通过神经系统的调节(第2课时)

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时间:2019-10-01

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1、考纲考情三年16考 高考指数:★★★★★1.人体神经调节的结构基础和调节过程Ⅱ2.神经冲动的产生和传导Ⅱ3.人脑的高级功能Ⅰ考点二兴奋在神经纤维上的传导1.传导形式:电信号2.传导过程:3.传导特点:双向传导,即刺激神经纤维上的任何一点,所产生的神经冲动可沿神经纤维向两侧同时传导。【解题金手指】图析静息电位和动作电位的产生机制图示:【高考警示】准确理解兴奋的产生和传导1.兴奋产生和传导中Na+、K+的运输方式。(1)K+在整个过程中都是由高浓度到低浓度运输,需要载体蛋白的协助,属于协助扩散;(2)Na+在动作电位产生时内流,Na+的内流需要载体蛋白,同时从高浓

2、度到低浓度运输,故属于协助扩散;(3)Na+在恢复静息电位时,Na+的外流是由低浓度到高浓度,属于主动运输,需消耗能量。2.离体和生物体内神经纤维上兴奋传导不同。(1)离体神经纤维上兴奋的传导是双向的;(2)在生物体内,神经纤维上的神经冲动只能来自感受器,因此在生物体内,兴奋在神经纤维上是单向传导的。【加固训练】据图分析,关于神经细胞的叙述错误的是()A.静息电位的形成可能与膜上的b物质有关B.在c处给予足够的刺激,钾离子从上往下运输引起膜电位变化C.假设这是突触后膜,则突触间隙位于图示膜的上部D.将神经细胞膜的磷脂层平展在水面上,c与水面接触B【解析】选B。

3、静息电位的形成是由钾离子外流引起的,需要载体蛋白的协助,A正确;神经细胞受到刺激时,钠离子迅速内流引起膜电位变化,B错误;由图中的糖蛋白可推测,上侧为膜外侧,下侧为膜内侧,故突触间隙位于图示膜的上部,C正确;若将神经细胞膜的磷脂层平展在水面上,c为磷脂分子的亲水端,会与水面接触,D正确。考点三兴奋在神经元之间的传递1.结构基础——突触:(1)结构:突触前膜、突触间隙、突触后膜。(2)两种类型。①轴突—胞体型:。②轴突—树突型:。2.神经元之间兴奋传递的过程:3.传递特点:(1)单向传递:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,与神经递质结合的受体只存在于突触后膜

4、上。(2)突触延搁:兴奋在突触处的传递比在神经纤维上的传导要慢,突触数量的多少决定着该反射所需时间的长短。4.有关神经递质的分析:项 目分 析供 体轴突末梢突触小体内的突触小泡受 体与轴突相邻的另一个神经元的树突膜或细胞体膜上的蛋白质传 递突触前膜→突触间隙(组织液)→突触后膜释 放方式为胞吐,神经递质在该过程中穿过了0层生物膜作 用与相应的受体结合,使另一个神经元发生膜电位变化(兴奋或抑制)去 向神经递质发生效应后,就被酶分解而失活,或被转移走而迅速停止作用【高考警示】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端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜

5、,是突触的一部分;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜。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。【解题金手指】正常和异常情况下突触传递的结果分析1.正常情况下:神经递质与突触后膜上受体结合引起突触后膜兴奋或抑制后,立即被相应酶分解而失活。2.异常情况举例。(1)若某种有毒物质使分解神经递质的相应酶变性失活,则突触后膜会持续兴奋或抑制。(2)若突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据,则神经递质不能与之结合,突触后膜不会产生电位变化,阻断信息传导。如图为一个神经元在一次兴奋后,将

6、兴奋传递给另一个神经元的过程。下列相关叙述不正确的是()A.a处产生的动作电位表现为内正外负B.神经递质是通过自由扩散释放到突触间隙的C.兴奋由a→b→c的传递过程体现了细胞膜的信息传递功能D.某些麻醉药可以通过抑制突触前膜神经递质的释放而发挥作用B【解析】选B。神经纤维上的静息电位表现为内负外正,动作电位表现为内正外负;细胞膜的一个重要作用就是传递信息,图中兴奋的传递就属于此作用;某些麻醉药可以抑制突触前膜神经递质的释放,从而阻断兴奋的传递过程;神经递质由突触小体通过突触小泡释放进入突触间隙,属于胞吐。1.兴奋传导与电流表指针偏转问题分析(1)在神经纤维上①

7、刺激a点,b点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。②刺激c点(bc=cd),b点和d点同时兴奋,电流计不发生偏转。(2)在神经元之间①刺激b点,由于兴奋在突触间的传递速度小于在神经纤维上的传导速度,a点先兴奋,d点后兴奋,电流计发生两次方向相反的偏转。②刺激c点,兴奋不能传至a,a点不兴奋,d点可兴奋,电流计只发生一次偏转。D[答案]D一、神经系统的分级调节1、中枢神经系统与神经中枢脑 脊髓中枢神经系统在中枢神经系统中功能相同的神经元集中在一起,共同组成神经中枢。一、神经系统的分级调节1、不同的神经中枢具有特定的生理功能。2、不同的神经中枢相互

8、联系,相互调控。3、低级神经中枢受高级

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