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2.3 神经冲动的产生和传导(导学案)(解析版).docx

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第3节神经冲动的产生和传导

【学习目标】

1.通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。

2.通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。

3.关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危害,拒绝毒品。

【学习重点】

简述兴奋在神经纤维上的传导

【学习难点】

描述兴奋在神经元之间的传递

【自主预习】

阅读教材P27~31,完成以下内容:

1.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。

2.在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,此时,神经细胞膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,电位表现为内负外正,这成为静息电位。

3.当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,这个部位表现为内正外负的兴奋状态,此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位膜电位仍然是内负外正,在兴奋部位与未兴奋部位之间由于电位差的存在而发生电荷移动,这样就形成了局部电流,其传导的方向是双向的。

4.反射中,兴奋要经过多个神经元,神经元的轴突末梢经过多次分枝,最后每个小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作突触小体,它可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触,突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。

5.当有神经冲动传来时,轴突末梢附近的突触小泡受到刺激向前膜移动,与其融合同时释放神经递质,经扩散通过突触间隙与突触后膜上的相关受体结合形成递质-受体复合物,从而改变的突触后膜对离子的通透性,引发突触后膜膜电位变化,这样,信号就从一个是神经元通过突触传递到了另一个神经元,随后神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用。

6.由于神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此,兴奋在神经元之间的传递是单向的,即只能由一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突。

7.兴奋在突触小体中传递时发生由电信号到化学信号的转换,在整个突触中的信号转换是电信号→化学信号→电信号。兴奋在神经元间传递时,由于突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换,因此兴奋传递的速度比在神经纤维上要慢。

【合作探究】

探究一:兴奋在神经纤维上的传导

1.兴奋在神经纤维上的传导方式探究。

上述实验说明: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。这种电信号也叫做神经冲动。

2.【小组合作】兴奋在神经纤维上如何产生和传导?在图中标出离子的转运方向,并尝试说明局部电流产生的原因及传导方向。

(1)静息电位

电位表现:内负外正

形成原因:K+外流

运输方式:协助扩散(离子通道)

(2)动作电位

电位表现:内正外负

形成原因:Na+内流

运输方式:协助扩散(离子通道)

(3)细胞膜内外局部电流的传导方向

①兴奋部位膜电位是内正外负

②兴奋部位膜电位变化是:由外正内负变为内正外负

③兴奋部位膜外电位是:负电位

④兴奋部位膜外电位变化是:由正电位变为负电位

⑤若刺激发生在神经纤维中部,则兴奋传导方向是双向的;

兴奋的传导方向与膜内电流相同;

⑥局部电流的方向:膜外从未兴奋部位传导到兴奋部位;膜内从兴奋部位传导到未兴奋部位

⑦在离体的神经纤维上兴奋的传导方向是双向的,在反射过程中的传导方向是单向的。

3.兴奋在产生过程中的电位变化曲线分析

1.AB段——静息电位,K+外流,协助扩散

2.BC段——动作电位的形成,Na+内流,协助扩散

3.CD段——恢复静息电位,K+外流,协助扩散

4.DE段——兴奋完成后,钠钾泵将Na+泵出,将K+泵入,为下一次兴奋做准备。吸K+排Na+,主动运输

探究二:兴奋在神经元之间的传递

1.完成突触结构。

2.【合作展示】阅读课本第29页,小组合作完成兴奋在神经元之间的传递过程,说明信号转化的原因和原理。

(1)信号的转换:电信号化学信号电信号

(2)神经元之间兴奋的传递只能是单方向的,为什么?

原因:神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上。

探究三:滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

【交流分享】

1.为什么毒瘾难以戒除?请同学们结合课本材料和自我了解,作出解释。

由于多巴胺转运回流机制恢复,突触间隙的多巴胺含量下降,恢复至正常水平,但突

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