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第25讲神经系统的结构与功能;;;3.神经元功能特性:受到刺激后会产生神经冲动并沿轴突传送出去。

二、神经冲动的产生与传导

1.神经冲动: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。

2.兴奋在神经纤维上的传导过程

(1)未兴奋时神经细胞膜呈_______状态(即静息电位):表现为______________。

(2)兴奋时神经细胞膜呈_________状态(即动作电位):表现为___________。;(3)局部电流的形成:兴奋区域与未兴奋区域形成________,这样就形成了局部电流。

(4)电流方向:在膜外由未兴奋区域流向兴奋区域;在膜内由兴奋区域流向未兴奋区域。

三、突触的信号传递

1.突触传递的结构基础:兴奋在神经元之间的传递是通过________完成的。;2.兴奋在神经元之间的传递

(1)突触信号的传递过程:当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小泡受到刺激,就会释放__________,并扩散到突触后膜处,和乙酰胆碱受体结合,引发突触后膜去极化,形成电位变化。

(2)兴奋传递过程中信号的转变:

_____________________________。

(3)兴奋传递的特点:___________,即只能由突触前膜传至突触后膜。

四、反射与反射弧

1.神经系统活动的基本形式:__________。;六、体温调节

1.主要产热组织:内脏、肌肉、脑等。

2.人体的散热

(1)主要散热器官:________。

(2)散热方式:有传导、辐射、对流、蒸发等物理方式,其中________是非常有效的散热方式。

(3)在35℃以上的环境中,唯一有效的散热机制是______.;;;特别提醒

(1)反射活动的进行除需要完整的反射弧外,还需要适宜的刺激。

(2)没有感觉产生,可能是感受器、传入神经元或反射中枢受损伤,而反射弧的任何一个环节受损伤都有可能导致无法完成反射活动。;右图为反射弧结构示意图,下

列说法中正确的是()

A.剌激③处,该处细胞膜电位变为外

正内负

B.若从③处切断神经纤维,剌激④,

E不能产生反应

C.兴奋在①处神经纤维上传导速度较在②处快

D.若在④处施加一较强电刺激,图中①~⑤处能测到兴奋的只有⑤;【解析】图示中ABCDE分别表示感受器、传入神经元、反射中枢、传出神经元、效应器。神经细胞膜某处受刺激后,膜电位由外正内负变为外负内正;若从③处切断神经纤维,剌激④,E仍能产生反应;兴奋不能逆向通过突触传递,但在同一神经纤维上为双向传导,故在④处施加一较强电刺激,图中①~⑤处能测到兴奋的有③⑤。

【答案】C;变式训练

下图为反射弧结构示意图,相关叙述中错误的是()

A.伸肌肌群内既有感受器也有效应器

B.b处注入麻醉剂后,在Ⅱ处检测不到动作电位

C.若在Ⅰ处施加一个有效刺激,a处膜电位的变化为:内负外正→内正外负→内负外正

D.在Ⅱ处施加刺激引起屈肌收缩属于反射;解析:选D。观察反射弧结构图,Ⅰ上有神经节,判定其为传入神经元,伸肌肌群既连有传入神经元又连有传出神经元,判定其内既有感受器也有效应器;b处注入麻醉剂后,兴奋的传导被阻断,在Ⅱ处检测不到动作电位;若在Ⅰ处施加一个有效刺激,兴奋向两端传导,a处膜电位变化由静息电位(内负外正)→动作电位(内正外负)→静息电位(内负外正);在Ⅱ处施加刺激引起屈肌收缩不属于反射,原因是没有完整的反射弧。;1.膜电位

(1)极化状态:细胞内、外各种离子浓度不等,膜内K+浓度高,膜外Na+浓度高.静息时由于细胞膜上K+通道开放,造成K+外流,而膜内带负电的蛋白离子则不能透出细胞膜,于是形成细胞膜“外正内负”的静息膜电位.(如图);(2)反极化状态:当细胞受到刺激时,Na+通道开放,使Na+内流超过了K+外流,导致膜形成“外负内正”的动作电位。(如图)

;(3)极化状态的恢复:动作电位产生后,通过Na+—K+泵,细胞排钠保钾,再恢复到静息膜电位。

2.兴奋在神经纤维上的传导——电传导

(1)过程;(2)特点:①生理完整性:神经传导要求神经纤维在结构上和生理功能上都是完整的。如果神经纤维被切断,破坏了结构的完整性,冲动不可能通过断口传导下去。

②双向传导:刺激神经纤维上的任何一点,所产生的冲动均可沿着神经纤维向两侧同时传导。

3.兴奋在神经元之间的传递——突触传递

(1)突触:一般情况下每一神经元的轴突末梢与其他神经元的胞体或树突形成接点,由此可分为两类:;(2)过程:突触小泡释放化学递质(如乙酰胆碱等)到突触间隙,再扩散到突触后膜并与后膜上的受体结合,引起突触后膜去极化,形成动作电位。

(3)特点:单向传递,只能由一个神经元的轴突传到另一个神经元的树突或胞体。;特别提醒

轴突、突触小体、突触小泡、突触概念的比较:;

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