兴奋在神经纤维传导过程15页PPT
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兴奋在神经纤维上的传导含动画ppt课件

膜外:未兴奋部位 兴奋部位
③局部电流 膜内:兴奋部位 未兴奋部位
兴奋部 位
未兴奋部位
兴奋在神经纤维上的传导含动画
④神经冲动:
已经兴奋的部位又不断地依次恢复原先的电位
兴奋在神经纤维上的传导含动画
④神经冲动:
已经兴奋的部位又不断地依次恢复原先的电位
兴奋在神经纤维上的传导含动画
④神经冲动:
已经兴奋的部位又不断地依次 恢复原先的电位
Na+
Na+
K+
Na+
Na+
K+
组织液
探讨:阅读课本P18小字部分,说说神经元未受刺激时和受到刺激时,膜内外的电位情 况?
兴奋在神经纤维上的传导含动画
结论:神经元未受刺激时和受到刺激时,膜内外的电位情况如下:
未 受 刺 激
静息电位: 内负外正 原理:K+外流
受 刺 激
动作电位: 内正外负 原理:Na+内流
传导方向: 兴奋的部位→未兴奋部位
兴奋在神经纤维上的传导含动画
疑点1:局部电流方向和传导方向 1.局部电流方向: 膜外:未兴奋部位 → 兴奋部位 膜内:兴奋部位 → 未兴奋部位 2.传导方向:兴奋部位→未兴奋部位
兴奋在神经纤维上的传导含动画
疑点2:在神经纤维上双向传导
刺激 ↓
刺激 ↓
兴奋在神经纤维上的传导含动画
膜外
电流表
膜内
兴奋在神经纤维上的传导含动画
结论:神经细胞膜内外存在电位差
这是怎么回事呢?
兴奋在神经纤维上的传导含动画
想一想 神经细胞生活的直接内环境是什么?
兴奋在神经纤维上的传导含动画
神经元生活的环境
兴奋在神经纤维上传导

静息时
++
++
- ++ ++
- -
- -
- -
静息电位:内负外正
兴奋在神经纤维上的传导
适宜刺激
+++++++++++++++++++++++++ ------------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++
兴奋在神经纤维上的传导
后角 灰质
后根
前角 白质
脊 神 经
前根
反射弧结构 结构特点
感受器 神经组织末梢 的特殊结构
结构破坏对功能的影响
既无感觉也无效应 既无感觉也无效应 既无感觉也无效应 只有感觉无效应 只有感觉无效应
传入神经
神经中枢
感觉神经元
调节某一功能 的神经元群
传出神经
效应器
运动神经元
运动神经末梢 和它所支配的 肌肉和腺体
பைடு நூலகம்关系
反射弧中任何一个环节中断,反射即不 能发生,必须保证反射弧结构的完整性
• 兴奋在神经纤维上的传导:
• 神经表面电位差的实验示意图:
+ a
(1)
+ b a
神经的兴奋与传导ppt课件

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3
(2)极化:
静息状态下,膜是有极性的,为内负外正的
极化(polarization)状态。
静息电位的增大称为超极化
(hyperpolarization)。
静息电位减小称为去极化(depolarization)。
细胞膜去极化后再向静息电位方向恢复称为
复极化(repolarization)。
3 效应器的反应
肌肉细胞
可兴奋细胞:感受器细胞、神经细胞、肌肉细胞
可兴奋性细胞的应激性称为兴奋性
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21
例子:坐骨N-腓肠肌标本
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22
2.2 刺激
2.2.1 刺激的定义 刺激(stimulus)是指能引起细胞兴奋的内外环境 条件的变化。 性质与种类 性质:机械刺激、化学刺激、温度刺激、电刺激等。 电刺激:矩形波电刺激,强度时间可控,损伤小
13
生物电产生的基本原理:细胞生物电 现象的各种表现,主要是由于某些带电离子 在细胞膜两侧不均衡分布,以及膜在不同情 况下对这些离子的通透性发生改变所造成的。
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14
1.4 钠钾泵的主动转运
Na-K泵ATP酶
主动转运: 消耗一个ATP, 运进2个K+, 运出3个Na+
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15
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胞内高钾,具较多的由有机分子形成的负离子; 胞外高钠,负离子以Cl-为主。 静息电位的产生机制: ①静息状态下,带电离子在膜两侧呈不均衡分布; ②静息状态下,膜的通透性主要表现为钾的通透 性,总的表现为钾外流; ③RP的产生主要是由于钾离子的外流造成的,RP
相当于EK。
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6
1.3 动作电位(action potential)
2.3.1 兴奋在神经纤维上的传导(共23张PPT)

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。
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(neural impulse)。
神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的?
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?
(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 。
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
细胞内K+始终高于膜外,细胞外Na+始终高于膜内。
主动运输
每消耗1分子ATP,泵出3个Na+的同时泵入2个K+
高中生物课件-2.1兴奋在神经纤维上的传导

感受器:感受刺激,产生兴奋
反射 弧各 部分 功能
传入神经:将兴奋传给神经中枢 神经中枢:分析兴奋,发号施令 传出神经:将兴奋传给效应器
效应器:接收兴奋,发生反应
Байду номын сангаас
⑥
a
图一、缩手反射
图二、膝跳反射
1、图一中有_3___个神经元,即__感动__觉神__神经__经元__元__、__中__间__神__经__元__、__运__
静息电位:K+外流,
刺激
被动运输
动作电位:Na+内流, 被动运输
动作电位恢复为静息电 位:Na+外流,主动运输
综合分析:
兴奋在神经纤维上以__局__部__电___流__(__电___信__号__)_的形式传导,该信
号产生的原因是受__刺__激__时__,__在__兴__奋__部__位__和__未__兴__奋__部__位__产__生__了__电__位__差 兴奋传导的特点__可__以__双__向__传__导__, 兴奋传导的方向在膜外_与__膜__外__局__部__电__流__方__向__相__反, 兴奋传导的方向在膜内与__膜__内__局__部__电__流__方__向__相__同_
如下图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的 是( A )
A.丁区域发生K+外流和Na+内流 B.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态 C.乙区与丁区间膜内局部电流的方向是从乙到丁 D.图示神经冲动的传导方向有可能是从左到右或从右到左
静 息 时左 端 刺 激
电极在不同放置下的电位变化图示
兴奋在神经纤维上以的形式传导该信号产生的原因是兴奋传导的特点兴奋传导的方向在膜外兴奋传导的方向在膜内局部电流电信号受刺激时在兴奋部位和未兴奋部位产生了电位差可以双向传导与膜外局部电流方向相反与膜内局部电流方向相同刺激练习将一个微型电流表的两个接头与神经纤维外膜ab两点相连如下图
神经冲动的产生和传导ppt课件

2.3.2 神经冲动的产生和传导
本节聚焦 1.有关电流计指针偏转的问题 2.兴奋在神经纤维上传导的膜电位变化曲线解读 3.探究兴奋在反射弧中的传导与传递的方向 4.为什么不能滥用兴奋剂和吸食毒品
拓展 1.有关电流计指针偏转的问题
思考并回答
(1)在神经纤维上 ①刺激a点,电流计指针如何偏转?
发生两次方向相反的偏转(因为b点先兴奋,f点后兴奋)
受到刺激时,膜对 Na+通透性增加,造成了 Na+内流,膜电位表现为 内正外负 。
刺激 +++++++++++++++++++++++
+++++ +++++ +++++++++++++++++++++++
兴奋部位的电位表现为_内__正__外___负__,而邻近的未兴奋部位仍 然是内___负__外__正___,在兴奋部位和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____。
(2)可卡因的上瘾机制
①在正常情况下,多巴胺发挥完作用后 会被_突__触___前__膜___上的_转__运___蛋__白__从突触间 隙_回__收__ ②吸食可卡因后,可卡因会使转__运__蛋___白 失去回___收__多__巴__胺__的功能,于是多巴胺就 _留__在___突__触__间__隙___持__续__发__挥___作__用______
《兴奋在神经纤维上的传导》(共24张PPT)

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第二课时 兴奋在神经纤维上的传导
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Introduce
四川省南充龙门中学 焦榆芡
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河豚毒素是一种神经毒。因阻碍Na+通道的开放而麻痹神经、肌肉。 人食入豚毒0.5mg-3mg就能致死。
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静息电位形成的主要原因:钾离子外流(协助扩散)
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刺激
精第 确一 记次 录在 到枪 的乌 动贼 作巨 电轴 位突
突探 上讨 的枪 电乌 活贼 动神 。经
细 胞 巨 型 轴
获1963年诺贝尔生理学、医学奖
艾伦·劳埃德·霍奇金爵士
安德鲁·F·赫胥黎
(Sir Alan Lloyd Hodgkin) (Andrew. F. Huxley)
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上
结论:刺激会使神经纤维膜电位发生反转,由-45MV变为40MV
兴奋在神经纤维的传导过程ppt课件

.
3
(2)动作电刺位激 外负内正
Na+
Na+多
兴奋部位
未兴奋部位
当受到足够强度的刺激时,受刺激部位的细胞 上Na+的通道蛋白打开,Na+(膜外多)迅速内流, 形成局部膜电位外负内正的状态。
静息=未受刺激=未兴奋
受刺激时产生兴奋。 兴奋部位=受刺激部位 未兴. 奋部位=未受刺激部位 4
刺激 (3)电位差—局部电流
12
4.下图为一神经细胞未受刺激时的电荷分布及
相关处理。据图回答: 如果在电极a的左侧给予一个强刺激,则灵敏电
流计指针偏转方向是( ) A 不会发生偏转 B 发生一次偏转 C 发生两次方向相同的偏转 D发生两次方向相反的偏转
.
13
在一离体的神经纤维的中断施加电刺激,使 其兴奋,其正确的是
.
14
兴奋传导的详细过程分析
兴奋沿神经纤维向前传导,. 其实质是局部电流不断前6移
小结:兴奋在神经前维上传导
静息电位 (K+内流)
外正内负
过程
刺激
动作电位 (Na+外流)
外负内正
电位差 兴:外负内正 未:外正内负
局部电流
恢复静息电位
.
7
3、兴奋在神经纤维上的传导特点:双向传导
1.完整性:神经纤维只有其结构和功能完整时才 能传导兴奋 2.绝缘性: 3.双向性:用电刺激某一(离体)神经元,神经 纤维引发的冲动可以沿双向传导 4.相对不疲劳性:
外 内
兴奋部位
未兴奋部位
1、兴奋区域的膜电位: 外负内正 2、未兴奋区域的膜电位:外正内负
3、兴奋区域与未兴奋区域形成——电位差
形成局部电流