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1、关于兴奋的传导和传递第一张,PPT共二十二页,创作于2022年6月-+-+适宜刺激适宜刺激第二张,PPT共二十二页,创作于2022年6月-+-+适宜刺激适宜刺激-传导方向:双向传导方向:双向传导传导传导形式:局部电流传导形式:局部电流第三张,PPT共二十二页,创作于2022年6月兴奋传导的详细过程分析兴奋传导的详细过程分析1未受到刺激时(静息状态)的膜电位:未受到刺激时(静息状态)的膜电位:_ 2兴奋区域的膜电位:兴奋区域的膜电位:_3未兴奋区域的膜电位:未兴奋区域的膜电位:_4兴奋区域与未兴奋区域形成兴奋区域与未兴奋区域形成_ 这样就形成了这样就形成了_5电流方向在膜外由电流方向在膜外由_流
2、向流向_ 在膜内由在膜内由_流向流向_外正内负外正内负外负内正外负内正外正内负外正内负电位差电位差局部电流局部电流未兴奋部位未兴奋部位兴奋部位兴奋部位兴奋部位兴奋部位未兴奋部位未兴奋部位7兴奋在神经纤维上的传导特点:兴奋在神经纤维上的传导特点:_双向双向6.6.兴奋在神经纤维上的传导方式兴奋在神经纤维上的传导方式 。电信号电信号/神经冲动神经冲动第四张,PPT共二十二页,创作于2022年6月电位变化曲线解读电位变化曲线解读图示神经纤维某一部位图示神经纤维某一部位受适当刺激时,该部位受适当刺激时,该部位受受刺激前后膜两侧电刺激前后膜两侧电位差的变化。位差的变化。A线段:线段:静息电位、外正内负、
3、钾离子通道开放。静息电位、外正内负、钾离子通道开放。C点点:0电位、动作电位形成过程中,电位、动作电位形成过程中,钠离子钠离子通通 道道开放。开放。CB段:段:动作电位、钠离子通道继续开放。动作电位、钠离子通道继续开放。BD段:静息电位恢复形成。段:静息电位恢复形成。第五张,PPT共二十二页,创作于2022年6月在在1条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴条离体神经纤维的中段施加电刺激,使其兴奋。下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产奋。下图表示刺激时的膜内外电位变化和所产生的神经冲动传导方向(横向箭头表示传导方生的神经冲动传导方向(横向箭头表示传导方向)。其中正确的是(向)。其中正确的是()C
4、变式练习变式练习第六张,PPT共二十二页,创作于2022年6月突触种类突触种类:轴突轴突树突树突 轴突轴突胞体胞体图二图二兴奋在神经元与神经元之间兴奋在神经元与神经元之间是通过是通过什么什么 来传递的来传递的?第七张,PPT共二十二页,创作于2022年6月二、二、兴奋在神经元之间的传递兴奋在神经元之间的传递突触结构突触结构:突触前膜、突触间隙、突触后膜突触前膜、突触间隙、突触后膜突触前膜:突触前膜:突触间隙:突触间隙:突触后膜:突触后膜:轴突末端突触小体的膜轴突末端突触小体的膜突触前膜与突触后膜突触前膜与突触后膜之间的间隙之间的间隙与突触前膜相对应与突触前膜相对应的的另一个神经元另一个神经元的
5、的胞体膜或树突膜。胞体膜或树突膜。突突触触第八张,PPT共二十二页,创作于2022年6月神经递质神经递质-你了解多少你了解多少?1.产生产生2.分泌结构分泌结构3.受体受体4.种类种类5.作用作用6.去向去向由内质网、高尔基体产生由内质网、高尔基体产生(线粒体参与供能)(线粒体参与供能)突触前膜突触前膜突触后膜上糖蛋白突触后膜上糖蛋白按功能分为两种按功能分为两种使后膜兴奋或抑制使后膜兴奋或抑制作用后被分解作用后被分解第九张,PPT共二十二页,创作于2022年6月(2)突)突触种类触种类:第十张,PPT共二十二页,创作于2022年6月A A神经元神经元轴突轴突兴奋兴奋神经递质神经递质突触小体突触
6、小体(突触小泡突触小泡)突触前膜突触前膜突触间隙突触间隙突触后膜突触后膜突突触触B神经元神经元兴奋或抑兴奋或抑制制(3)(3)、传递过程:、传递过程:第十一张,PPT共二十二页,创作于2022年6月 单向传递单向传递(解释原因)(解释原因)(5)(5)、传递方式:、传递方式:(4)(4)、传递特点:、传递特点:电信号电信号 电信号电信号化学信号化学信号(兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个兴奋只能从一个神经元的轴突传递给另一个神经元的细胞体或树突神经元的细胞体或树突),原因递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜递质只存在于突触小体内,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜释放,然后作用于突触
7、后膜第十二张,PPT共二十二页,创作于2022年6月小结:小结:神经元之间的传递神经元之间的传递兴奋在神经元之间是通过突触来传递的。兴奋在神经元之间是通过突触来传递的。当神经冲动通过当神经冲动通过 传导到传导到 时,时,就释放就释放 到到 ,然后作用于,然后作用于 ,使后一个,使后一个 发生发生 。兴奋一般从一个神经元兴奋一般从一个神经元 ,传递到另一,传递到另一个神经元的个神经元的 或或 ,而不能向,而不能向相反方向传递。相反方向传递。所以说神经元之间兴奋的传递只能是所以说神经元之间兴奋的传递只能是 的。的。轴突轴突突触小体突触小体突触小泡突触小泡神经递质神经递质突触间隙突触间隙突触后膜突触
8、后膜神经元神经元兴奋或抑制兴奋或抑制轴突轴突细胞体细胞体树突树突单方向单方向传递方式:传递方式:电信号电信号 电信号电信号化学信号化学信号第十三张,PPT共二十二页,创作于2022年6月兴奋在神经纤维上的传导和在突触的传递的比较:兴奋在神经纤维上的传导和在突触的传递的比较:电信号电信号化学信号化学信号快快慢慢双向双向单向单向局部电流局部电流递质递质第十四张,PPT共二十二页,创作于2022年6月1.1.下图表示某神经元联系的一种形式,与此相关的表下图表示某神经元联系的一种形式,与此相关的表述正确的是:述正确的是:A A、刺激、刺激a a处,会导致处,会导致b b处连续兴奋或抑制,处连续兴奋或抑
9、制,c c处也发生处也发生电位变化电位变化B B、刺激、刺激b b处,不会引起处,不会引起a a和和c c处电位变化处电位变化C C、刺激、刺激c c处,处,a a和和b b处都会发生兴奋处都会发生兴奋D D、刺激、刺激a a处,处,b b、c c同时发生兴奋或抑制同时发生兴奋或抑制abc练一练第十五张,PPT共二十二页,创作于2022年6月2 2某种某种药药物可以阻断蟾蜍屈肌反射活物可以阻断蟾蜍屈肌反射活动动。下。下图为该图为该反射弧的模式反射弧的模式图图。A A、B B为为神神经纤维经纤维上的上的实验实验位点,位点,C C为为突触突触间间隙。下列隙。下列实验结实验结果中,能果中,能够证够证
10、明明这这种种药药物物“在神在神经经系系统统中中仅对仅对神神经细经细胞胞间间的的兴奋传递兴奋传递有阻断作用有阻断作用”的是的是将将药药物放在物放在A A,刺激,刺激B B,肌肉收,肌肉收缩缩;将将药药物放在物放在B B,刺激,刺激A A,肌肉收,肌肉收缩缩;将将药药物放在物放在C C,刺激,刺激B B,肌肉不收,肌肉不收缩缩;将将药药物放在物放在C C,刺激,刺激A A,肌肉收,肌肉收缩缩。A A B B C C D DA第十六张,PPT共二十二页,创作于2022年6月3下图为神经纤维上下图为神经纤维上A、B、C、D四个点,且四个点,且AB=BC=CD,现将一个电流计连接到神经纤维细胞,现将一个
11、电流计连接到神经纤维细胞膜的表面膜的表面AB;BD;AD之间,若在之间,若在C处给一处给一强刺激,其中电流计指针能够发生两次相反方向偏强刺激,其中电流计指针能够发生两次相反方向偏转的有(转的有()A A B B C C D DB第十七张,PPT共二十二页,创作于2022年6月兴奋传导与电流表指针偏转问题分析兴奋传导与电流表指针偏转问题分析(1)、在神经纤维上)、在神经纤维上ABCDE刺激刺激A点,点,B点先兴奋。点先兴奋。D点后兴奋,电流计指针点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。刺激发生两次方向相反的偏转。刺激E点呢?点呢?刺激刺激C点,(点,(BC=CD)B、D两点同时兴奋,电流计两
12、点同时兴奋,电流计指针不发生偏转。若指针不发生偏转。若BC不等于不等于CD呢?呢?注注意意第十八张,PPT共二十二页,创作于2022年6月(2)、在神经元之间)、在神经元之间ABCD刺激刺激B点,由于兴奋在突触间的传递速度小于在神点,由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,经纤维上的传导速度,A点先兴奋,点先兴奋,D点后兴奋,点后兴奋,电流计指针发生两次方向相反的偏转。电流计指针发生两次方向相反的偏转。刺激刺激C点,兴奋不能传至点,兴奋不能传至A点,点,A点不兴奋,点不兴奋,D点可兴点可兴奋,电流计指针只发生一次偏转。奋,电流计指针只发生一次偏转。第十九张,PPT共二十二页,创作
13、于2022年6月7 7.下图为脊髓反射模式图,请回答:下图为脊髓反射模式图,请回答:smC(1 1)在反射弧中,决定神经冲动单向传导的原因是)在反射弧中,决定神经冲动单向传导的原因是A A冲动在冲动在S S中单向传导中单向传导 B B冲动在冲动在中单向传导中单向传导C C冲动在冲动在中单向传导中单向传导 D D冲动在冲动在中单向传导中单向传导第二十张,PPT共二十二页,创作于2022年6月4 4.下图为脊髓反射模式图,请回答:下图为脊髓反射模式图,请回答:(2 2)在离肌肉)在离肌肉5 5毫米的毫米的处给予电刺激,肌肉在处给予电刺激,肌肉在3.53.5毫秒后开始收缩,在离肌肉毫秒后开始收缩,在离肌肉5050毫米的毫米的处给处给予电刺激,肌肉在予电刺激,肌肉在5.05.0毫秒后开始收缩。神经冲毫秒后开始收缩。神经冲动在神经纤维上的传导速度为动在神经纤维上的传导速度为_毫米毫米/毫秒。毫秒。sm30 第二十一张,PPT共二十二页,创作于2022年6月感感谢谢大大家家观观看看第二十二张,PPT共二十二页,创作于2022年6月9/17/2022