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第3讲神经调节(二)——神经冲动的产生和

传导、神经系统的分级调节及人脑的高级功能

1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导

2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成

3.分析位于脊髓的低级神经中枢和脑中相应的高级神经中枢相互联系、相互协调,共同调控器官和系统的活动,维持机体的稳态

4.举例说明中枢神经系统通过自主神经来调节内脏的活动

5.简述语言活动和条件反射是由大脑皮层控制的高级神经活动

6.概述学习和记忆的过程

生命

观念

1.运用结构与功能观分析突触结构和功能

2.理解兴奋产生的机理、神经递质与电信号和化学信号的转换,形成物质与能量观

科学

思维

归纳、总结兴奋在神经纤维上传导和神经元之间传递的原理及特点

科学

探究

通过实验“膜电位的测量”及“反射弧中兴奋传导特点的实验探究”,提升实验设计及对实验结果分析的能力

社会

责任

分析学习、情绪、毒品与神经调节的关系,关注人类健康

一、神经冲动的产生和传导

1.兴奋在神经纤维上的传导

①K+外流后,细胞膜内K+浓度仍大于膜外;Na+内流后,膜外Na+浓度仍大于膜内。

②动作电位的幅度取决于细胞内外的Na+浓度差,与刺激强度无关。

2.兴奋在神经元之间的传递

(1)突触结构及相关概念

(2)突触类型

①神经元之间

A:轴突—细胞体型,表示为

B:轴突—树突型,表示为

②神经元与效应器之间:轴突—肌肉型、轴突—腺体型。

突触小体≠突触

①组成不同:突触小体是一个神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。

②信号转换不同:在突触小体上的信号转化为电信号→化学信号。在突触处完成的信号转化为电信号→化学信号→电信号。

(3)兴奋的传递过程

(4)神经递质与受体

①种类eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\a\vs4\al(兴奋性递质(如乙酰胆碱):使突触后膜兴奋,抑制性递质(如甘氨酸):使突触后膜抑制)))

②释放方式:一般为__胞吐__,体现了生物膜的__流动性__。

③作用:引起下一神经元的__兴奋或抑制__。

④去向:迅速被__相应的酶分解__或被重回收到突触小体,为下一次兴奋传递做好准备。

⑤受体化学本质:__糖蛋白__,特异性识别并与神经递质结合。

①抑制性神经递质常引起突触后膜Cl-内流,强化“外正内负”的静息电位。

②若神经递质是NO,则通过自由扩散释放。

(5)兴奋传递的特点

①单向传递:原因是神经递质只能由__突触前膜__释放,作用于__突触后膜__。

②突触延搁:神经冲动在突触处的传递要经过__电信号→化学信号→电信号__的转变,因此比在神经纤维上的传导要慢。

(6)兴奋传递至突触后膜的效应

①突触后膜所在的神经细胞——__膜电位变化__(膜电位的变化≠产生动作电位)。

②突触后膜所在的肌肉细胞——__肌肉收缩__。

③突触后膜所在的腺细胞——__腺体分泌__。

3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

eq\a\vs4\al(兴奋剂和毒品)eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(作用位点:往往是突触,\a\vs4\al(作用,机理)\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(促进神经递质的合成和释放速率,干扰神经递质与受体的结合,影响分解神经递质的酶的活性)),\a\vs4\al(可卡因的危害)\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(作用机制:吸毒者吸入的可卡因与多巴胺转运蛋白结合而阻断多巴胺的回收,引起吸毒者突触后膜持续受到刺激,使人产生强烈的愉悦感,上瘾机制:长期吸食可卡因的人,其体内多巴胺受体持续受到高浓度多巴胺的刺激,导致多巴胺受体数目减少,进而使突触变得不敏感,机体正常的神经活动受到影响,吸毒者必须服用可卡因来维持这些神经元的活动,于是形成恶性循环,毒瘾难戒))))

【易错易混自纠】

(1)静息状态下,膜外Na+浓度高于膜内,膜内K+浓度高于膜外,兴奋状态下相反。(×)

提示:静息状态下,膜外Na+浓度高于膜内,膜内K+浓度高于膜外,兴奋状态下也是一样的。

(2)神经元的细胞膜上存在K+、Na+主动转运有关的通道蛋白。(×)

提示:神经元细胞膜上存在K+、Na+协助扩散有关的通道蛋白。

(3)在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的,而在突触处的传递方向是单向的。(×)

提示:在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的,在突触处的传递方向也是单向的。

(4)兴奋性神经递质和抑制性神经递质均能引起突触后膜电位变化。(√)

(5)突触前膜释放神经递质的过程说明某些

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