最新正神经系统的结构与功能ppt课件PPT文档.ppt
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1、人与动物的生命活动调节方式,1、神经调节2、体液调节(内分泌调节、激素调节),有何区别与联系呢?,一、神经调节和体液调节区别和联系,神经调节和体液调节的区别,神经调节,体液调节,人和动物的调节方式,神经调节与体液调节的联系,二、神经系统的重要作用,如果一个篮球向你飞来,你会怎么办?,感受体内、外环境的变化,协调人和动物多方面的活动。对外:使人和动物适应外部环境的变化。对内:协调各器官、各系统的活动,使它们形成一个整体。,三、神经元的主要结构及特性,神经元的结构,一般包含哪3部分?,树突:多条,短而呈树枝状分布。,细胞体:含有细胞核,突起,轴突:又称神经纤维,一般只有一条,长而少分枝。,支持细胞
2、:神经胶质细胞,对神经元起支持、保护、营养和绝缘等作用,神经系统的组成,神经细胞:神经元,人的神经系统的基本单位。,胞体,树突,轴突,突起,轴突末梢(神经末梢),郎飞氏结,神经元,髓鞘,神经:许多神经纤维集结成束,外面包裹着结缔组织膜,就成为一条神经。,神经纤维,结缔组织膜,结构和电线很相似,神经元的特性,神经元是一种可兴奋细胞,可兴奋细胞的特性就是在受到刺激后能迅速发生反应。,神经元的基本特性就是在受到刺激后会产生神经冲动并沿轴突传送出去。,蛙坐骨神经腓肠肌标本,电刺激,产生收缩,神经冲动的传播,坐骨神经,腓肠肌,神经冲动以什么形式进行传导呢?,b c,a,电刺激,b点与c点电位相等,在a处
3、施加刺激,a,传至b点时,有自c向b的电流。b处为负电位,-+,传至b、c之间时,无电流,传至c点时,有自b向c的电流,+-,传至d处时,无电流,d,+,+,+,+,刺激会使神经产生一个负电波,并沿神经传导。神经冲动就是动作电位,神经冲动的传导就是动作电位的传播。,为什么会出现电位差呢?,四、神经冲动的产生及传导,1.细胞膜内外离子有浓度差(膜外钠离子浓度高,膜内钾离子浓度高)2.存在离子通道,对不同离子的通透性各不相同(钾离子通透性大,钠离子通透性小),静息时,极化状态:膜外为正电位,膜内为负电位。,1.细胞膜内外离子有浓度差。2.存在离子通道,对不同离子的通透性各不相同。,极化状态的原因,
4、Na+,K+,细胞内,细胞外,Na+,Na+,Na+,Na+,Na+,K+,K+,K+,K+,K+,K+,K+,Na+,Na+,K+,K+,Na+,Na+,K+,Na+,钠通道,钾通道,动作电位的产生的原因,极化,反极化,去极化过程,复极化过程,接受刺激去极化,在极短时间内该处膜内为正电位,膜外为负电位,成为反极化状态。,神经纤维膜恢复极化状态,即复极化的过程。,去极化是怎样产生的呢?,请描述一下这个过程,动作电位产生的产生和恢复,(1)产生过程:刺激时,钠通道开放,钾通道关闭。钠离子在短期内大量涌入膜内,造成了内正外负的反极化现象。(2)恢复过程:动作电位过后短期内,钠通道重新关闭,钾通道开
5、放,钾离子很快涌出膜外,恢复到外正内负的极化状态。,动作电位示意图,1.A点以前:2.A点-C点3.C点4.C点-D点5.D点之后,A,B,C,D,对于动作电位各个状态、过程名称的整理,极化状态;静息电位。,去极化过程,在有些题目中,把A-B称为去极化过程,B-C称为反极化过程。,反极化状态在有些题目中,把C点的点位称为动作电位。,复极化过程,极化状态;静息电位。,对于神经细胞内外离子浓度的问题,1.电位测定的方法2.极化状态、去极化过程、复极化过程的原因3.离体神经细胞放入不同离子浓度溶液中的电位数值变化(注:电位取绝对值,正负与电压表的正负接法有关系)。放入高K+、低K+、高Na+、低Na
6、+溶液中分别会怎样?,神经细胞同一部位内外侧,作用:使得钠离子出膜,钾离子进膜,保持膜内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。研究表明:每消耗1个ATP分子,可使细胞内减少3个Na+并增加2个K+。,钠钾泵,动作电位产生之后,如何在神经元上传导呢?,神经冲动的传导,神经冲动在一个神经元上的运动,刺激,形成局部电流,刺激未兴奋部位去极化。局部电流就是神经冲动的传导方式。,神经冲动传导的方式局部电流,1、受刺激部位与未受刺激部位之间产生局部电流。,2、局部电流使未受刺激部位发生去极化,形成动作电位。,思考:膜内膜外的局部电流的方向分别如何?,传导方向,神经冲动传导的过程,神经冲动在传导特点:1、无衰减性
7、:电位变化不会随着传导距离的增加而衰减 2、绝缘性:两条神经纤维之间的神经冲动不会互相干扰 3、双向性:神经冲动从产生处在向两个方向传导,兴奋在神经纤维上的传导小结:(1)传导过程:静息电位 刺激 动作电位 电位差 局部电流(2)传导特点:双向传导,无衰减性,绝缘性(3)兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流分析,兴奋区,a.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位传向未兴奋部位;b.在膜外,兴奋的传导方向与局部电流方向相反,局部电流方向是未兴奋部位传到兴奋部位;c.在膜内,兴奋的传导方向与局部电流方向相同。d.兴奋在神经纤维上传导过程中,电流计的指针一般偏转两次,方向相反。,神经冲动在神经纤维上
8、的传导是在一个细胞上的传导,那么神经冲动在细胞间如何传递呢?,1.两个神经细胞之间包括 2.神经细胞与肌肉细胞之间,五、突触的信号传递,神经冲动传导神经末梢后如何从神经末梢传到肌肉,引起肌肉收缩?,1.突触的结构,突触的结构,突触前膜,突触间隙,突触后膜,轴突末端的细胞膜。,神经元的胞体膜、树突膜或轴突膜肌肉细胞膜。,突触前膜与突触后膜之间的间隙。,2.突触的类型,轴突-树突轴突-胞体轴突-轴突轴突-肌膜,突触小泡,突触前膜,突触后膜,受体,3.细胞间信号的传递,突触小泡的乙酰胆碱(一种递质)释放到突触间隙,乙酰胆碱与突触后膜的受体结合,突触后膜离子通透性改变,产生小电位电位,达到一定阈值,在
9、肌膜上引起动作定位,肌膜上的电位由外正内负,变成外负内正,动作电位作用于肌纤维,肌肉收缩;作用于另一个神经元,产生神经冲动。,神经冲动传到神经末梢,胞吐的方式排出,使得突触后膜抑制,递质供体:,递质移动方向:,递质受体:,递质作用:,递质的化学本质:,轴突末端突触小体内的突触小泡,突触小泡突触前膜(释放化学递质)突触间隙突触后膜(单向传递),突触后膜上的受体蛋白,使另一个神经元或肌细胞兴奋或抑制,乙酰胆碱、单胺类物质等,也是信号分子,突触的信号传递:,递质的去向:递质发生效应后,就被酶迅速分解或被重新吸收到突触前膜中或扩散离开突触间隙,为下一次兴奋做好准备。因此,一次神经冲动只能引起一次递质释
10、放,产生一次突触后电位变化。,如果有化学物质与递质争夺受体,会有什么结果?如果分解递质的酶被某种化学物质作用丧失活性,会有什么结果?,(1)概念辨析:突触、突触小泡、突触前膜、突触后膜、递质等(2)递质的释放其实是一个什么过程?这一过程要完成主要依赖于细胞膜的什么特点?需要能量吗?突触小泡的形成需要什么细胞器的参与?突触受体的形成呢?在突触前膜上实现的信号转换是?(3)递质的类型有兴奋性递质和抑制性递质P24 课后练习P31,注意内容:,电信号化学信号电信号,(4)突触传递的特点,单向传递:速度较慢(突触延搁),化学递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜。,(
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