生物必修三第二章

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1、通过神经系统的调节神经调节的基本方式是反射,在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化做出规律性应答。完成的反射结构基础是反射弧。效应器传出神经神经中枢传入神经感受器反射弧:效应器:传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等反射结构需要完整的反射弧。细胞体突起树突轴突长的突起脊鞘多个神经纤维组成神经,外有结蹄组织膜接受刺激,产生兴奋,传导兴奋产生兴奋的条件:适应强度的刺激和完整的反射弧最简单的反射也需要两个神经元,不能仅靠一个神经元完成。反射分为条件反射和非条件反射。其中婴儿出生就会的是非条件反射。如何判断传入神经和传出神经的方法:1.若含神经节是传入神经,反之则为传

2、出神经。2.传出的方向兴奋:动物体或人体内的某些组织(神经组织,肌肉,腺体)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。兴奋兴奋性抑制性兴奋在神经纤维上的传导(该过程中只有Na-K泵消耗能量)兴奋在神经元之间的传递(消耗能量)方向相反的两次偏转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。无电位差也能证明兴奋在神经纤维上的传导是双向的方法:从中间刺激,无电势差的存在,指针不发生偏转。静息电位产生原因:K+外流。在未收到刺激时,神经纤维处于静息电位状态,内负外正,称为静息电位。增大外K+浓度,抑制膜内K+外流,导致静息电位变小。需要钾离

3、子通道蛋白(具有特异性,通透性),被动运输动作电位产生的原因:Na+内流。当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部位膜的两侧出现暂时性的电位变化,由外正内负变为外负内正。在兴奋部位和未兴奋部位之间,由于电势差的存在而发生电荷转移,形成局部电流。又称为动作电位,需要钠离子通道蛋白,被动运输。兴奋在神经纤维上的传导:这种局部电流又刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导,后又恢复静息电位。注意事项:1.在离体条件下,传导的方向是双向的;而在体内兴奋的传导是单向的。2.兴奋传导永不减弱。3.膜内电流方向与兴奋传导方向一致。内含神经递质内含组织液在完成一

4、个反射过程中,兴奋要经过传入神经和传出神经等多个神经元,相邻的两个神经元之间并不是直接接触的。突出小体可以与其他神经元的细胞体、树突等相接触,也可以与体细胞相接触,共同形成突触。当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜内的突触小泡受到刺激,就会释放一种特殊的化学物质——神经递质(主要有乙酰胆碱、去甲肾上腺素、一氧化氮等等)(神经递质不全是有机物),神经递质经扩散通过突触间隙,然后与突触后膜上的特异性受体结合,引发突触后膜电位的变化。由于神经递质只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜上,(神经递质只能单方向传递的原因),因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。在特定情况下,突

5、触前膜释放的神经递质,也能使肌肉收缩和某些腺体分泌。扩散神经递质通过胞吞胞吐释放的意义:1.短时间内释放数量足够多的神经递质。2.避免神经递质被破坏。神经递质:由高尔基体产生,与特异性受体结合后即被灭活。在此位置刺激,指针先向左偏,再向右偏,在神经元之间传递耗时长在此刺激,不能回流,指针不偏转解释上述现象产生的原因:兴奋在神经纤维上的传导快,在神经元之间的传递慢,突触延搁,经过由电信号(神经冲动)-化学信号(神经递质)-电信号(神经冲动)的过程,其中经过神经经历神经递质释放,扩散通过突触间隙与突触后膜特异性受体结合,因此兴奋在神经元之间的传递慢,进而产生电位差。神经系统

6、的分级调节中枢神经系统位于脑和脊柱内的脊髓,它们含有大量神经元,这些神经元组合成许多不同的神经中枢。内分泌枢纽,血糖调节中枢心血脑活动下丘脑渗透压感受器,分泌激素,传导兴奋一般来说,位于脊髓低级中枢神经系统受脑中相应的高级中枢的调控。除了对外部世界的感知(感觉不是反射,而是人脑产生的反应)以及控制机体的反射活动外,还具有语言(人类特有)、学习、记忆和思维等方面的高级功能。学习是神经系统不断的接受刺激,获得新行为、习惯和积累经验的过程。记忆则是将获得的经验进行储存和再现。学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。短期记忆主要与神经元的活动以及神经元之间的联

7、系有关。长期记忆可能与新突触的建立有关。通过激素的调节小肠粘膜分泌促胰液素。激素调节:由内分泌器官(或细胞)(下丘脑神经内分泌器官)分泌的化学物质进行调节。血糖平衡的调节血糖的来源和去向①②①③①④⑥③①⑤④⑤③①80dL-120dL血浆摄取主要来源主要消耗途径细胞内胰高血糖素促进②③,而并没有抑制④⑤⑥胰岛素促进④⑤⑥,并且抑制②③胰岛素和胰高血糖素并不能促进或抑制①体内没有将肌糖原分解为葡萄糖的酶,转化成脂肪和某些非必需氨基酸(能够从外界获取)。胰岛分泌胰高血糖素和胰岛素,胰高血糖素和肾上腺素都能够提高血糖,而胰岛素是人体内唯一能够降

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