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第30课神经冲动的产生和传导
·学业质量水平要求·
1.通过分析神经细胞的结构与兴奋传导的联系,建立结构与功能相统一的观念。
2.归纳与概括兴奋的产生和传递原理,培养科学思维习惯。
3.探究兴奋在反射弧中传导与传递的过程及特点,提升实验设计和对实验结果的分析能力。
4.了解兴奋剂与毒品作用的机理,形成珍爱生命、远离毒品的意识,宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害。
神经冲动的产生和传导
1.兴奋在神经纤维上的传导
2.兴奋在神经元之间的传递
(1)突触的结构和类型
(2)传递过程
(3)传递特点及原因
①传递特点:单向传递,兴奋只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的胞体或树突。
②原因:神经递质只存在于突触小泡内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上。
3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
1.刺激离体的神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向两侧传导。(√)
2.神经细胞静息电位形成的主要原因是K+外流。(√)
3.动作电位形成过程中Na+内流的方式是主动运输。(×)
4.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同。(√)
5.神经递质作用于突触后膜,就会使下一个神经元兴奋。(×)
1.(选择性必修1P29相关信息)神经递质是小分子物质,但仍主要通过胞吐方式释放到突触间隙,其意义是短时间内使神经递质大量释放,从而有效实现神经兴奋的快速传递。
2.(选择性必修1P29图2-8)若催化分解神经递质的酶失活,会出现的结果是神经递质持续发挥作用,引起突触后膜持续兴奋或持续抑制。
考向1|静息电位和动作电位的特点及成因
1.(2021·湖北卷)正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150mmol·L-1,细胞外液约为4mmol·L-1。细胞膜内外K+浓度差与膜静息电位绝对值呈正相关。当细胞膜电位绝对值降低到一定值(阈值)时,神经细胞兴奋。离体培养条件下,改变神经细胞培养液的KCl浓度进行实验。下列叙述正确的是()
A.当K+浓度为4mmol·L-1时,K+外流增加,细胞难以兴奋
B.当K+浓度为150mmol·L-1时,K+外流增加,细胞容易兴奋
C.K+浓度增加到一定值(<150mmol·L-1),K+外流增加,导致细胞兴奋
D.K+浓度增加到一定值(<150mmol·L-1),K+外流减少,导致细胞兴奋
D解析:正常情况下,神经细胞内K+浓度约为150mmol·L-1,细胞外液约为4mmol·L-1,当神经细胞培养液的K+浓度为4mmol·L-1时,和正常情况一样,K+外流不变,细胞的兴奋性不变,A错误;当K+浓度为150mmol·L-1时,细胞外K+浓度增加,K+外流减少,细胞容易兴奋,B错误;K+浓度增加到一定值(<150mmol·L-1,但>4mmol·L-1),细胞外K+浓度增加,K+外流减少,导致细胞兴奋,C错误,D正确。
细胞外液K+、Na+浓度大小与膜电位变化的关系
2.(2022·浙江6月选考)听到上课铃声,同学们立刻走进教室,这一行为与神经调节有关。该过程中,其中一个神经元的结构及其在某时刻的电位如图所示。下列关于该过程的叙述,错误的是()
A.此刻①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不需要消耗能量
B.①处产生的动作电位沿神经纤维传导时,波幅一直稳定不变
C.②处产生的神经冲动,只能沿着神经纤维向右侧传导出去
D.若将电表的两个电极分别置于③④处,指针会发生偏转
A解析:由于兴奋传递的方向为③→④,则①处为静息电位,为K+外流,②处为动作电位,为Na+内流,A错误;动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化是一致的,不会随传导距离增大而衰减,B正确;反射弧中,兴奋在神经纤维上的传导是单向的,由轴突传导到轴突末梢,即向右侧传导出去,C正确;将电表的两个电极置于③④处时,由于会存在电位差,指针会发生偏转,D正确。
考向2|兴奋的传导和传递过程
3.(2022·广东卷)研究多巴胺的合成和释放机制,可为帕金森病(老年人多发性神经系统疾病)的防治提供实验依据,最近研究发现在小鼠体内多巴胺的释放可受乙酰胆碱调控,该调控方式通过神经元之间的突触联系来实现(如图所示)。据图分析,下列叙述错误的是()
A.乙释放的多巴胺可使丙膜的电位发生改变
B.多巴胺可在甲与乙、乙与丙之间传递信息
C.从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜
D.乙膜上的乙酰胆碱受体异常可能影响多巴胺的释放
B解析:乙可释放多巴胺,多巴胺与丙上的多巴胺受体结合,会引起丙膜的电位发生改变,A正确;多巴胺可在乙与丙之间传递信息,不能在甲与乙之间传递信息,在甲与乙之间传递信息的物质是乙酰胆碱,B错误;分析题图可知,乙膜既是乙酰胆碱作用的突触后膜,又是能释放多巴胺的突触前膜,C正确;由题意可知,多巴胺的释放受乙
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