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    2.3.1神经冲动的产生和传导 课件 【新教材】人教版(2019)高中生物选择性必修一
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    高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导示范课课件ppt

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    这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修1第3节 神经冲动的产生和传导示范课课件ppt,共24页。PPT课件主要包含了传导方向双向传导,传导形式局部电流,随堂练习等内容,欢迎下载使用。

    短跑赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。
    1.从运动员听到枪响到作出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?2.短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
    听觉感受器、传入神经、低级和高级神经中枢、传出神经和效应器等结构。
    从感受器感受刺激到效应器作出反应,兴奋沿着反射弧进行传导,这个过程需要一定的时间,可以根据这个过程完成所需要的时间来规定正常起跑的时间。
    【探究1】兴奋在神经纤维上的传导
    兴奋是指动物体或人体内的某些组织或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃的状态的过程。
    兴奋是以电信号(局部电流)的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
    在未受到刺激时,神经细胞外的Na+比膜内高,K+浓度比膜内低。静息时,膜对K+的通透性大,造成K+外流,使膜外的阳离子浓度高于膜内,出现内正外负的现象,叫静息电位。
    在受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,造成Na+内流,使膜内的阳离子浓度高于膜外,出现内正外负的现象,叫动作电位,此部位称为兴奋部位。
    在兴奋部位与未兴奋部之间由于电位差的存在,而发生了电荷移动,这样就形成的局部电流。
    局部电流刺激相邻未兴奋部位发生同样的电位变化,如此进行下去,将兴奋向闪传导,后方又恢复为静息电位。
    (1)静息电位表现为 ,是 外流形成的。(2)动作电位表现为 ,是 内流形成的。(3)兴奋部位与 部位之间存在电位差,形成了 。(4)局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,兴奋向前传导,原兴奋部位又恢复为 。
    膜外局部电流的方向是从未兴奋部位到兴奋部位,与兴奋传导方向相反;
    膜内局部电流的方向是从兴奋部位到未兴奋部位,与兴奋传导方向相同。
    【探究2】电流表指针偏转问题
    + + + +
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    - - - -
    + + + +
    - - - -
    - - - -
    + + + +
    【例】请回答以下有关电流表指针偏转的问题。(1)未受刺激时,电流表指针    。 (2)若在d处给予适宜刺激,电流表指针     。 (3)若在ab中点c处给予适宜刺激,电流表指针    。
    发生两次方向不同的偏转
    【探究3】膜电位变化曲线解读
    ①AB段,神经细胞静息时,非门控的K+渗漏通道一直开放,K+外流,膜两侧的电位表现为外正内负;
    ②BC段,神经细胞受刺激时,受刺激部位的膜上门控的Na+短暂开放,Na+大量内流,膜内外的电位出现反转,表现为外负内正;
    ③CD段,门控的Na+通道关闭,门控的K+通道短暂打开,K+大量外流,膜电位恢复为静息电位后,门控的K+通道关闭;
    ④一次兴奋完成后,钠钾泵将细胞内的Na+泵出,将细胞外的K+泵入,以维持细胞内K+浓度高和细胞外Na+浓度高的状态,为下一次兴奋做好准备。
    图五表示枪乌贼离体神经纤维在Na+浓度不同的两种海水中受刺激后的膜电位变化情况。下列描述错误的是( )A.曲线a代表正常海水中膜电位的变化B.两种海水中神经纤维的静息电位相同C.低Na+海水中神经纤维静息时,膜内Na+浓度高于膜外D.正常海水中神经纤维受刺激时,膜外Na+浓度高于膜内
    下图是测量神经纤维膜电位变化情况的示意图,相关叙述错误的是(  )A.图甲中指针偏转说明膜内外电位不同,测出的是动作电位B.图甲中的膜内外电位不同,主要是由K+外流形成的C.图乙中刺激神经纤维会引起指针发生两次方向相反的偏转D.图乙中产生的兴奋会以局部电流的形式向两侧快速传导
    在一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生的神经冲动传导方向(横向箭头)。其中正确的是
    将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)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。适当降低溶液S中的Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观察到(  )A.静息电位值减小 B.静息电位值增大C.动作电位峰值升高 D.动作电位峰值降低
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