兴奋的产生和传导.ppt

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兴奋的产生和传导

兴奋是指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。 小结: 静息电位 动作电位 小结: 动作电位 总结 静息电位 兴奋传导的特征 2、如图是兴奋在神经纤维上产生和传导的示意图。下列说法与图示相符的是 3、图中a、b、c、d、e是枪乌贼的一条离体神经纤维上的刺激位点,bc=cd,分别给与适宜刺激,b、d外侧连接的电流计偏转次数是: * * * * * 四、兴奋的传导 (一)什么是兴奋? (二)兴奋在神经纤维上的产生和传导 (一)什么是兴奋? 蛙的坐骨神经实验 + + + + + - + - 图1 图4 图2 图3 a b a b a b a b 刺激 - + + + 3.这个实验说明了一个什么问题呢? 电荷的移动 刺激信息被转换成电信息传导 1.电流表指针的偏转说明了什么呢? 有电流的产生 2.电流是如何产生的呢? 思考: 结论: 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。 膜内 膜外 膜外 主动运输 协助扩散(通道打开会从 高浓度向低浓度扩散) K+通道 Na+通道 K+载体 Na+载体 连续进行 刺激时进行 (二)兴奋在神经纤维上的产生和传导 K+:膜内>膜外 ,Na+ :膜外>膜内 K+ Na+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ K+通道开放,K+外流,膜外正电荷多于内侧 Na+ 特征:外正内负 形成机制: K+外流 注意:1、静息电位时主要体现对K+的通 透性 2、静息电位的值不为0,不是零 电位 K+ Na+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ K+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ Na+ 静息状态下,给与适宜强度的刺激,Na+通道打开, Na+内流,膜内正电荷多于膜外 刺激 外负内正 特征:外负内正 形成机制: Na+内流 注意:动作电位时Na+通道打开,主要体 现对Na+的通透性 蛙的坐骨神经实验 + + + + + - + - 图1 图4 图2 图3 a b a b a b a b 刺激 - + + + 兴奋部位 未兴奋部位 未兴奋部位 电荷移动 局部电流 膜外: 未兴奋部位 兴奋部位 膜内: 兴奋部位 未兴奋部位 兴奋传导的方向: 兴奋部位 未兴奋部位 适宜刺激 动作电位 特征:外正内负 机制:K+外流 特征:外负内正 机制:Na+内流 局部电流 电荷移动 刺激相邻未兴奋部位 相邻未兴奋部位兴奋 膜外:未兴奋部位→兴奋部位 膜内:兴奋部位→未兴奋部位 兴奋产生 兴奋传导 兴奋部位 未兴奋部位 未兴奋部位 1、双向传导 2、完整性 3、绝缘性 4、相对不疲劳 1、在一条离体神经纤维的中段施加电刺激,下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头)。正确的是 例题 A.图中兴奋部位是B和C B.图中弧线最可能表示局部电流方向 C.图中兴奋传导的方向是C→A→B D.兴奋传导方向与膜外电流方向一致 a c b e d 偏转2次: 偏转1次: 不偏转: a、b、d、e c 无

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