。这与电压门控Na+通道特性有关。动作电位产生过程中电压控Na+通道先是处于激活状态,激活后又迅速失活,这段时间内不可能再次产生动作电位,称为绝对不应期。只有在电压门控Na+通道恢复到备用状态后,才有可能再次接受刺激产生兴奋。因此兴奋只能逐点往前传导,不可能在两点之间来回传导。从神经元两端向中间传导的两个动作电位,在传导到相遇点时,旁边的相邻部位恰恰都是刚刚兴奋而正外于不应期的部位,因此传导就会停止神经冲动的产生和传导突破一3.如何用电表检测静息电位和动作电位?(画图表示)【特别提醒】离体和生物体内神经纤维上兴奋传导的差别:①离体神经纤维上兴奋的传导是

的。②在生物体内,神经纤维上的神经冲动只能来自

。因此在生物体内,兴奋在神经纤维上是

传导的双向单向感受器总结:1.兴奋在相邻神经元之间的传递速度比兴奋在神经纤维上传导的速度慢,原因是什么?2.神经递质不是大分子物质却通过胞吐运输的意义?兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在相邻神经元之间兴奋通过突触发生电信号→化学信号→电信号的转换胞吐运输方式可以短时间大量集中释放神经递质,从而引起突触后膜的电位变化一氧化氮与一般神经递质的区别?(1)它不贮存于突触小泡中。(2)它的释放不依赖于胞吐作用,而是通过自由扩散。(3)它不作用于靶细胞膜上的受体蛋白,而是作用于鸟苷酸环化酶。有研究表明,NO也可由突触后神经元释放,作用于突触前神经元,作为一种“逆行信使”发挥特定作用A.谷氨酸与A受体结合后会引起Na+内流,属于兴奋型神经递质B.Ca2+内流,与钙调蛋白结合后激活nNOS,促进NO的生成C.若神经元轴突外的Na+浓度升高,神经元产生的动作电位变大D.谷氨酸的作用引起NO扩散并调节谷氨酸释放,这种方式属于负反馈调节总结:1.兴奋在相邻神经元之间的传递速度比兴奋在神经纤维上传导的速度慢,原因是什么?2.神经递质不是大分子物质却通过胞吐运输的意义?兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,在相邻神经元之间兴奋通过突触发生电信号→化学信号→电信号的转换胞吐运输方式可以短时间大量集中释放神经递质,从而引起突触后膜的电位变化兴奋性神经递质一定能使突触后神经元兴奋吗?如果没有达到阈值,突触后神经元依然表现为外正内负通常兴奋性突触每兴奋一次,并不足以触发突触后神经元兴奋。但是,同时传来的一连串兴奋,或者是许多突触前神经末梢同时传来一排兴奋,引起较多的递质释放,就可以使突触后神经元兴奋,这种现象就叫作总和。总结:3.突触传递只发生在神经元之间吗?请举例说明神经-肌肉或腺体结构上分类:化学突触:突触前细胞借助化学信号,即神经递质,将信息转送到突触后细胞电突触:借助于电信号传递信息者。缝隙连接4.神经递质与突触后膜受体结合后很快失活。如果不失活会怎样?请总结反射受到干扰或被阻断的原因。不失活,后膜将持续兴奋(或抑制)阻断神经纤维的传导呢?截断、蛋白酶处理(分解通道)等;阻断突触传递:递质方面:失活剂、破坏线粒体、阻止降解受体方面:竞争受体、分解受体等Ca2+与肌肉收缩的关系神经细胞兴奋性肉毒毒素阻止Ca2+内流,影响突触前膜释放乙酰胆碱,导致面部表情肌松驰前膜:促进神经递质的释放后膜:对钠离子存在膜屏障作用2.药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列说法错误的是(

)A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多 B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收 D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性B电针刺小鼠后肢的足三里(ST36)穴位,可在细菌多糖(LPS)引起的炎症反应中发挥抗炎作用。电针刺激“足三里”位置时,会激活一组Prokr2感觉神经元(主要存在于四肢节段),通过迷走神经—肾上腺轴,使肾上腺释放去甲肾上腺素(NA)等物质,激活免疫细胞,进而发挥抗炎作用。1.迷走神经是从脑干发出的参与调节内脏活动的神经,属于_______(中枢/外周)神经系统。低强度电针刺激激活迷走神经—肾上腺抗炎通路起到抗炎作用,是通过Prokr2神经元进行传导的,请写出该调节过程涉及的反射弧:________________________________________。2.已知细胞外Ca2+对Na+存在“膜屏障作用”。请结合图示分析,临床上患者血钙含量偏高,针灸抗炎疗效甚微的原因是___________________________________。3.研究人员利用同等强度的电针刺激位于小鼠腹部的天枢穴(ST25),并没有引起相同的全身抗炎反应,原因是___________________________,这也为针灸抗炎需要在特定“穴位”刺激提供了解释。4.请以健康小鼠为材料设计实验,验证低强度电针刺激激活迷走神经-肾上腺抗炎通路是通过Prokr2神经元进行传导的。简要写出实验思路和预期结果。材料三答案1.外周

电针刺ST36→Prokr2神经元→脊髓→脑干→迷走神经→肾上腺2.血钙过高使Na+内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致抗炎功能降低3.能够介导迷走神经肾上腺抗炎通路的Prokr2神经元主要存在于四肢节段,腹部天枢穴PROKR2神经分布较少4.选取若干生理状况相同的小鼠分为A、B两组;A组小鼠破坏Prokr2神经元,B组小鼠不做处理;对两组小鼠用细菌脂多糖诱发炎症;分别用低强度电针刺激两组小鼠足三里位置

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