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必修三第2章第1讲通过神经系统的调节 (修改)概要
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 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 典例 经典例题透析 D c b a e Na+ 静息 K+ 动作 动作 Na+ 静息 静息 Na+ 请根据下图受刺激部位细胞膜两侧的点位变化曲线回答相关问题 d 右图A为 电位,细胞膜两侧电位表现为 , 当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位的膜两侧出现 的电位变化,由 变为 。而临近的未兴奋部位仍然是 。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于 的存在而发生 移动,这样就形成了 。 右图C可知这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,将兴奋向 传导。(补充若刺激神经纤维上的任何一点,所产生的神经冲动可沿 同时传导。) 内负外正 静息 暂时 内负外正 内正外负 内负外正 电位差 电荷 局部电流 前 双向 神经冲动在神经纤维上是怎样传导的呢? 未兴奋区 兴奋区 未兴奋区 兴奋区 1.突触的结构 Add Your Title 解 惑 三、兴奋在神经元之间的传递 如何区别突触突触前膜与突触后膜? 有无突触小泡。 突 触 突触前膜 突触间隙 突触小体 突触小泡 神经递质 特异受体 突触后膜 突触小体:轴突末梢经多次分支,每个小枝末端都膨大成杯状或球状小体。 突触:联系前后两个神经元的结构基础。 下一个神经元 。 原因:神经递质只存在于 内,只能由 释放,然后作用于 。 突触前膜的突触小泡 突触前膜 突触后膜 单向传递 突触间隙 突触后膜上的特异性受体 (突触小泡) 神经递质 神经递质 兴奋或抑制 2.传递过程 兴奋传导到突触前膜 3.传递特点: 下图为突触的常见类型,请据图连线: 4.传递形式: 。 电信号→化学信号→电信号 5.常见类型: 比较兴奋的传导和传递 在神经纤维上的传导 在神经细胞间的传递 结构基础 传导(传递)形式 传导速度 传导方向 实质 电信号 电信号→化学信号→电信号 快 慢 双向传导 单向传递 膜电位变化→局部电流 突触小泡释放递质 神经纤维 突触 易 错 警 示 有关神经传递中的知识总结 (1)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bccd。 电流计指针 的偏转。 发生两次方向相反 不 发生两次方向相反 技法提炼 1.兴奋传导
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