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第八单元 第34课时 神经冲动的产生和传导-2027年高考生物一轮复习课件(含讲义及答案)
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1.阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。2.阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成。
考点一 神经冲动的产生和传导
考点二 兴奋传导中电表指针偏转问题及实验探究
1.兴奋在神经纤维上的传导(1)过程
(2)特点①双向传导:从受刺激的部位向两边传导,但反射活动中兴奋的传导是单向的。②“全”或“无”:刺激必须达到一定的阈值才能出现动作电位,阈下刺激不能引起任何反应——“无”,而阈上刺激则不论强度如何,一律引起同样的最大反应——“全”。③不衰减:动作电位的传导不会随着时间而衰减。
局部电位的传导会随着时间而衰减。阈下刺激产生局部电位,局部电位可以叠加,且局部电位的大小随着刺激强度的增大而增大。
2.兴奋在神经元之间的传递(1)结构基础——突触
突触小体≠突触①组成不同:突触小体是上一个神经元轴突末梢每个小枝末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分。②信号转变不同:在突触小体上的信号变化为电信号→化学信号;在突触中完成的信号变化为电信号→化学信号→电信号。
只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上
①若神经递质是NO,则通过自由扩散释放。②同一种神经递质与不同受体结合可能产生不同的生理效应。
源于选择性必修1 P29“图2-8”:突触后膜上的受体和离子通道是结合在一起的,受体一旦结合相应的神经递质,会引起离子通道打开,进而引起相应的离子流动。
3.滥用兴奋剂、吸食毒品的危害
(1)主动运输维持着细胞内外离子浓度差,这是神经细胞形成静息电位的基础(2021·河北,11)(2)高钾血症患者神经细胞静息状态下膜内外电位差增大(2024·山东,9)
(3)从突触前膜释放的神经递质只能作用于神经细胞(2020·海南,15)
提示 高钾血症患者细胞外的K+浓度大于正常个体,神经细胞静息状态下K+外流减少,膜内外电位差减小。
提示 还可作用于肌肉细胞、腺细胞。
(4)兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流(2021·全国乙,4)
提示 兴奋从神经元的胞体传导至突触前膜,会引起Na+内流产生动作电位。
膜电位测量的相关曲线分析(1)动作电位的产生过程①如图所示,电流计两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧,刺激神经纤维任何一侧,会形成一个波峰。a点之前:K+外流,_________参与,属于协助扩散;此时膜电位表现为_________。ac段:Na+大量内流, _________参与,属于协助扩散;c点膜电位表现为_________。
c点:动作电位的峰值,此时膜外Na+浓度____膜内。ce段:____大量外流,膜电位恢复为静息状态。ef段:_______活动增强,将流入的Na+泵出膜外,流出的K+泵入膜内,属于_________(运输方式);维持细胞外Na+浓度高和细胞内K+浓度高的状态,为下一次兴奋做好准备。
②如图所示,将电表的两电极置于细胞膜同侧的不同位置上,请画出膜电位的变化曲线图(已知电表指针的偏转方向与电流方向相同,向左偏转为正电位,向右偏转为负电位)。
(2)图1为动作电位产生过程,图2为动作电位传导过程,据图回答下列问题:①图1中b~d段的膜电位变化是由_________引起的,d~f段的膜电位变化是由________引起的。
②图2中c~e段的膜电位变化是由__________引起的,e~g段的膜电位变化是由__________引起的。
(3)细胞外液Na+、K+浓度大小与膜电位变化的关系
膜电位测量及曲线解读(1)膜电位的测量
(2)膜电位变化曲线的解读和分析a.分析曲线变化时,应结合离子通道的开放形成静息电位和动作电位来分析。
②过程受到刺激形成局部电位,只有达到阈值才能导致动作电位的产生。①~⑥过程,K+通道都打开,⑤过程更多的K+通道打开;②③过程Na+通道打开,③过程更多的Na+通道打开。b.在整个过程中,膜两侧离子的再平衡(胞外高Na+、胞内高K+的离子梯度状态)是依靠Na+-K+泵的主动运输实现的。事实上Na+-K+泵全过程都开放。
考向一 兴奋在神经纤维上的传导1.(2025·甘肃,9)现代生理学中将能发生动作电位的细胞称为可兴奋细胞,动作电位是在静息电位的基础上产生的膜电位变化。关于可兴奋细胞的静息电位和动作电位,下列叙述错误的是A.静息状态下细胞内的K+浓度高于细胞外,在动作电位发生时则相反B.胞外K+浓度降低时,静息电位的绝对值会变大,动作电位不易发生C.动作电位发生时,细胞膜对Na+的通透性迅速升高,随后快速回落D.由主动运输建立的跨膜离子浓度梯度是动作电位发生的必要条件
2.(2023·山东,16)神经细胞的离子跨膜运输除受膜内外离子浓度差影响外,还受膜内外电位差的影响。已知神经细胞膜外的Cl-浓度比膜内高。下列叙述正确的是A.静息电位状态下,膜内外电位差一定阻止K+的外流B.突触后膜的Cl-通道开放后,膜内外电位差一定增大C.动作电位产生过程中,膜内外电位差始终促进Na+的内流D.静息电位→动作电位→静息电位过程中,不会出现膜内外电位差为0的 情况
(1)静息电位可以认为是K+的平衡电位,动作电位峰值接近于Na+的平衡电位。
(2)静息电位的形成不需要消耗能量,但静息电位的维持需要消耗能量(静息电位的维持需要膜内外的K+浓度差来平衡外正内负的电位差,K+的浓度差由钠钾泵通过主动运输完成)。(3)K+外流后,细胞膜内K+浓度仍大于膜外;Na+内流后,膜外Na+浓度仍大于膜内。
考向二 兴奋在神经元之间的传递3.(2025·江苏,10)脂肪细胞分泌的生物活性蛋白Leptin可使兴奋性递质5-羟色胺的合成和释放减少,阻碍神经元之间的兴奋传递,如图所示。下列叙述错误的是
A.脂肪细胞通过释放Leptin使5-羟色胺的合成减少属于体液调节B.Leptin直接影响突触前膜和突触后膜的静息电位C.Leptin与突触前膜受体结合,影响兴奋在突触处的传递D.5-羟色胺与突触后膜受体结合减少,导致Na+内流减少
4.(2024·广东,16)轻微触碰时,兴奋经触觉神经元传向脊髓抑制性神经元,使其释放神经递质GABA。正常情况下,GABA作用于痛觉神经元引起Cl-通道
开放,Cl-内流,不产生痛觉;患带状疱疹后,痛觉神经元上Cl-转运蛋白(单向转运Cl-)表达量改变,引起Cl-的转运量改变,细胞内Cl-浓度升高,此时轻触引起GABA作用于痛觉神经元后,Cl-经Cl-通道外流,产生强烈痛觉。
针对该过程(如图)的分析,错误的是A.触觉神经元兴奋时,在抑制性神经元 上可记录到动作电位B.正常和患带状疱疹时,Cl-经Cl-通道 的运输方式均为协助扩散
C.GABA作用的效果可以是抑制性的,也可以是兴奋性的D.患带状疱疹后Cl-转运蛋白增多,导致轻触产生痛觉
抑制性突触后电位的产生机制(1)电位变化示意图
(3)结果:强化“外正内负”的静息电位,使膜内外的电位差变得更大,突触后膜更难兴奋。
考向三 化学物质对兴奋传导和传递的影响5.(2023·海南,9)药物W可激活脑内某种抑制性神经递质的受体,增强该神经递质的抑制作用,可用于治疗癫痫。下列叙述错误的是A.该神经递质可从突触前膜以胞吐方式释放出来B.该神经递质与其受体结合后,可改变突触后膜对离子的通透性C.药物W阻断了突触前膜对该神经递质的重吸收而增强抑制作用D.药物W可用于治疗因脑内神经元过度兴奋而引起的疾病
6.(2022·山东,9)药物甲、乙、丙均可治疗某种疾病,相关作用机制如图所示,突触前膜释放的递质为去甲肾上腺素(NE)。下列叙述错误的是A.药物甲的作用导致突触间隙中的NE增多B.药物乙抑制NE释放过程中的正反馈C.药物丙抑制突触间隙中NE的回收D.NE-β受体复合物可改变突触后膜的离子通透性
兴奋传递过程中出现异常的情况分析
兴奋传导中电表指针偏转问题及实验探究
1.兴奋在神经纤维上双向传导电表指针偏转问题
(1)刺激a点,____点先兴奋,____点后兴奋,电表指针发生_______________的偏转。(2)刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电表指针________偏转。
2.兴奋在神经元之间单向传递电表指针偏转问题
(1)刺激b点(ab=bd),由于兴奋在突触间的传递速率______在神经纤维上的传导速率,所以___点先兴奋,___点后兴奋,电表指针发生_______________的偏转。(2)刺激c点,兴奋不能传至a点,a点不兴奋,d点可兴奋,电表指针_____________偏转。
3.电刺激法探究兴奋的传导和传递预实验:在E点给予适宜强度的刺激,观察效应器A的效应。实验结果:若效应器A产生效应,说明反射弧的结构是完整的。
(1)探究兴奋在神经纤维上的传导
(2)探究兴奋在神经元之间的传递
4.药物阻断实验探究兴奋的传导和传递探究某药物(如麻醉药)是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是阻断在突触处的传递,可分别将药物置于神经纤维上或置于突触处,依据其能否产生“阻断”效果作出合理推断。
考向四 兴奋传递中电表指针偏转次数的判断7.如图是用甲、乙两个电流表研究神经纤维及突触上兴奋产生与传导的示意图。下列叙述正确的是A.静息状态下,甲指针不偏转,乙指针不偏转B.刺激a处时,甲指针偏转一次,乙指针偏转一次C.刺激b处时,甲指针维持原状,乙指针偏转两次D.清除c处的神经递质,再刺激a处时,甲、乙指针各偏转一次
8.(2024·浙江1月选考,18)坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌。取坐骨神经腓肠肌标本,将电位表的两个电极置于坐骨神经表面Ⅱ、Ⅲ两处,如图甲。在坐骨神经Ⅰ处,给一个适当强度的电刺激,指针偏转情况如图乙,其中h1>h2,t1h2C.神经纤维的传导速度不同可导致t1
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