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文档简介
热身活动问题探讨第3节神经冲动的产生和传导第2章神经调节学习目标:1.掌握兴奋在神经纤维上的传导。2.认识并识别突触的结构。3.理解兴奋在神经元之间的传递。4.了解滥用兴奋剂、吸食毒品的危害。一、兴奋在神经纤维上的传导1.传导形式兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号又叫神经冲动。2.传导特点双向传导,即刺激离体神经纤维上的任何一点,兴奋可以沿着神经纤维向两侧同时传导。一、兴奋在神经纤维上的传导实验3:蛙坐骨神经刺激实验电流表电流计锌铜弓一、兴奋在神经纤维上的传导实验3:蛙坐骨神经刺激实验一、兴奋在神经纤维上的传导【阅读】教科书P28,思考以下问题:1.什么是静息电位?形成原因?2.什么是动作电位?形成原因?3.K+外流、Na+内流属于哪种物质运输方式?4.什么是局部电流?兴奋传导方向和电流方向一致吗?5.为什么电流计指针会发生两次偏转?一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导(1)生理基础一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导一、兴奋在神经纤维上的传导一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导(5)拓展1图1一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导(5)拓展1图2一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导(5)拓展1图3课堂练习1.关于人体神经细胞的叙述,正确的是()A.神经细胞内的Na+含量往往多于细胞外B.K+内流是产生和维持静息电位的主要原因C.静息电位与细胞膜内外特异的离子分布有关D.兴奋传导方向始终与膜外局部电流方向一致C课堂练习2.神经纤维在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。下列示意图能正确表示测量神经纤维静息电位的是()A3.右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是()A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化B.两种海水中神经纤维的静息电位相同C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内课堂练习一、兴奋在神经纤维上的传导3.兴奋在神经纤维上的产生和传导(6)拓展23.右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是()A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化B.两种海水中神经纤维的静息电位相同C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内课堂练习C二、兴奋在神经元之间的传递二、兴奋在神经元之间的传递【阅读】教科书P28—P29,思考以下问题:1.什么是突触小体?2.什么是突触?3.兴奋如何从一个神经元传递到另一个神经元?4.为什么兴奋在神经元之间的传递是单方向的?二、兴奋在神经元之间的传递1.结构基础——突触(1)突触小体:神经元轴突末梢的小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体。二、兴奋在神经元之间的传递1.结构基础——突触(2)突触:突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。二、兴奋在神经元之间的传递1.结构基础——突触(2)突触:突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。二、兴奋在神经元之间的传递2.兴奋的传递过程兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质。神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近。神经递质与突触后膜上的受体结合。突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化。神经递质被降解或回收二、兴奋在神经元之间的传递3.神经递质(1)化学物质:(2)种类和作用:(3)去向:(4)意义:避免持续起作用,为下一次做准备。乙酰胆碱、氨基酸类(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色胺、多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等。神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞。二、兴奋在神经元之间的传递4.传递特点(2)速度慢4.下图是兴奋在神经元之间传递的示意图,关于此图的描述错误的是()A.神经递质是从①处释放的B.突触由①和③构成C.兴奋在①和③之间单向传递D.③上有特异性受体课堂练习B5.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别是()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、肌肉僵直课堂练习A三、滥用兴奋剂、吸食毒品的危害1.某些化学物质对突触的影响有些能促进神经递质的合成和释放速率有些会干扰神经递质与受体的结合
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