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神经调节(二)兴奋的传导和传递
;;1780年 意大利解剖学家 伽伐尼 ;1791年 意大利解剖学家 伽伐尼 ;他认为由于伽尔瓦尼实验中所用导体的金属属性不同,两种不同的金属接触可以产生电位差,所以使蛙肌肉收缩的实际上是一种“双金属电流”,纯属物理现象。;枪乌贼的巨大神经纤维直径可达1mm,是研究生物电的理想材料。;二. 测定刺激青蛙坐骨神经的电位变化实验
实验材料:一个灵敏的电压表、一根完好的神经纤维;;;;1.神经纤维处于静息状态时:静息电位;;+++++++++++++++++++++++;静息电位的测量;汉水丑生侯伟作品;动作电位是指可兴奋细胞受到刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。 外负内正;;汉水丑生侯伟作品;①AB段,神经细胞静息时,非门控的K+渗漏通道一直开放,K+外流,膜两侧的电位表现为外正内负; ;;;(三).传导与恢复(和钠钾通道关闭有关) ;汉水丑生侯伟作品;1.探究:局部电流在离体神经纤维上的传导方向单向?双向?;2.图1所示,刺激b点,电流表的指针是否发生偏转?刺激e点,电流表的指针发生了2次方向相反的偏转,说明什么问题?;3、图4中,刺激b点,电流计发生两次偏转,而刺激a点,电流计只发生了一次偏转,说明什么问题?;(四)兴奋在神经纤维上的传导特点:;四.兴奋在神经元之间传递;神经递质;(3)乙酰胆碱是兴奋性递质,如果乙酰胆碱一直和受体(Na+通道)结合,效应器(肌肉)会产生什么效应?你觉得递质会一直和受体结合吗?;汉水丑生侯伟作品;兴奋传至突触小体, 突触前膜对钙离子的通透性增加,突触间隙中的钙离子即进入突触小体内,促使突触小泡与突触前膜紧密融合,并出现破裂口(胞吐),小泡内的递质释放到突触间隙中,并且经过扩散到达突触后膜,神经递质与突触后膜上的Na+通道蛋白结合,Na+通道打开,Na+内流,突触后膜局部发生膜电位的反转,与旁边的静息部位产生了电位差,继而产生新的局部电流 (兴奋)。 ;汉水丑生侯伟作品;;6.神经与肌肉的联系;7.兴奋在神经元之间传递的特点;再见; 丹麦生理学家斯科(Jens C.Skou)等人发现了细胞膜上存在钠钾泵,并因此获得了1997年的诺贝尔化学奖。科学家发现,钠钾泵是一种钠钾依赖的ATP酶,能分解ATP释放能量,用于将膜外的2个K+运进细胞,同时将膜内的3个Na+运出细胞。细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高,正是由钠钾泵维持的。人体处于静息状态时,细胞25%的ATP被钠钾泵消耗掉,神经细胞70%的ATP被钠钾泵消耗掉。 ;+++++++++++++++++++++++;+++++++++++++++++++++++;+++++++++++++++++++++++;汉水丑生侯伟作品
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