神经冲动的产生和传导第1课时课件高二上学期生物人教版选择性必修1.pptx

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神经调节第二章神经冲动的产生和传导第3节 问题探讨 赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界田径比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。 讨论:1.从运动员听到枪响到作出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么? 一、兴奋在神经纤维上的传导1.兴奋在神经纤维上的传导方式——电信号ab++ab+-刺激ab-+ab++项目图示分析指针偏转情况结果静息时左侧一端给予刺激图1:a处、b处膜外都是正电位图2:a处膜外变为负电位,b处膜外电位仍是正电位图3:a处膜外恢复正电位,b处膜外变为负电位图4:a处膜外正电位,b处膜外也恢复正电位不偏转向左偏转向右偏转不偏转方向相反神经表面各处电位相等兴奋是以电信号(局部电流)的形式沿着神经纤维传导的这种电信号也叫神经冲动 一、兴奋在神经纤维上的传导2.神经冲动的产生和传导状态图示膜电位与表现主要原因静息状态兴奋状态兴奋传导静息电位:内负外正动作电位:内正外负兴奋传导方向与膜内局部电流方向相同。兴奋向前传导,后方恢复为静息电位K+外流Na+内流兴奋部位与未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,形成了局部电流兴奋的传导方向与膜内电流方向相同,与膜外电流方向相反 点石成金+ + + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + + + +- - - - - - - - - - - - - -+ + + + - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + + + +- - - - - - - - - - - - - -+ + + + - - - - - - - - - - - - - - 兴奋区1.兴奋的传导方向: (1)在离体神经纤维上,兴奋的传导是双向的,即刺激神经纤维中部的任何一点,兴奋沿神经纤维向两端同时传导。兴奋传导方向未兴奋区未兴奋区局部电流方向(2)在生物体内反射过程中,神经冲动只能由感受器传至效应器,因此在生物体内反射弧上,兴奋的传导是单向的。2.静息电位与动作电位的形成与K+ Na+的运输(1)静息电位与动作电位形成的原因静息电位动作电位原因:电位分布:原因:电位分布:K+外流(方式:协助扩散)外正内负Na+内流外负内正 点石成金(2)细胞外液中Na+、K+浓度变化对静息电位、动作电位的影响①当细胞外K+浓度上升后,细胞内K+向外扩散减少,从而引起静息电位(绝对值)变小。反之,静息电位(绝对值)增大。②当细胞外Na+浓度上升后,Na+向细胞内的扩散量增加,从而使动作电位的峰值变大。反之,动作电位峰值变小。浓度变化静息电位或动作电位的变化细胞外Na+浓度增加静息电位不变,动作电位峰值变大细胞外Na+浓度降低静息电位不变,动作电位峰值变小细胞外K+浓度增加静息电位(绝对值)变小细胞外K+浓度降低静息电位(绝对值)变大 膜电位的测量测量方法测量图解测量结果电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧 ????电表两极均置于神经纤维膜的外侧 ???? 一、兴奋在神经纤维上的传导 钠钾泵 膜内膜外钠钾泵(Na+,K+—ATP酶) (1)产生和维持神经细胞静息电位主要与K+有关(  )(2)兴奋沿神经纤维传导时细胞膜外Na+大量内流(  )(3)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的(  )(4)刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导(  )(5)神经纤维上兴奋的传导方向与膜内局部电流的方向相同(  )√√×√√习题检测

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