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* * * 传导的详细过程分析 1.未受到刺激时(静息状态)的膜电位: 2.兴奋区域的膜电位: 3.未兴奋区域的膜电位: 4.兴奋区域与未兴奋区域形成 , 这样就形成了 。 5.电流方向在膜外由 流向 ; 在膜内由 流向 。 内负外正 内正外负 内负外正 电位差 局部电流 未兴奋部位 兴奋部位 兴奋部位 内 6.兴奋的传递方向跟膜 的电流的传递方向一致。 未兴奋部位 如果在一条离体神经纤维中段施加一适宜刺激,传导方向又是怎样呢?兴奋传导的方向和局部电流的方向有何关系 (2)在膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反。 在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向相同。 (1)兴奋传导的方向是双向的 兴奋在神经纤维上的传导小结 (静息电位) 内负外正 刺激 产生 内正外负 电位差 (兴奋) 电荷定向流动 ( 正 负) 局部电流 兴奋传导 (动作电位) ☆兴奋在神经纤维上的传导特点: 双向性 ☆兴奋在神经纤维上的传导过程: ☆兴奋在神经纤维上的传导形式: 电信号(神经冲动) 在一离体的神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋,其正确的是 C 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 一、兴奋在神经元之间的传递 轴突 突触小泡 突触前膜 突触间隙 突触后膜 突触小体 突触 末端 膨大 (下一个神经元的细胞体膜或树突膜) 1.突触的结构 (内含神经递质) (上有受体) (含有递质) 突触 神经递质 受体 突触后膜电位变化 兴奋 突触小体 神经递质 突触间隙 突触后膜 (兴奋) 突触小泡释放 2.传递过程: 上一神经元 兴奋 突触 下一神经元 兴奋或抑制 突触小泡 突触前膜 突触间隙 突触后膜 (胞吐) 返回 突触后膜电位变化 电信号 化学信号 电信号 突触小体 突触间隙 突触后膜 3.传递过程中信号的变化: 兴奋在两个神经元之间传递时发生了何种信号的转变? 单向传递 兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突。 原因:递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。 4、传递特点: 为什么突触小体中含有较多的线粒体? 为兴奋传导或递质分泌等提供能量。 传导类型 离体神经纤维上 神经元之间 方向 双向 单向 形式 局部电流的形成 神经递质的扩散 结构基础 神经纤维 突触 速度 快 慢 其他 在同一细胞内电信号的传导,不能间断 在不同细胞间,依靠于电信号与化学信号的转换 兴奋的传导小结 大脑皮层功能区 运动中枢 语言中枢 感觉中枢 视觉中枢 听觉中枢 (人类特有) 二、神经系统的分级调节 * * *

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