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人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导授课课件ppt
展开第三节 神经冲动的产生和传导(第1课时)
1. 运动员从听到发令枪响到做出起跑反应,信号的传导经过了那些结构?2. 为何枪响后0.1秒内起跑判定运动员抢跑?
兴奋在反射弧中以什么形式传导呢?
意大利医生、生理学家伽尔瓦尼(L.Galvani)
蛙坐骨神经-腓肠肌标本
1.两种金属导体在蛙的肌肉和神经之间建立回路,肌肉会收缩。 2.使用蛙坐骨神经-腓肠肌标本进行“无金属收缩实验” ,验证生物存在电信号。
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
“生物电”发生的膜学说
插入枪乌贼轴突的微电极
赫胥黎和霍奇金研究装置示意图
插入枪乌贼轴突的微电极局部放大图片可见微电极内部中空,充满生理盐水
K+ 150 mml/L
Na+ 12 mml/L
Na+ 145 mml/L
原理:k+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内
霍奇金Alan Hdgkin
赫胥黎Andrew Huxley
“膜学说”:静息时细胞膜只对 K+有通透性。由于带正电荷的 K+顺浓度差向细胞外扩散,相应的负电荷仍留在细胞内,形成了 “外正内负“ 的静息电位。神经受到刺激兴奋时,细胞膜对所有离子都通透,膜两侧电位差瞬间消失形成兴奋。如果“膜学说”成立,赫胥黎和霍奇金在刺激枪乌贼轴突后,应观察到怎样的电位变化?
霍奇金和赫胥黎记录的枪乌贼动作电位
兴奋的形成依赖于Na+内流和K +外流。
动作电位发生时细胞膜内电位迅速升高由Na+内流决定。
Na+由细胞外向细胞内的大量内流决定细胞膜内的电位变化,并导致膜内电位为正。
动作电位恢复为静息电位时, K +外流具有关键作用。
神经纤维未受到刺激,细胞膜两侧电位表现为内负外正的静息电位。
神经纤维受到刺激,Na+离子通道开放,细胞膜内电位升高。
细胞膜内电位到达阈电位, 大量Na+离子通道开放,形成动作电位。
动作电位形成后,K+离子通道大量开放,恢复为内负外正的静息电位。
1963年,霍奇金和赫胥黎因在动作电位发生机制上的卓越工作与另一位神经生理学家埃克尔斯共同过得诺贝尔生理学与医学奖。霍奇金-赫胥黎方程
埃克尔斯Jhn Eccles
Q:Na +和K+在神经兴奋中的跨膜运输
(1)图中代表形成动作电位的线段是 ,原因是钠离子外流;(2)代表静息电位恢复的线段是 恢复静息电位的原因是 。
K+通道开放,K+外流
(二)兴奋电位差的成因分析
a--b,静息电位,k+外流b--c, 动作电位形成,Na+内流c--d, 静息电位恢复,k+外流d--e, 吸K+排Na+, Na+—K+泵
将该图整理到课本P28
Q1:如果增加培养液中Na +的浓度,C点上移还是下移?
Q2:麻醉剂阻断Na +的运输,C点上移还是下移?
产生电位差,形成局部电流
兴奋的传导方向和膜内的电流方向一致
Q:兴奋的传导方向和膜内还是膜外的电流方向一致?
兴奋在神经纤维上的传导是双向的。
兴奋在神经纤维上的传导1.形式:2.静息:3.兴奋(动作电位):4.方向:
外正内负;K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内
外负内正; Na+内流
双向传导,传导方向与膜内电流方向一致
②刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计不发生偏转。
(一)兴奋传导与电流表指针偏转问题分析
①刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。
已知bc=cd①若刺激a点,电流表偏转____次,方向______.②若刺激c点,电流表偏转____次.
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