2.3.1 兴奋在神经纤维上的传导(共23张PPT).pptxVIP

2.3.1 兴奋在神经纤维上的传导(共23张PPT).pptx

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第3节神经冲动的产生和传导第1课时

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。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?问题探讨

人类从听到声音到作出反应起跑需要经过反射弧的各个结构,完成这一反射活动所需的时间至少需要0.1s。耳蜗感受器传入神经大脑听觉中枢传出神经效应器传入神经大脑听觉中枢传出神经效应器0.1s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。2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?问题探讨

①静息时,电表_____测出电位差,说明静息时神经表面各处电位______没有相等②在图示神经的左侧的一端给予刺激时,______刺激端的电极处(a处)先变为___电位,接着____________③然后,另一电极(b处)变为____电位负④接着又_____________恢复为正电位靠近负恢复正电位蛙坐骨神经表面电位差实验任务一阅读课本27页正文,结合图2--6,完成以下问题

在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动(neuralimpulse)。神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的?共发生了两次方向相反的偏转ab++刺激--

任务二阅读表格,完成以下问题细胞类型细胞内浓度(mmol/L)细胞外浓度(mmol/L)Na+K+Na+K+枪乌贼神经元轴突5040046010蛙神经元151201201.5哺乳动物肌肉细胞101401504静息时神经元和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度细胞外细胞内Na+:细胞内细胞外问题1.比较:细胞内、外的Na+和K+的浓度,它们的分布什么特点?K+:问题2.膜内外离子浓度差形成的原因?神经细胞膜对不同离子的通透性不同。

(1)未受刺激时处于,胞外Na+浓度比膜内高,K+浓度比膜内低,膜主要,造成,使。静息电位:内负外正(2)当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜,,这个部位的膜两侧出现()。动作电位:内正外负静息状态对K+有通透性K+外流膜外阳离子浓度高于膜内对Na+通透性增加Na+内流暂时性的电位变化兴奋状态任务三阅读课本28页1--3段,完成以下问题

任务三阅读课本28页1--3段,完成以下问题(3)邻近未兴奋部位仍然是内负外正,在兴奋部位与未兴奋部位之间由于的存在而发生,这样就形成了。局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此进行下去,将,后方又。电位差电荷移动局部电流兴奋向前传导恢复为静息电位(K+外流)

静息电位电位表现:___________形成原因:___________运输方式:_____________________内负外正K+外流协助扩散(离子通道)1.静息电位产生机制

动作电位电位表现:___________形成原因:___________运输方式:______________________外负内正协助扩散(离子通道)适宜刺激----------------------------++++++++++++++++++-----+++++----+++++---------+++++-----Na+兴奋产生Na+内流2.动作电位产生机制

神经细胞每兴奋一次,会有部分Na+内流和部分K+外流,长此以往,神经细胞膜内高K+膜外高Na+的状态将不复存在。这个问题如何解决呢?丹麦生理学家斯科(JensC.Skou)等人发现,钠钾泵是一种钠钾依赖的ATP酶,能分解ATP释放能量,将膜外的K+运进细胞,同时将膜内的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

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