神经纤维电位变化稿

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【高中生物】2023-2024学年人教版选择性必修一微专题一膜电位变化曲线图及神经调节相关的实验探究

【高中生物】2023-2024学年人教版选择性必修一微专题一膜电位变化曲线图及神经调节相关的实验探究

据图分析下列说法错误的是( ) A.表1记录得到的曲线图如图丙所示 B.图乙中的G点表示d处处于未兴奋状态 C.图乙曲线处于G点时,图丙曲线正处于M点 D.图丙曲线处于N点时,图甲中a处电位表现为外正内负 答案:B
解析:图丙表示先后形成两个方向相反的动作电位,由图可知, 表1可记录得到图丙所示的双向电位变化曲线,A项正确。由 图可知,图乙中的G点表示动作电位达到最大值,此时d处处于 兴奋状态,B项错误。图乙曲线处于G点时,动作电位达到最大 值,此时图丙曲线正处于M点,C项正确。图丙曲线处于N点时, 图甲中a处处于静息状态,电位表现为外正内负,D项正确。
位数值变小,绝对值变大,B项错误。由题图可知,t1、t2两次强 度相同的刺激由于相隔时间较长无法累加,t2、t3两次强度相 同的刺激由于相隔时间较短可以累加,并引起神经纤维产生
动作电位,C项正确。t4~t5是静息电位恢复的过程,此时主要是 K+外流,不消耗ATP,D项错误。
二 兴奋的传导与传递相关实验分析
微专题一 膜电位变化曲线图 及神经调节相关的实验探究
一 膜电位变化曲线图 要点解读
1.静息电位的形成机制
2.动作电位的形成机制
3.膜电位的 解读与分析
典例剖析
【例1】 在t1、t2、t3时刻分别给予某神经纤维三次强度相 同的刺激,测得神经纤维电位变化如下图所示。
请据图判断,下列说法正确的是( ) A.刺激强度过小,无法引起神经纤维上Na+通道开放 B.适当高细胞内K+浓度,测得的静息电位可能位于-65~-
只能阻断兴奋在神经元之间的传递,而不能阻断兴奋在神经
纤维上的传导。
简要设计思路:

预期实验现象:

答案:(1)多次 (2)把某药物分别放在B、C两处,在A处给予 一个适宜的刺激,观察电表N的指针能否偏转 把药物放在C 处,N的指针不偏转;把药物放在B处,N的指针偏转

关于神经纤维动作电位复极相形成机制的描述

关于神经纤维动作电位复极相形成机制的描述

关于神经纤维动作电位复极相形成机制的描

神经纤维动作电位是神经传递的基础,其复极相是指神经纤维动
作电位复极过程中的快速荷电离子外流。

复极相的形成机制一直是神
经科学领域的研究热点之一。

下面是关于神经纤维动作电位复极相形成机制的描述:
一、神经纤维动作电位激活钾离子通道
神经纤维动作电位的形成是由神经细胞膜上的离子通道开关控制的。

在动作电位的迅速上升期,电压门控钠通道打开,使得Na+离子大量进入细胞内部,导致内外电位反转。

在此过程中,K+离子通道保持
关闭状态,因此离子外流较少。

二、逐渐关闭钠离子通道
在动作电位达到顶峰后,钠离子通道主动关闭,钾离子通道开始
逐渐开启。

这个过程被称为钠通道不同期。

同时,由于离化在不同的
细胞区域具有不同的浓度梯度,K+离子因此散布到外部区域。

三、神经纤维动作电位复极相形成
在复极相的过程中,K+离子的集体外流导致细胞内部荷电离子浓
度的改变,从而使膜电位迅速返回到静息状态。

这个过程被称为复极。

由于神经细胞膜上有许多种类的离子通道,这些通道在神经纤维动作
电位过程中的开启和关闭改变膜电位和荷电离子浓度的变化,反过来
又影响离子通道的开关,形成一个复杂而协调的过程。

综上所述,神经纤维动作电位复极相的形成机制是由神经细胞膜
上的钾离子离子通道逐渐开启,离子通道的开关和电位变化共同构成
了一个协调的过程。

这个过程对于神经传递来说至关重要,因为无法
正常地进行复极相,就无法保证神经信号的准确传递。

神经动作电位-生理考试大纲

神经动作电位-生理考试大纲

神经动作电位神经信号时通过动作电位传播的,动作电位是一种急速的膜电位变化。

每一次动作电位都是由静息负电位突然快速地变正开始,然后以该电位迅速恢复结束。

神经信号延神经纤维传播到末端。

膜在动作电位时期,开始时正电荷向内流动而结束时正电荷回到外侧。

3-1下面的图显示了动作电位在不到万分之一秒的连续变化画出动作电位爆发的开始和几乎同样快速地恢复过程。

动作电位的连续阶段如下:静息期:这是动作电位出现前的静息膜电位。

这一时期因其巨大的负膜电位被称为“极化”。

去极化期:在这一时期,膜突然对钠离子的通透性升高,使大量带正电荷的钠离子内流入轴突。

正常的-90MV的“极化”被打破,膜电位迅速地向正方向上升。

这被称为去极化。

在大的神经纤维中,膜电位会“超射”超过0MV并变为正电位,但在一些较小的神经以及中枢神经神经元中电位很少接近0MV并且从不“超射”。

复极化期:在钠通道开放后的万分之一秒后,钠通道开始关闭并且钾通道大量开放。

然后钾离子迅速地扩散到膜外,使膜电位重新回到静息负电位。

这称为膜的复极化。

为了更清楚地说明去极化和复极化的因素,我们还需要再讲述膜上两个通道的特性,分别是电压门控钠通道和电压门控钾通道。

电压门控钠通道和电压门控钾通道电压门控钠通道对动作电位过程中产生去极化和复极化是必须的。

电压门控钾通道对提升复极化速度有很重要的作用。

这两个通道是以来钠钾泵和钠钾交换通道的。

电压门控钠通道的激活和失活图3-1的上面一张显示了电压门控钠通道的三个不同阶段。

这个通道有两个门,一个靠外叫“激活门”;还有一个靠内叫“失活门”。

左边一张显示的是一般静息电位即膜电位为-90MV 时候两个门的状态。

在这个阶段,激活门是关闭的,这使得钠离子不能通过通道进入神经纤维内部。

钠通道的激活状态当膜电位由静息电位向0MV转变时,会达到一个电位(一般是-70MV到-50MV之间)使得激活门突然发生构象变化,变成打开的状态。

这个就叫做“激活状态”;在这个阶段,钠离子能够逐一地通过通道倾泻进入细胞内,增加膜对钠的通透性约500到5000倍。

2.4膜电位的变化及相关曲线

2.4膜电位的变化及相关曲线

2.4膜电位的变化及相关曲线膜电位的变化及相关曲线1、给某⼀神经纤维适宜刺激,⽤记录仪记录电位差,结果如图,图中1、2、3、4、5是五个不同阶段, 其中1是静息状态,2是产⽣动作电位的过程,4是恢复过程。

下列说法错误的是( )A.1状态下神经元的细胞膜外为正电位B.2主要由膜外Na+在短期内⼤量流⼊膜内造成的,该过程不需要消耗能量C.若组织液中的Na+浓度增⼤,会导致记录到的电位变化中Y点上移D.若组织液中的K+浓度增⼤,会导致记录到的电位变化中X点下移2、下图是某神经纤维动作电位的模式图,下列叙述正确的是( )A.K+的⼤量内流是神经纤维形成并维持静息电位的主要原因B.bc段Na+⼤量内流,需要载体蛋⽩的协助,并消耗能量C.cd段Na+通道多处于关闭状态,K+通道多处于开放状态D.在ef段细胞内的Na+浓度⾼于细胞外3、如图表⽰⽤电流表测量神经纤维某部位在受到⼀次刺激前后膜内外的电位变化,下列有关说法正确的是( )A.图甲的测量⽅法是测量动作电位实验⽅法B.图⼄中的A点,细胞Na+离⼦通道打开,K+离⼦通道关闭C.神经纤维受刺激后再次恢复到静息状态,电流表指针两次通过0电位D.在完整的反射弧中,兴奋在神经纤维上的传导是双向的4、图1表⽰神经纤维上某点受到刺激后对膜外电位的测量,图2表⽰神经纤维某部位在受到⼀次刺激前后膜内外的电位变化。

相关叙述错误的是( )A.图1中在图⽰部位给予⼀刺激后,电流计指针偏转2次B.将图1电流计电极⼀个置于膜内,⼀个置于膜外,不给予刺激时指针也能偏转C.图1中神经纤维在未受到刺激时,电流计测得的电位为图2中的A点所⽰的电位即-60mVD.图2的C处为动作电位,此时膜外为负电位,膜内为正电位,这是Na+内流所致5、如图所⽰,神经纤维MB段距离长于MC段,在M处给以电刺激,在,B C处⽤电流计测其电位变化,电流计指针( )A.不动B.向左摆C.向右摆D.发⽣两次⽅向相反的摆动6、将离体的蛙坐⾻神经置于某溶液中,给予⼀定强度刺激后的电位变化,如图①→⑤所⽰,其中②、④的指针偏转到最⼤。

神经干电位实验报告

神经干电位实验报告

一、实验目的1. 理解神经干动作电位的基本概念和形成机制。

2. 掌握神经干动作电位的引导方法和步骤。

3. 通过实验观察神经干动作电位的特点,包括波形、传导速度和不应期。

4. 分析神经干动作电位在不同条件下的变化,如刺激强度、损伤和药物作用等。

二、实验原理神经干动作电位是神经纤维在受到有效刺激时产生的可传导的电位变化,是神经细胞兴奋的客观标志。

神经干动作电位是由许多单根神经纤维的动作电位复合而成的,其特征与单根神经纤维的动作电位有所不同。

三、实验材料1. 实验对象:青蛙或蟾蜍2. 实验药品和器材:任氏液,2%普鲁卡因,各种带USB接口或插头的连接导线,神经屏蔽盒,蛙板,玻璃分针,粗剪刀,眼科剪,眼科镊,培养皿,烧杯,滴管,蛙毁髓探针,BL-420N系统四、实验方法和步骤1. 制备神经标本:将青蛙或蟾蜍处死,解剖出坐骨神经干,用任氏液浸泡并保持湿润。

2. 安放引导电极:将引导电极固定在神经干上,确保电极与神经干良好接触。

3. 安放刺激电极:将刺激电极固定在神经干上,距离引导电极适当距离。

4. 启动试验系统:连接BL-420N系统,打开软件,设置实验参数。

5. 观察记录:逐渐增加刺激强度,观察并记录神经干动作电位的波形、传导速度和不应期。

6. 分析实验结果:分析不同刺激强度下神经干动作电位的变化,以及损伤和药物作用对神经干动作电位的影响。

五、实验结果1. 神经干动作电位波形:观察到神经干动作电位呈双相波形,第一相为上升支,第二相为下降支。

2. 神经干动作电位传导速度:随着刺激强度的增加,神经干动作电位传导速度逐渐提高。

3. 神经干动作电位不应期:观察到神经干动作电位存在不应期,不应期随刺激强度的增加而缩短。

六、讨论1. 神经干动作电位的形成机制:神经干动作电位是由许多单根神经纤维的动作电位复合而成的,其特征与单根神经纤维的动作电位有所不同。

2. 刺激强度对神经干动作电位的影响:随着刺激强度的增加,神经干动作电位传导速度逐渐提高,不应期缩短。

神经干动作电位及其传导速度的测定

神经干动作电位及其传导速度的测定

实验3 神经干动作电位及其传导速度的测定【目的】应用微机生物信号采集处理系统和电生理实验方法,测定蛙类坐骨神经干的单相、双相动作电位和其中A类纤维冲动的传导速度,并观察机械损伤、药物对神经兴奋和传导的的影响。

【原理】用电刺激神经,在负刺激电极下的神经纤维膜内外产生去极化,当去极化达到阈电位时,膜产生一次在神经纤维上可传导的快速电位反转,此即为动作电位(action potential, AP)。

神经纤维膜外,兴奋部位膜外电位相对静息部位呈负电性质,当神经冲动通过以后,膜外电位又恢复到静息时水平。

如果两个引导电极置于兴奋性正常的神经干表面,兴奋波先后通过两个电极处,便引导出两个方向相反的电位波形,称为双相动作电位。

如果两个引导电极之间的神经纤维完全损伤,兴奋波只通过第一个引导电极,不能传至第二个引导电极,则只能引导出一个方向的电位偏转波形,称为单相动作电位。

神经干由许多神经纤维组成,故神经干动作电位与单根神经纤维的动作电位不同,神经干动作电位是由许多不同直径和类型的神经纤维动作电位叠加而成的综合性电位变化,称复合动作电位,神经干动作电位幅度在一定范围内可随刺激强度的变化而变化。

动作电位在神经干上传导有一定的速度。

不同类型的神经纤维传导速度不同,神经纤维越粗则传导速度越快。

蛙类坐骨神经干以Aa类纤维为主,传导速度大约30~40m/s。

测定神经冲动在神经干上传导的距离(s)与通过这段距离所需时间(t),可根据n=s/t求出神经冲动的传导速度。

【预习要求】1.仪器设备知识参见第二章第三节 RM6240微机生物信号采集处理系统(或第四节PcLab和MedLab微机生物信号采集处理系统)。

2.实验理论实验动物知识参见第三章第一节生理科学实验常用实验动物的种类,第四章第一节动物实验的基本操作;统计学知识参见第五章第四节常用统计指标和方法;生理学教材中兴奋性、兴奋的概念,静息电位和动作电位的形成机制,动作电位传导原理及神经纤维的分类。

神经纤维上的膜电位变化

神经纤维上的膜电位变化

神经纤维上的膜电位变化作者:刘丽英来源:《课程教育研究》2017年第04期【中图分类号】G633.91 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2017)04-0145-01神经纤维上的兴奋传导与神经元之间的兴奋传递是近年高考的热点,而神经纤维膜电位变化曲线的考查更是其中的难点。

复习时应透彻理解基础知识,并结合典型题目掌握解题的规律方法。

1.兴奋在神经纤维上的传导1.1兴奋产生的机理K+主要分布在神经细胞膜内,Na+主要分布在神经细胞膜外。

未受刺激时,K+外流,形成外正内负的静息电位,静息电位的大小取决于K+平衡电位;受到刺激时,Na+内流,形成外负内正的动作电位,产生兴奋,并与临近未兴奋部位形成电位差,进而形成局部电流。

在动作电位发生后的恢复期间,将内流的Na+排出,同时将透出膜外的K+重新移入膜内,恢复原来的离子浓度梯度,重建膜的静息电位。

在神经纤维的膜外放置连接两个电极,中间连接电流表,会测到连续的电位变化。

电位的变化呈现双相动作电位。

如果将其中的一极损伤或阻断,则会呈现单相动作电位。

将神经浸润于无Na+的溶液时,不能产生动作电位。

改变膜外的Na+浓度,不影响静息电位的数值,但可改变动作电位的幅度和速率,变化规律是与膜外Na+浓度成正相关。

1.2兴奋在神经纤维上的传导引发的电位变化曲线解读(以单相动作电位为例)a段——静息电位、外正内负,K+通道开放;b点——0电位;bc段——动作电位,Na+通道开放;cd段——逐渐恢复静息电位;de段——静息电位。

2.膜电位变化曲线典型题目解题指导2.1典型例题分析例1.神经电位的测量装置如右上图所示,其中箭头表示施加适宜刺激,阴影表示兴奋区域。

用记录仪记录A、B两电极之间的电位差,结果如下面曲线图。

若将记录仪的A、B两电极均置于膜外,其它实验条件不变,则测量结果是:答案 C解析:根据题干信息,电流表指针偏向负极指示负电位。

适宜的刺激使神经细胞产生兴奋,兴奋向两侧传递。

兴奋在神经纤维上传导过程电位变化的解题分析

兴奋在神经纤维上传导过程电位变化的解题分析

兴奋在神经纤维上传导过程电位变化的解题分析作者:付静来源:《中学教学参考·理科版》2012年第07期神经调节是动物生命活动调节方式之一,对于内环境稳态的维持具有非常重要的作用。

其中,关于兴奋在神经纤维上传导过程的分析与实验探究是高考的热点之一,本文结合试题对这一热点进行解题分析。

【例1】(2009年安徽理综卷•30)离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。

图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。

图中ɑ线段表示电位;b点膜两侧的电位差为,此时(内、外)流。

答案:静息内解析:本题考查了对静息电位与动作电位的理解及电位变化曲线的理解,侧重考查学生对膜电位变化的分析能力。

①什么是静息电位和动作电位?在神经未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,这时细胞膜两侧的电位表现为内负外正,称为静息电位。

它是一切生物电产生和变化的基础。

当一对测量微电极都处于膜外时,电极间没有电位差。

在一个微电极尖端刺入膜内的一瞬间,示波器上会显示出突然的电位改变,这表明两个电极间存在电位差。

该电位在安静状态始终保持不变,因此称为静息电位。

几乎所有的动植物细胞的静息电位膜内均较膜外低,若规定膜外电位为零,则膜内电位即为负值。

大多数细胞的静息电位在--之间。

当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,由内负外正变为外负内正,这就是动作电位。

②静息电位和动作电位形成的原因。

静息电位和动作电位的产生是膜内外离子选择性通透造成的,细胞膜内外离子分布不均和未受刺激时膜主要对有通透性是细胞保持膜内为负电位、膜外为正电位的基础。

神经细胞内浓度明显高于膜外浓度,而膜外浓度明显高于膜内浓度。

这种膜内外、分布不均主要是“钠——钾泵”活动的结果。

“钠——钾泵”能将细胞内的运到膜外,同时将细胞外运入膜内。

同时,因为在神经细胞膜上有通道和通道,在神经纤维未受到外界刺激处于静息状态的时候,由于细胞膜通道打开,膜对通透性加强,细胞膜内的可顺着浓度梯度向膜外扩散,随着的不断扩散,其结果导致细胞内的正电荷减少而细胞外正电荷增多,从而使细胞膜外侧电位高而细胞膜内侧电位低,所以在膜的内外就形成了电位差,即为静息电位外正内负。

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4、神经受到刺激后,神经纤维电位变化,离子变化,电表偏转1.(保定市2012年高三第一次模拟考试理科综合能力测试(A卷))用连着微伏表的两个电极测试受刺激后的神经纤维上的电位变化,已知该纤维静息电位为一70mv,如果微伏表上发生一次持续约1ms的电位差的变化:由一70mv上升到0,再继续上升至+40mv,然后再下降恢复到一70mv,则刺激部位和微电极放置位置正确的是()1.C 保定考的这道题其实很简单,只要抓住题干中的一句就可以将选项选出。

“已知该纤维静息电位为一70mv,”静息时电位差怎么来的,那肯定是两个电极中一个在外面,一个在里面,只有图C能符合这个条件。

2.(江西省上饶市2012届高三下学期第一次高考模拟考试理科综合能力测试)若在下图中C和D两点的细胞膜表面安放电极,中间接记录仪(电流左进右出为+),当信号在神经细胞间传递时,检测到的结果是()2.D 信号在神经细胞间传递,从图中的突触结构看出,只能从图中的左端向右端,在C处,膜外由正电荷变为负电荷,此时D处膜外还是正电荷,所以曲线中的电位差应该是负值。

按这个方法可以判断出电流传到D处时的电位差在曲线上应为正值。

另外,兴奋在C左边、在C与D之间、在D右边这三处时,电流表指针应该是不偏转的,因此,从上述来看,答案应该是D。

3.(陕西省西工大附中2012届高三第三次适应性训练理科综合试题)图1是神经结构示意图,a、b、c、d、e分别代表神经结构的某些位置;图2是反射弧的组成示意图,1、2、3、4、5是反射弧的组成部分。

下列说法中不正确性的是()A.在图1结构中有4个神经元。

若在b处给予一个刺激,且刺激后释放的均为兴奋性递质,则图1中除b处外还可能产生兴奋的部位有c、d、eB.图2中表示感受器的编号是1。

感受器受刺激后,接受刺激部位的膜外变化是由正电变为负电C.“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了4的细胞体,而2及脊髓未受到侵染,所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢瘫痪,对下肢刺激有感觉D.如果e处给一个刺激,则兴奋由e处传到a处可以沿e→d→a,也可以沿e→c→b→a 3.D D错,如果e处给一个刺激,兴奋不能向上传,一定要注意突触的结构。

4.(2003年上海卷)将离体神经置于不同钠离子浓度的生理盐水中,给予一定刺激后,下图中能正确反映膜电位变化与钠离子浓度关系的是()D4.D 生理盐水中的离体神经,给予一定刺激后,可以出现膜电位变化,出现动作电位。

钠离子浓度越高,内流量就越大,形成的动作电位电位峰值就越大,则膜电位变化就越大。

可见,神经细胞膜外的膜电位变化和钠离子浓度成正相关。

D曲线正确。

5.(2010年浙江卷)下图①-⑤依次表示蛙坐骨神经受到刺激后的电位变化过程。

下列分析正确的是()A.图①表示甲乙两个电极处的膜外电位的大小与极性不同B.图②表示甲电极处的膜处于去极化过程,乙电极处的膜处于极化状态C.图④表示甲电极处的膜处于复极化过程,乙电极处的膜处于反极化状态D.图⑤表示甲、乙两个电极处的膜均处于极化状态5.答案:D 这五个指针变化图是神经受到刺激后的电位变化的连续过程电位变化图,即指针由①中间而②右偏,回③中间,再④向左,最后回到⑤中间。

图①指针不偏转,说明甲和乙都为极化状态且电位大小相同,A错;图②指针右偏,说明电流方向为甲→乙,受刺激部位为乙侧,甲为极化状态,乙为反极化状态,处于去极化过程,B错;③中指针偏回中间,说明兴奋传到了中点,甲和乙都为极化状态;图④指针左偏,兴奋传到甲处,甲膜外为负,电流方向为乙→甲,处于反极化状态,乙膜外为正,处于极化状态,C错;⑤指针偏回中间,说明甲乙都回到极化状态,所以答案为D。

6.下图①-③表示对蛙坐骨神经纤维某处进行有效刺激后不同时间的电位变化过程。

下列分析不正确的是(已知电流表指针偏转方向与电流方向一致)()A.图①指针不偏转,说明此时还未对神经纤维进行刺激B.图②指针右偏,说明电流方向为甲→乙,甲处为极化状态,乙处为反极化状态C.在某处给予一定刺激,电流表的偏转方向依次是:①②①③①或①③①②①,甚至不偏转D.在甲、乙之间给予一个有效刺激,电流表发生了偏转,最先偏转的是图②或图③6、答案:A 解析:此图一定要注意刺激的时间和位置,A错,此时有可能是兴奋传到甲、乙中间位置,也可能是刺激中间,兴奋同时传到甲、乙位置。

B正确,神经纤维某处静息时是极化状态,受刺激后为反极化状态。

C正确。

D正确,在甲、乙之间刺激的位置不同,电流表开始偏转的方向也不同。

7.(2009年山东卷)右图表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。

下列描述错误的是()A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化B.两种海水中神经纤维的静息电位相同C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内7.C 曲线a完全符合动作电位曲线图,代表正常海水中膜电位的变化,A正确。

ab两条曲线的起点与终点的膜电位值相同,则说明两种海水中神经纤维的静息电位相同,B正确。

低Na+海水中神经纤维静息时,仍然钾离子通道打开,向外流,而Na+主要位于膜外,比膜内浓度高,C错误。

8.(2011年浙江卷)在离体实验条件下单条神经纤维的电位示意图如右,下列叙述正确的是()A.a-b段的Na+ 内流是需要消耗能量的B.b-c段的Na+外流是不需要消耗能量的C.c-d段的K+ 外流是不需要消耗能量的D.d-e段的K+ 内流是需要消耗能量的8.CDC2012年洛阳市示范高中联考模拟卷理综综合能力测试4.如下图所示,将连接灵敏电压表的导线两端置于神经纤维的外表面和内部(已知表的指针向电流流入表内的接线柱一侧偏转),显示神经纤维兴奋部位膜电位的是陕西省澄城中学2012届高三2月月考试题理综 30、(9分)下图为反射弧模式图,a,b 分别是放置在传入神经和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c 是放置在传出神经上的电位计,用于记录神经兴奋电位;d 为神经与肌细胞接头部位,是一种突触。

据图回答:(1)此反射弧的感受器具体是由构成的(2)在a处给以刺激,该处膜外电位变化是,所产生的兴奋在神经纤维上是以形式传导的(3)兴奋传到神经中枢,中枢内会有信号的转换过程,即电信号导致突触前膜释放,通过(结构)作用于下一个神经元上的受体,引起下一级神经元的兴奋。

(4)刺激a处后,c处电位计指针的偏转情况是(5)若刺激b处,电位计指针是否偏转,原因是一、有关电位变化机理的背景知识1.静息电位:由于神经细胞膜内外各种电解质离子浓度不同,膜外钠离子浓度高,膜内钾离子浓度高,而神经细胞膜对不同离子的通透性各不相同。

神经细胞膜在静息时对钾离子的通透性大,对钠离子的通透性小,膜内的钾离子扩散到膜外,而膜内的负离子却不能扩散出去,膜外的钠离子也不能扩散进来。

所以,膜内为负,膜外为正(极化状态)。

2.动作电位:在神经纤维膜上有两种离子通道,一种是钠离子通道,一种是钾离子通道。

当神经某处受到刺激时会使钠通道开放,于是膜外的钠离子在短期内大量涌入膜内,该处极化状态被破坏,变成了内正外负(反极化)。

但在很短的时期内钠通道又重新关闭,钾通道随之开放,钾离子又很快涌出膜外,使得膜电位又恢复到原来外正内负的状态。

右图即为整个过程的电位变化曲线。

接着,在短时间内,神经纤维膜又恢复到原来的外正内负状态──极化状态。

去极化、反极化和复极化的过程,也就是动作电位──负电位的形成和恢复的过程,全部过程只需数毫秒的时间。

3.测定电位的方法科学家发现了一种枪乌贼大神经,具有的粗大的神经纤维。

又发现了一种玻璃管微电极,很细到尖端直径<1μm(只有0.5μm),管内充以KCl溶液,插入神经纤维膜内,另一个电极放在膜外为参考电极,两电极连接到电位仪测定极间电位差。

发现未受刺激时的外正内负为静息电位,此状态时神经纤维膜内的电位低于膜外的电位。

也就是说,膜属于极化状态(有极性的状态)。

受刺激后形成的外负内正为动作电位。

不管是静息电位还是动作电位均为跨膜电势差。

二、几种高考典型试题的分类解读题型一:神经细胞膜内外电位变化──【典型题例1】:【典型题例2】:(2010年课标卷)将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中,可测得静息电位。

给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜电位变化称为动作电位。

适当降低溶液S中的Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到()A.静息电位值减小 B.静息电位值增大C.动作电位峰值升高 D.动作电位峰值降低【试题解读】:静息电位的形成是因为神经细胞内的钾离子外流,动作电位的形成是因为神经细胞外的钠离子的内流导致。

降低了外液中的Na+浓度,必然使得Na+内流减少,则动作电位的峰值就降低。

【解题启示】:从两道试题可以概括:神经细胞的动作电位变化是在稳定的生理盐水溶液中进行的膜电位变化。

外界钠离子浓度不同,所产生的膜电位差也不同,动作电位的峰值就不同,两者呈现正相关增长。

题型二、电流表指针偏转推理──【典型题例3】:(2007广东卷/多选)神经细胞在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。

A、B、C、D均为测量神经纤维静息电位示意图,正确的是()【试题解读】静息电位是指细胞未受刺激时,存在于细胞膜内外两侧的电位差。

不管是静息电位还是动作电位均为跨膜电势差。

所以,B、D选项不是静息电位测量方法。

而A 左侧的内膜为负,右侧膜外为正,电表指针向左偏转;C选项右侧的内膜为负,左侧膜外为正,电表指针向右偏转。

正确选AC。

【典型题例5】右图表示神经元联系的一种形式,与此相关的表述正确的是()A.刺激a处,会导致b处连续兴奋或抑制,c处也发生电位变化B.刺激b处,不会引起a和c处发生电位变化C.刺激c处,a和b处都会产生兴奋D.刺激a处,b、c同时产生兴奋或抑制【试题解读】兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由一个神经元的轴突末端传递到下一个神经元的细胞体或树突。

当刺激a处时,兴奋方向a→b外、还有a→c环形路径,因c处兴奋,形成兴奋传导的环形回路而反复循环,b处相继又连续兴奋或抑制,A选项正确;因为兴奋绕一圈传递至c处时,还要经过一个突触,兴奋通过突触时有一个时间距离,b处产生电位变化在先,c处在后。

刺激b处,c处会发生兴奋或抑制,而无法逆突触的反向传导到a处,a没有电位变化。

刺激c处,同样a没有反应,b处有反应。

【解题启示】:要注重刺激神经纤维后的电位连续性变化过程;要梳理清楚几个关系:极化状态、去极化过程、反极化状态、复极化过程的关系如;注意神经纤维静息电位测量方法与结果判断;注意神经纤维上的传导方向和突触间的单向传导。

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