下载此文档

兴奋在神经纤维上的传导PPT课件.ppt


文档分类:医学/心理学 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
1/16
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/16 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【兴奋在神经纤维上的传导PPT课件 】是由【xinyala】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【兴奋在神经纤维上的传导PPT课件 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。一、神经调节的结构基础和反射返回神经表面电位差的实验示意图:在神经系统中,兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导,这种电信号也叫神经冲动。ab(1)ab(2)ab(3)++-++-ab(4)++二、兴奋在神经纤维上的传导静息电位和动作电位产生的原因P18页:静止状态下,神经细胞内K+浓度高于膜外,而Na+浓度膜外高于膜内,但由于细胞膜对K+通透性大,不断外流,导致膜外为正,膜内为负。称为极化当受到刺激时,Na+通道打开,大量Na+内流,导致膜内电荷瞬间高于膜外,出现外负内正,即动作电位。称为去极化之后Na+通道关闭,由于钠钾离子泵的作用,使膜内外电荷恢复静息状态。称为复极化若以静息状态下膜外为零电位,则动作电位(膜内电位)示意图如右:有些递质可以使Cl离子内流,加强外正内负,称为超极化,从而使去极难度加大,使该突触后神经元对其他刺激的兴奋性降低,这种电位变化称为抑制性突触后电位(IPSP)。细胞外液中钠、钾离子浓度的改变对电位的影响离子浓度变化静息电位动作电位钠离子增加不变增大钠离子降低不变变小钾离子增加变小不变钾离子降低增大不变所以兴奋(即局部电流)的大小与刺激强度没有绝对的正相关,而是取决于细胞内外离子的浓度差。兴奋在神经纤维上的传导特点:双向性二、兴奋在神经纤维上的传导刺激膜电位变化局部电流静息状态膜电位:外正内负兴奋区域的膜电位:外负内正未兴奋区域的膜电位:外正内负兴奋区域与未兴奋区域形成电位差产生兴奋电流方向:膜外未兴奋部位流向兴奋部位膜内兴奋流向未兴奋3、下图中,用枪乌贼的粗大神经纤维测定电位变化,阴影部分表示冲动传导的部位,其中符合事实的是( )A4、人体中绝大部分神经元之间的兴奋传递是通过递质实现的。下列关于突触和兴奋传递的叙述,错误的是( )(电位变化)转化为化学信号(递质释放),、下列能正确表示神经纤维受刺激时,刺激点膜电位由静息电位转为动作电位的过程是( )A.①→④B.②→③C.③→②D.④→①D8、神经纤维在静息时具有静息电位,受到适宜刺激时可迅速产生能传导的动作电位,这两种电位可通过仪器测量。A、B、C、D均为测量神经纤维静息电位示意图,正确的是(多选)( )AC9、下列有关突触的叙述,正确的是( )、下列关于轴突末梢传导的叙述符合实际的是( ),,,:在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如下,下列叙述正确的是()—b段Na+—c段Na+—d段K+—e段K+的内流是需要消耗能量的C解析:a—b段与b—c段都是Na+的内流所致,这种内流是顺浓度梯度,不需要消耗能量,所以A、B错。c—d段与d—e段都是K+的外流所致,同样顺浓度差转运不需要消耗能量。所以答案选C。18、将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(溶液S)中,可测到静息电位。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Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,可观测到() :静息电位外正内负,由钾离子外流维持,所以细胞外钠离子浓度变化对静息电位无明显影响,动作电位是神经受外界刺激之后,钠离子通道打开,钠离子内流形成,所以当细胞外钠离子浓度降低时,钠离子内流的量不够多,动作电位就减小了D

兴奋在神经纤维上的传导PPT课件 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数16
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人xinyala
  • 文件大小2.36 MB
  • 时间2024-04-16