正确理解兴奋的产生传导与传递
兴奋在神经纤维上产生和传导

兴奋在神经纤维上产生和传导兴奋在神经纤维上产生和传导1.神经冲动产生的生理基础神经冲动的产生,是在神经细胞的细胞膜上纳—钾泵和离子通道的作用下,离子的跨膜运输,从而导致膜内外离子浓度的不同,引发膜电位的产生。
(1)、钠—钾泵:钠—钾泵实际上是细胞膜上的一种Na+—K+ATP酶。
细胞内的钠离子可与该酶结合,并运出膜外,随之将钾离子从膜外运至膜内,在这一个过程要消耗ATP,故此种运输方式为主动运输。
每消耗一分子ATP,向细胞膜内运输3个钾离子,排出2个钠离子。
由于钠—钾泵不断的工作,从而导致细胞内液的钾离子浓度高于细胞外液,而钠离子则底于细胞外液,使细胞内外离子保持着一定的浓度差。
(2)、离子通道:是细胞膜上的专供离子进出细胞的一些跨膜蛋白质。
离子通道上有闸门一样的开放和关闭的结构,控制离子的跨膜运动,使膜内外某些离子的浓度不同。
常见的离子通道有钠离子通道和钾离子通道,当这些通道开启后,会有大量的钠离子或钾离子快速的通过通道进出细胞,此时,离子进出细胞不需要消耗ATP,进出细胞的方式为协助扩散。
2静息电位的产生我们知道,Na+主要存在于细胞外液而K+主要存在于细胞内液。
当神经细胞未受到刺激即处于静息状态时,细胞膜上的钠离子通道关闭而钾离子的通道开放,故钾离子可从浓度高的膜内向低浓度的膜外运动。
当膜外正电荷达到一定数量时就会阻止钾离子继续外流。
此时,膜外带正电,膜内由于钾离子的减少而带负电。
这种膜外正电膜内负电的电位称为静息电位。
3。
动作电位的产生当神经细胞受到一定的刺激即处于兴奋状态时,钠离子的通道会开放而钾离子的通道关闭,故钠离子可以从浓度高的膜外流向浓度底的膜内运动。
当膜外的钠离子进入膜内的数量达到一定数量时就会阻止钠离子继续向膜内运动。
此时,膜外由于钠离子的减少表现为负电位,膜内表现为正电位。
这种外负内正的电位称为动作电位。
动作电位是兴奋的最主要的表现形式。
4。
动作电位的传导当神经纤维上某一局部受到一定刺激产生动作电位后,邻近的未受刺激(未兴奋)部位仍为膜外正电位,膜内负电位。
兴奋的产生、传导和传递 (共22张PPT)

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作者:驼铃(原名张3;+ ++ +
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作者:驼铃(原名张东亮)
驼铃作品,版权所有
五、兴奋在两个神经细胞间的传递
兴奋→未兴奋
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作者:驼铃(原名张东亮)
兴奋的传导方向: 刺激
驼铃作品,版权所有
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兴奋在神经纤维上传导的实质:局部电流刺激相邻的未受刺激部位膜上 的Na+通道依次开放。
静息时 兴奋时
③为什么兴奋通过突触时速度减慢?
④ 突触小泡释放神经递质是以前学习过的什么过程,这体现了细胞膜的什么特性?胞吐
兴奋在细胞间传导的原理是

兴奋在细胞间传导的原理是
兴奋在细胞间传导的原理是通过神经元的电信号传递。
当神经元受到刺激时,细胞膜上的离子通道会打开,允许正电荷离子(如钠离子)流入细胞内部,产生电流。
这一电流会导致细胞内部电位变化,使细胞膜电位变得更加正向。
当细胞膜电位达到一定阈值时,会触发动作电位的产生。
动作电位是一种快速且短暂的电信号,沿着神经元的轴突传播。
一旦动作电位产生,它会引起细胞膜上的离子通道打开或关闭,从而改变细胞内外的离子浓度。
这种改变进一步传播到下一个神经元,从而实现兴奋在细胞间的传导。
在神经元之间的传导通常通过突触完成。
突触中,动作电位到达发送神经元的轴突末梢时,会导致化学物质(神经递质)的释放。
这些神经递质会通过突触间隙传递给接受神经元,并与接受神经元上的受体结合。
这种化学信号再次转变为电信号,继续沿接受神经元传导。
通过这种电信号的传导方式,兴奋可以在神经系统中快速而有效地传递,实现身体各个部分的协调和功能的执行。
高三生物——兴奋的产生、传导与传递

高三生物——兴奋的产生、传导与传递知识梳理
1.兴奋在神经纤维上的传导
(1)传导形式:电信号,也称神经冲动、局部电流。
(2)传导过程
(3)传导特点:双向传导,即图中a←b→c。
(4)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系(如图)
①在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反。
②在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。
2.兴奋在神经元之间的传递
(1)突触结构与类型
①结构:由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。
②主要类型
(2)突触处兴奋传递过程
(3)兴奋在突触处的传递特点:单向。
原因如下:
①递质存在:神经递质只存在于突触小体内的突触小泡中。
②递质释放:神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。
■助学巧记
巧记神经递质“一·二·二”。
高三生物一轮-神经调节之兴奋的产生、传导和传递

乙酰胆碱可作为兴奋性神经递质, 其合成与释放见示意图。据图回答问题: (1)图中A-C表示乙酰胆碱,在其合 成时,能循环利用的物质是________ (填“A”、“C”或“E”)。除乙酰 胆碱外,生物体内的多巴胺和一氧化氮 ________(填“能”或“不能”)作为 神经递质。 (2)当兴奋传到神经末梢时,图中突 触小泡内的A-C通过_______这一跨膜运 输方式释放到_______,再到达突触后膜。 (3)若由于某种原因使D酶失活,则 突触后神经元会表现为持续_______。 (1)C 能
第三节 神经冲动的产生和传导
兴奋在神经纤维上的传导
适宜刺激
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兴奋在神经纤维上的传导
适宜刺激
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神经调节的名词解释_基本方式_传递途径_兴奋传导

神经调节的名词解释_基本方式_传递途径_兴奋传导神经调节的名词解释神经调节(nervous regulation)是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。
人体通过神经系统对各种刺激作出应答性反应的过程叫做反射,反射是神经调节的基本方式。
反射的结构基础为反射弧,包括五个基本环节:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
感受器是连接神经调节受刺激的器官,效应器是产生反应的器官;中枢在脑和脊髓中,传入和传出神经是将中枢与感受器和效应器联系起来的通路。
例如当血液中氧分压下降时,颈动脉等化学感受器发生兴奋,通过传入神经将信息传至呼吸中枢导致中枢兴奋,再通过传出神经使呼吸肌运动加强,吸入更多的氧使血液中氧分压回升,维持内环境的稳态。
反射调节是机体重要的调节机制,神经系统功能不健全时,调节将发生混乱。
神经调节是一个接受信息→传导信息→处理信息→传导信息→作出反应的连续过程,是许多器官协同作用的结果。
神经调节的基本方式反射是指人体通过神经系统对各种刺激作出应答性反应的过程,反射是神经调节的基本方式。
反射分为条件反射和非条件反射。
前者为在生活过程中训练逐渐形成的后天性反射;而后者为通过遗传而获得的先天性反射。
然而条件反射是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式。
条件反射提高了人和动物适应环境的能力。
两种反射的区别:根据反射的不同特点,可以将反射分类如下:1.按照反射形成过程分类,反射可分为非条件反射和条件反射。
2.按照生理功能分类,反射可分为防御反射(如咳嗽反射)、食物反射(与摄取和消化食物有关的反射)、探究反射(如由新异刺激引起,并且表现为警觉和面向该刺激物运动的反射)和与延续种族有关的性反射等。
3.按照感受器作用特点分类,反射可以分为外感受性反射(即由外感受器引起的反射,如视觉反射)和内感受性反射(即由内感受器引起的反射,如肌肉牵张反射)。
4.按照效应器作用的特点分类,反射可分为躯体反射(如屈肌反射)和内脏反射(如血管舒缩反射)。
演漏市慢寨学校高考生物图解 兴奋的传导与传递

漫滴州演漏市慢寨学校图解“兴奋的传导与传递”汝第一高级中学马念胜 471200“兴奋的传导”内容比较抽象,是神经调节的一个也常有出现。
该部分试题的考查往往是建立在“图形”的基础上的,并且不注明各部分的名称,所以复习时要重视对“图形”的识别,把抽象知识具体化、形象化,实现“图、文”的完美结合。
一.兴奋在神经纤维上的传导——电传导图形识别要点:1、兴奋部位膜电位为“外负内正”,未兴奋部位为“外正内负”。
2、兴奋的传导方向由兴奋部位传向未兴奋部位。
考查要点:1、兴奋的传导方向与局部电流方向的关系为:在膜外,局部电流的方向与兴奋的传导方向相反;在膜内,局部电流的方向与兴奋的传导方向相同。
2、兴奋传导特点——双向性,即刺激神经纤维上的任何一点,所产生的兴奋可沿神经纤维向两侧同时传导。
例1:(2007全国Ⅰ卷)下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时,局部电流和神经兴奋得传导方向(弯箭头表示膜内、外局部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向),其中正确的是解析:本题主要考查理解能力和获取信息的能力。
神经纤维上的一点受到有效刺激后,兴奋可以双向传导;静息时存在着“外正内负”的电位差,受到刺激后,由于钠离子的大量内流,变成“外负内正”,所以膜外电流方向(正电荷的移动方向)与兴奋传导方向相反,而膜内正好相同。
答案:C例2(2008上海生物)下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是A.①→④ B.②→③ C.③→② D.④→①解析:正常情况下,神经纤维的静息膜电位是外正内负,当受到刺激后,转变为外负内正的动作电位,所以应该是选D。
答案:D二.兴奋在神经元之间的传递——突触传导(递质传导)图形识别要点:突触小体是神经元轴突末梢的膨大部分,突触小泡集中在突触前膜。
考查要点:1、兴奋在神经元之间的传递是通过突触这个结构产生神经递质实现的。
而神经递质只能由突触前膜释放,经突出间隙向突触后膜传递。
2、兴奋的产生、传导和传递

Ca2+ 兴奋
Na+
突触后膜电位逆转
突触前膜
① ② ③为“胞吐”,耗能。 突触后膜形成局部电流 一次兴奋只诱发一次递质的释放。 递质与突触后膜上的受体结合,本身并未进入后膜以内。 神经递质只存在于突触前膜以内,只能由前膜释放作用于后膜, 这决定了兴奋在两个神经元之间的传递是单向的。
静息电位 K+外流
4、兴奋在神经纤维上的传导:
① 形式:局部电流(电信号) ② 特点:双向传导、等速不递减
刺激
5、兴奋在神经元之间的传递 感受器 → 传入神经 → 神经中枢→ 传出 神经 → 效应器
兴奋在神经元之间的传递
(兴奋性递质) Ca2+通道 Ca2+ 突触前膜电位逆转 前膜Ca2+ 通道打开,Ca2+内流 Na+通道 Na+ 递质受体 突触小泡释放神经递质 递质与突触后膜上的受体结合 后膜Na+ 通道打开,Na+ 内流 电信号 化学信号 电信号
不活跃 → 显著活跃 1、兴奋:
(电位逆转)
2、静息电位: ① 状态:外正内负
K+通道 外
② 产生原因:K+ 外流 ( 不耗能)
刺激
K+低
Na+通道
Na+高
mv
动作电位 Na+内流 K+外流
内 外
K+高
K+高
Na+低
0 膜外
A 电流表
K+低
-60
Na+内流
3、动作电位: ① 状态:外负内正 ② 产生原因:Na+ 内流 (不耗能) ③ 恢复的原因:K+ 外流 (不耗能) 出去的K+ 吸收进细胞 耗能 (逆浓度梯度) 进入的Na+ 运出细胞
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正确理解兴奋的产生、传导与传递
1.如图表示神经细胞的细胞膜结构示意图。
下列叙述中,错误的是()
A.动作电位形成过程中,大量钠离子从①侧到②侧B.静息状态时,②侧电位比①侧高C.静息电位恢复过程中,大量钾离子从②侧到①侧D.静息电位的形成可能与膜上的b有关2.动作电位的产生与细胞膜离子通透性的变化直接相关。
细胞膜对离子通透性的高低可以用电导g表示(gNa++++。
电导大,离子通透性高,电导小,离子通透性低。
下图表示神经细胞接受K 的电导)、gK分别表示Na、++刺激产生动作电位过程中,细胞膜膜电位变化及Na和K电导的变化,正确的是()
A.①④B.①③C.②③D.②④
3.下列各图箭头表示兴奋在神经元之间和神经纤维上传导方向,其中不正确的是()
4.图甲是青蛙离体的神经-肌肉标本示意图,图中AB+BC=CD,乙是突触放大模式图。
据图分析,下列说法正确的是()
A.刺激C处,A、D处可同时检测到膜电位变化
B.刺激D处,肌肉和F内的线粒体活动均明显增强
C.兴奋从E到F,发生“电信号→化学信号→电信号”的转变
D.③的内容物释放到②中主要借助生物膜的流动性
5.在一条离体神经纤维的左侧施加电刺激使其兴奋(如图甲),兴奋从该神经元向下一个神经元传递(如图乙)。
下列说法不正确的是()
1 / 4
.
A.图甲中形成的电流在膜外由兴奋部位流向未兴奋部位
B.兴奋通过图乙所示的结构时,发生电信号→化学信号→电信号的转变
C.图乙突触前膜以胞吐形式释放的神经递质进入突触间隙
D.兴奋在图甲中的传导速度大于在图乙中的传递速度
6.(2015·德州模拟)下图为一突触的结构模式图。
下列相关叙述正确的是()
c →bc段膜外电流方向为bA.刺激b点,同时兴奋c、dB.刺激b点,均会兴奋a、cC.刺激b点,神经元的兴奋点,必定会引起BD.刺激b个批次3日向新西兰政府通报称,其生产
的2013年8月27.(2015·烟台模拟)新西兰乳制品巨头恒天然集团于肉毒杆菌产生的肉毒杆菌
毒家客户。
个中国企业在内的8(WPC80)中检出肉毒杆菌,影响包括3浓缩乳清蛋白) (素是一种神经毒素蛋白,是毒性最强的天然物质之一,能够抑制乙酰胆碱的释放。
下列叙述正确的是B.神经毒素蛋白能够促进兴奋在神经元之间的传递A.肉毒杆菌中除核糖体外不含其他细胞结构D.乙酰胆碱的合成和分泌离不开核糖体和高尔基体C.神经毒素蛋白会影响突触小泡与突触前膜的融合引起肌肉收缩的分别在甲、乙两处提供适宜刺激,8.部分神经元之间的联系如图所
示,
)
情况是(
.刺激乙,只有Ⅲ、Ⅳ收缩BA.刺激甲,只有Ⅰ、Ⅱ收缩
D.刺激乙,Ⅰ~Ⅳ都收缩C.刺激甲,Ⅰ~Ⅳ都不收缩
就可以致人,是一种能麻痹神经的非蛋白类毒素,通常少量TTX(苏北四市模拟)河豚毒素简称
TTX)9.(2015·选用枪乌贼的神经组织进行中毒的人会因神经麻痹而窒息死亡。
研究者为了研究河豚毒素的作用机制,死亡,实验,实验处理及结果见下表:
(1)神经细胞受到刺激时可产生动作电位的原因是________________________________,由表中数据可知,将神经组织浸润在河豚毒素中后,突触前神经元动作电位降低,分析原因是
______________________________。
(2)突触前神经元通过________________的方式将神经递质释放到突触间隙,神经递质可与突触后神经元突触后膜上的______________结合。
从Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组推断,突触后神经元动作电位降低应该是因为作用于突触后膜2 / 4
.
的______________________________减少,由此可知河豚毒素对神经兴奋的传递起
__________________作用。
(3)某生物兴趣小组利用如图所示的装置进行了与河豚毒素相关的其他实验。
(所用实验材料与上
实验相同)
①在未用河豚毒素浸润时,刺激c点0.6 ms后观察到肌肉收缩,若刺激a点,在不考虑神经冲动在神经纤维上传导需要时间的前提下,至少需要____________ ms才能观察到肌肉收缩。
②若要证明某种药物只能阻断神经冲动在突触部位的传递,而不能阻断神经冲动在神经纤维上的传导,应选择的刺激点为__________点,放药点分别为__________点(填a、b、c)。
10.兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递,通常会受到机体或细胞内外的各种因素的影响。
图甲表示某种反射弧中的部分调节过程,图乙表示突触后膜上A、B、C三处受到某种刺
激后的相关电位变化。
请分析回答:
(1)兴奋在离体神经纤维上以__________形式传导,在体内兴奋的传导方向是__________(选填“单”或“双”)向的。
(2)图乙中a段表示__________电位。
图甲中,运动神经元1兴奋后,释放的递质可与突触后膜
上的受体结合,+处;而抑制性中间神经元兴奋后,释放的递)”或“BC”引起Na内流,符合图乙中的__________(填“A”“电荷,膜内外两)__________(填“正”或“负”)质可使__________(填“阴”或“阳”离子内流,此时膜外为填“内”或处的现象可能引起细胞__________(填“增大”或“减小”__________();出现图乙中C侧电位差液中阳离子浓度减小。
)“外”乙酰胆碱属于一种兴奋性的神经递质,当乙酰胆碱与肌细胞膜上相应受体结合后可引起肌细胞收缩。
“肉(3)能特异地与突触肉毒素是肉毒杆菌分泌的一种神经毒素,毒素美容”已经成为时下普遍接受的面部除皱方式,2+通道结合,从而抑制神经递质的释放,结合有关知识分析,“肉毒素美容”后的症
状是前膜上Ca__________________________________。
13.阿尔茨海默病(AD,俗称“老年痴呆”)是一种严重的中枢神经系统退行性疾病。
3 / 4
.
研究表明,AD病人的神经细胞外β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积,这种物质的沉积会损坏周围神经细胞膜和线粒体膜,导致神经细胞的损伤。
如图表示两类神经元及突触的差异,请回答:
(1)在神经冲动由图中A点传到D点的过程中,B处兴奋时膜外为____________电位,C处发生的信号转换是________________。
(2)研究发现,病变个体中Aβ的沉积使突触小体中线粒体损伤,引起乙酰胆碱(一种神经递质)的合成和释放量__________,兴奋在神经细胞之间的传递效率____________,病人表现出记忆障碍。
(3)乙酰胆碱与位于__________上的相应受体结合后,会立即被乙酰胆碱酯酶催化水解,其生理意义是________________________________。
(4)向患者体内注射抗Aβ的抗体是治疗AD的方法之一,其原理是______________________。
1.B2.B3.C4.D5.A6.C7.C8.B
9.(1)钠离子通道开放,钠离子内流河豚毒素抑制钠离子通过神经细胞膜(2)胞吐受体神经递质的数量
抑制(3)①1.6 ②a b、c
10.(1)局部电流(电信号)单(2)静息A阴正增大外(3)面部肌肉松弛
13.(1)负电信号→化学信号(2)减少减慢(3)突触后膜提高神经调节的准确性
(4)抗Aβ的抗体与Aβ特异性结合,减少Aβ的沉积
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