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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,高中生物 通过神经系统的调节课件 新人教版必修,第,2,章动物和人体生命活动的调节,第,1,节通过神经系统的调节,问题导学,1,肌肉是效应器吗?内分泌腺可作为效应器吗?,2,直接刺激传出神经也可引起肌肉收缩,这是反射吗?,提示:,不是。肌肉和支配肌肉的传出神经末梢合称为效应器。某些内分泌腺可作为效应器的一部分。,提示:,不是,,,反射必须有完整的反射弧参与。,问题导学,3,已知神经纤维内,K,浓度高于膜外,而,Na,浓度正好相反。静息时的,K,外流和兴奋时的,Na,内流是主动运输还是被动运输?,4,神经递质以什么运输方式由突触前膜释放?其意义是什么?,提示:,被动运输。,提示:,胞吐。短时间可释放大量神经递质,,,提高兴奋传递的效率。,问题导学,5,当一个神经元突触前膜释放的神经递质传到下一个神经元的突触后膜时,是否一定会引起下一个神经元的兴奋?,6,神经递质被释放并发生效应后,能否长期存在于突触后膜?其可能的去向有哪些?,提示:,不一定。神经递质有兴奋性递质和抑制性递质两类,,,当传递兴奋性递质时,,,会引起下一个神经元的兴奋,,,当传递抑制性递质时,,,则不会引起下一个神经元的兴奋。,提示:,不能,,,否则突触后神经元会持续兴奋或抑制。神经递质发生效应后,,,会被分解或被移走。,要 点,探 究,探究一反射弧的组成和各部分的功能,课标点击,知识导学,典例精析,栏目链接,1,通过神经元的结构模式图和结构示意图来掌握神经元的结构。,(1),神经元结构模式图。,(2),神经元结构示意图。,B适当降低溶液M的钠离子浓度,静息电位值会因为细胞外钠离子浓度的降低而降低,(3)从脊髓灰质判断:与脊髓灰质宽大的前角相连的是传出神经,与脊髓灰质较窄的后角相连的是传入神经。,静息时,由于膜主要对K有通透性,造成K外流,这是大多数神经细胞产生静息电位的主要原因,A错误。,b点0电位,动作电位形成过程中,Na通道开放;,解析:反射弧中神经元之间突触的存在决定了兴奋在反射弧中的传导是单向的,A正确;,2兴奋在神经元之间的传递,如图所示:,特别提醒:(1)只有保证反射弧结构的完整性,才能保证反射正常发生,任何一个环节中断,反射就不会发生。,D兴奋在神经元之间通过电信号传导,特别提醒:膜电位变化曲线解读,3兴奋传递过程的信号转换。,(2)神经递质作用于突触后膜后,即被相关酶分解。,突触受到动作电位刺激后,突触小体的突触小泡就将神经递质释放到突触间隙里,使下一个神经元产生兴奋或抑制,D错误。,a点静息电位,外正内负,此时K通道开放;,A在中兴奋传导是单一方向的,(3)神经递质释放的过程为胞吐,体现细胞膜的流动性(此过程消耗能量),最终由突触后膜的糖蛋白识别。,2,反射弧中各部分的功能:,特别提醒:,(1),只有保证反射弧结构的完整性,,,才能保证反射正常发生,,,任何一个环节中断,,,反射就不会发生。,(2),据图判断反射弧各部分结构时,,,可以根据神经节所在的位置进行分析。神经节所在的神经为传入神经,,与传入神经相连的分别是感受器和神经中枢。,例,1,如图是反射弧的模式图,(a,、,b,、,c,、,d,、,e,表示反射弧的组成部分,,、,表示突触的组成部分,),,有关说法正确的是,(,),A,正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的,B,切断,d,,刺激,b,,不会引起效应器收缩,C,兴奋在结构,c,和结构,b,的传导速度相同,D,处发生的信号变化是电信号化学信号电信号,突触前膜释放的神经递质可以使突触后膜产生兴奋或抑制。,其中正确的是 (),3兴奋传递过程的信号转换。,高中生物 通过神经系统的调节课件 新人教版必修,探究一反射弧的组成和各部分的功能,提示:不是,反射必须有完整的反射弧参与。,(2)根据脊髓灰质内突触结构判断,兴奋在突触中的传递是单向的,突触结构简图:,3传导特点:双向传导,即刺激神经纤维上的任何一点,兴奋可沿神经纤维向两侧同时传导。,栏目链接,某些内分泌腺可作为效应器的一部分。,D释放的神经递质一定会使肌细胞兴奋,神经递质有兴奋性递质和抑制性递质两类,当传递兴奋性递质时,会引起下一个神经元的兴奋,当传递抑制性递质时,则不会引起下一个神经元的兴奋。,神经细胞兴奋时,兴奋部位的电位变化是外负内正;,D突触受到动作电位的刺激会释放出钠离子使下一个神经元兴奋或抑制,例2将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液M)中,可测得静息电位。,B切断d,刺激b,不会引起效应器收缩,(3)递质的去向:迅速的分解或被重吸收到突触小体或扩散离开突触间隙,为下一次兴奋做好准备。,解析:,反射弧中神经元之间突触的存在决定了兴奋在反射弧中的传导是单向的,,,A,正确;图中,d,为传入神经,,,切断,d,,,刺激,b,,,兴奋可直接经传出神经至效应器,,,仍能引起效应器收缩,,,B,错误;结构,b,为神经纤维,,,结构,c,为神经中枢内含有突触,,,兴奋在神经纤维上的传导速度比在突触上的传导速度要快,,,C,错误;,处为突触后膜,,,其上发生的信号变化为化学信号,电信号,,,D,错误。,答案:,A,名师点睛:,兴奋在完整反射弧中传导方向的判断方法,(,1),从神经节来判断:有神经节的为传入神经。,(2),根据脊髓灰质内突触结构判断,,,兴奋在突触中的传递是单向的,,,突触结构简图:,分别为,“,轴突胞体型,”,、,“,轴突树突型,”,兴奋传递方向:,。,(3),从脊髓灰质判断:与脊髓灰质宽大的前角相连的是传出神经,,,与脊髓灰质较窄的后角相连的是传入神经。,跟踪训练,1,如图为反射弧示意图:兴奋在反射弧中按单一方向传导,,,这是因为,(,),A,在中兴奋传导是单一方向的,B,在中兴奋传导是单一方向的,C,在中兴奋传导是单一方向的,D,以上说法都对,解析:,兴奋在突触处传递为单向的。,答案:,B,要 点,探 究,探究二兴奋在神经纤维上的传导,课标点击,知识导学,典例精析,栏目链接,1,兴奋的产生与传导。,2,兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系。,(1),在膜外,局部电流的方向与兴奋的传导方向相反。,(2),在膜内,局部电流的方向与兴奋的传导方向相同。,3,传导特点:双向传导,即刺激神经纤维上的任何一点,兴奋可沿神经纤维向两侧同时传导。,特别提醒:,膜电位变化曲线解读,(1),图示:,(2),解读。,a,点,静息电位,,,外正内负,,,此时,K,通道开放;,b,点,0,电位,,,动作电位形成过程中,,,Na,通道开放;,bc,段,动作电位,,,Na,通道继续开放;,cd,段,静息电位恢复过程;,de,段,静息电位。,例,2,将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液,(,溶液,M),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。有关动作电位和静息电位的叙述,正确的是,(,),A,大多数神经细胞产生静息电位的主要原因是钾离子内流,B,适当降低溶液,M,的钠离子浓度,静息电位值会因为细胞外钠离子浓度的降低而降低,C,动作电位的产生是由于细胞膜对钠离子的通透性增加,D,突触受到动作电位的刺激会释放出钠离子使下一个神经元兴奋或抑制,解析:,神经细胞内,K,浓度明显高于膜外,,,而,Na,浓度明显比膜外低。静息时,,由于膜主要对,K,有通透性,,,造成,K,外流,,,这是大多数神经细胞产生静息电位的主要原因,,,A,错误。,K,外流是静息电位形成的基础,,,推动,K,外流的动力是膜内外,K,浓度差,,,与细胞膜内外,Na,的浓度无关,,,B,错误。当神经纤维某一部位受到刺激时,,,细胞膜对,Na,的通透性增加,,,Na,内流,,,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,,,表现为膜外由正电位变为负电位,,,膜内则由负电位变为正电位,,,即动作电位,,,C,正确。突触受到动作电位刺激后,,,突触小体的突触小泡就将神经递质释放到突触间隙里,,使下一个神经元产生兴奋或抑制,,D,错误。,答案:,C,跟踪训练,2,在一条离体神经纤维的中段施加刺激,,,使其兴奋。如图所示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向,),。其中正确的是,(,),解析:,当神经纤维的某一部位受到刺激产生兴奋时,,,兴奋部位的膜电位变为外负内正。兴奋在神经纤维上的传导是双向的。,答案:,C,要 点,探 究,探究三兴奋在神经元之间的传播,课标点击,知识导学,典例精析,栏目链接,2,兴奋在神经元之间的传递,如图所示:,3,兴奋传递过程的信号转换。,兴奋在两个神经元之间传导与传递形式为:电信号,(,局部电流,),化学信号,(,神经递质,),电信号,(,局部电流,),特别提醒:,(1),递质移动方向:突触小泡,突触前膜,(,释放递质,),突触间隙,突触后膜,(,决定了传递的单向性,),。,(,2),递质到达突触后膜时,,,与后膜上的特异性受体结合,,,引起下一个神经元的兴奋或抑制,,,是兴奋还是抑制取决于递质的种类。,(3),递质的去向:迅速的分解或被重吸收到突触小体或扩散离开突触间隙,,,为下一次兴奋做好准备。,(4),受体的化学本质为糖蛋白。,(5),神经递质的释放过程体现了生物膜的结构特点,流动性。,(6),兴奋在神经纤维上可以双向传导,,,但由于在神经元之间的传递是单向的,,,所以在反射弧中兴奋只能是单向传递。,例,3,如图为某一传出神经元与肌细胞形成的突触。以下说法错误的是,(,),A,的形成与高尔基体有关,B,参与突触形成的肌细胞膜面积增大有利于神经递质的作用,C,兴奋时,其两侧的电位表现为内正外负,D,释放的神经递质一定会使肌细胞兴奋,解析:,突触小泡的形成都与高尔基体有关;肌细胞膜的面积增大有利于更好地接受神经递质传递的信息;神经细胞兴奋时,,,兴奋部位的电位变化是外负内正;突触前膜释放的神经递质可以使突触后膜产生兴奋或抑制。,答案:,D,名师点睛:,突触间兴奋传递知识归纳,(1),兴奋在神经元之间的传递速度远远慢于在神经纤维上的传导速度,,,其原因主要与神经递质的产生、释放需要一定的时间有关。,(2),神经递质作用于突触后膜后,,,即被相关酶分解。,(3),神经递质释放的过程为胞吐,,体现细胞膜的流动性,(,此过程消耗能量,),,最终由突触后膜的糖蛋白识别。,(,4),突触小体内线粒体和高尔基体含量相对较多,,,主要与其代谢及分泌功能有关。,跟踪训练,3,若图中,C,是突触小泡,,,下列叙述不正确的是,(,),A,若在,S,处给予刺激,,,则在,E,处可测知有动作电位的产生,B,C,中的物质可能会引起,E,处动作电位的产生,C,兴奋在,A,B,的传导速度与,D,E,的传导速度不同,D,兴奋在神经元之间通过电信号传导,解析:,神经冲动在神经纤维上的传导是双向的,,,因此在,S,处给予刺激,,,E,处可测知有动作电位的产生,,,A,正确;,C,中的物质是神经递质,,,释放数量增加到一定程度后,,,可引起,E,处动作电位的产生,,,B,正确;兴奋在神经纤维上以电信号的形式传导,,速度快,在神经元之间,以化学信号,(,神经递质,),的形式传递,速度慢,故兴奋在,A,B,的传导速度与,D,E,的传导速度不同,,,C,正确,,,D,错误。,答案:,D,
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