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重难探究?能力素养全提升主题一兴奋在神经元之间的传递【情境探究】1.下面为神经元之间通过突触传递信息的图解,探究以下问题。(1)神经递质释放在突触间隙后,怎样才能完成兴奋的传递?提示与突触后膜上的特异性受体结合,引起突触后膜处的膜电位变化才能完成兴奋的传递。(2)神经递质与突触后膜上的受体结合后一定会引起突触后神经元兴奋吗?(3)兴奋传递过程中,在整个突触、突触前膜和突触后膜的信号转换分别是怎样的?(4)神经递质发挥作用后一般要及时被降解或回收,如果不能被降解或回收,则对突触后神经元产生怎样的影响?(如某些兴奋剂)提示不一定,也可能会抑制突触后神经元兴奋。提示整个突触:电信号→化学信号→电信号;突触前膜:电信号→化学信号;突触后膜:化学信号→电信号。提示使突触后神经元持续兴奋或受到持续抑制。2.α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱(常为兴奋性递质)受体牢固结合;有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。当α-银环蛇毒和有机磷农药起作用时,突触后膜的反应分别是怎样的?提示α-银环蛇毒与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合后,乙酰胆碱不能与突触后膜上的受体结合,突触后膜不能兴奋;有机磷农药抑制乙酰胆碱酯酶的活性后,乙酰胆碱酯酶不能清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱,从而使突触后膜处于持续兴奋状态。3.兴奋性递质,如乙酰胆碱、谷氨酸、天冬氨酸、去甲肾上腺素等,其突触后膜受体同时又是一种Na+通道,与受体结合后,会引起突触后神经元Na+通道开放,进而产生兴奋;抑制性递质,如甘氨酸、γ-氨基丁酸等,其突触后膜受体同时又是一种Cl-通道,与受体结合后,会引起突触后神经元Cl-通道开放,进而产生抑制。通常一个神经元的轴突只能释放一种类型的递质。释放兴奋性递质的突触称为兴奋性突触,释放抑制性递质的突触称为抑制性突触。请分析回答下列问题。释放到突触间隙中的兴奋性递质乙酰胆碱,是如何引起突触后膜产生膜电位变化的?若为抑制性递质γ-氨基丁酸呢?提示突触后膜上的乙酰胆碱受体同时又是一种Na+通道,兴奋性递质乙酰胆碱与乙酰胆碱受体特异性结合后,会导致突触后膜上Na+通道打开,Na+内流引起突触后膜发生电位变化,即产生内正外负的动作电位(兴奋)。突触后膜上的γ-氨基丁酸受体同时又是一种Cl-通道,抑制性递质γ-氨基丁酸与γ-氨基丁酸受体特异性结合后,会导致突触后膜上Cl-通道打开,Cl-内流引起突触后膜静息电位加大,产生抑制。【方法突破】1.构建模型分析兴奋在神经元间传递的过程2.关于突触传递过程的三个易错点(1)突触小体和突触的区别:突触小体是上一个神经元轴突末端的膨大部分。突触小体和突触范围不同,但都包括突触前膜。突触小体上的信号变化是电信号→化学信号;而突触上的信号变化是电信号→化学信号→电信号。(2)突触小泡的形成与高尔基体有关;神经递质的分泌依赖于细胞膜的流动性,属于胞吐,需要消耗能量,与线粒体有关。(3)同一神经元的末梢只能释放一种神经递质,或者是兴奋性的,或者是抑制性的。3.兴奋性神经递质和抑制性神经递质生理效应的比较神经递质突触后膜离子通道变化突触后膜电位变化对突触后神经元的影响乙酰胆碱等兴奋性递质Na+通道打开,Na+迅速进入突触后神经元产生兴奋性突触后电位产生兴奋甘氨酸等抑制性递质Cl-通道打开,Cl-迅速进入突触后神经元产生抑制性突触后电位产生抑制【视角应用】视角1兴奋在神经元之间的传递1.[2021全国乙卷]在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述错误的是()A.兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流B.突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱C.乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜D.乙酰胆碱与突触后膜受体结合,引起突触后膜电位变化A解析兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起突触前膜释放神经递质,A项错误;突触前神经元兴奋可引起突触前膜释放乙酰胆碱,B项正确;乙酰胆碱是一种神经递质,在突触间隙中经扩散到达突触后膜,并作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜兴奋,C项正确;乙酰胆碱与突触后膜受体结合,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,引起突触后膜电位变化,D项正确。2.下图为突触结构示意图,下列相关叙述正确的是()A.结构①为神经递质与受体结合提供能量B.当兴奋传导到③时,膜电位由内正外负变为内负外正C.神经递质经②的转运和③的主动运输释放至突触间隙D.结构④膜电位的变化与其选择透过性密切相关D解析神经递质与受体结合不需要消耗能量;兴奋传导到③时,膜电位由内负外
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