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      2.3 神经冲动的产生和传导(第一课时)-高二生物上学期同步优质课件(人教版2019选择性必修1)

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      • 2026-01-16 10:03:54
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      人教版 (2019)选择性必修1神经冲动的产生和传导课文ppt课件

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      这是一份人教版 (2019)选择性必修1神经冲动的产生和传导课文ppt课件,共36页。PPT课件主要包含了教学目标,情景视频一,情景材料一等内容,欢迎下载使用。
      通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。(科学探究)
      通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。(科学思维)
      通过思考讨论“兴奋在神经纤维上的传导”说明了兴奋的产生及传导过程。(生命观念)
      赛场上,发令枪一响,运动员会像离弦的箭一样冲出。现在世界田径比赛规则规定,在枪响后0.1s内起跑被视为抢跑。
      经过了耳蜗(感受器)、传入神经(听觉神经)、神经中枢(大脑皮层-脊髓)、传出神经、效应器(传出神经末梢和肌肉)等结构。
      合作探究一:从运动员听到枪响到作出起跑的反应,信号的传导经过了哪些结构?
      合作探究二:短跑比赛规则中关于“抢跑”规定的科学依据是什么?
      人类从听到声音到作出反应起跑需要经过反射弧的各个结构,完成这一反射活动所需的时间至少需要0.1s。
      合作探究三:兴奋在反射弧中是以什么形式传导的呢?
      根据图解写出膝跳反射具体的反射弧
      感受器(肌梭)→传入神经→神经中枢(脊髓)→传出神经→效应器
      合作探究四:兴奋在神经纤维上是以什么形式传导的呢?
      1786年有一天,伽尔瓦尼在实验室解剖青蛙,把剥了皮的蛙腿,用刀尖碰蛙腿上外露的神经时,蛙腿剧烈地痉挛,同时出现电火花。经过反复实验,他认为痉挛起因于动物体上本来就存在的电,他还把这种电叫做“动物电”。
      一、兴奋在神经纤维上的传导
      解剖蛙坐骨神经(视频)
      蛙坐骨神经表面电位差实验(视频)
      ①静息时,电表 测出电位变化,说明神经 表面各处电位 。
      ②在图示神经的左侧一端给予刺激时, 刺激端 的电极处(a处)先变为 电位,接着 。
      ③然后,另一电极(b处)变为 电位。
      ④接着又 。
      在神经系统中,兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动(neural impulse)。
      共发生了两次方向相反的偏转
      合作探究五:神经冲动在神经纤维上是怎样产生和传导的?
      静息时神经元和肌肉细胞膜内、外某些离子的浓度
      在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态
      合作探究六:神经细胞Na+、K+分布特点?
      神经细胞外的Na+浓度比膜内要高,K+浓度比膜内低。
      合作探究七:静息时膜内外离子浓度差形成的原因是什么?
      静息电位及其形成机制(视频)
      ①神经细胞膜外的Na+浓度高,膜内K+浓度高。
      ②静息状态下,细胞膜上K+通道蛋白打开。
      “生物电”发生的膜学说:静息时,细胞膜主要对K +有通透性,即K +通道开放,K +外流,膜电位表现为外正内负,称为静息电位。
      静息电位产生原因动画视频演示
      合作探究八:动作电位产生的机理是什么?
      ②受到刺激时,细胞膜上Na+通道蛋白打开。
      受到刺激时,细胞膜对Na +的通透性增加,Na + 内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧, 膜电位表现为外负内正,称为动作电位,并与相邻部位产生电位差。
      动作电位产生原因动画视频演示
      合作探究九:兴奋部位的电位表现为内正外负,邻近的未兴奋部位仍然是内负外正,在兴奋部位和未兴奋部位之间会发生什么现象呢?
      兴奋部位与未兴奋部位之间由于电位差发生电荷移动形成局部电流,如此依次进行下去,兴奋不断地向前传导,后方恢复静息电位。
      合作探究十:在兴奋传导过程中膜内外电流方向一致吗、与兴奋传导方向有什么关系呢?
      从兴奋部位传导到未兴奋部位
      ①膜外从未兴奋部位传导到兴奋部位,与兴奋传导方向相反
      ②膜内从兴奋部位传导到未兴奋部位,与兴奋传导方向相同
      电信号(局部电流、神经冲动)
      合作探究十一:以上是用蛙的坐骨神经实验,那么兴奋在生物体内的反射弧上的传导是也双向传导的吗?
      兴奋在神经纤维上的传导方向解析
      传导方向:________
      传导方向:_________
      在反射过程中,总是从感受器一端接受刺激产生兴奋然后传向另一端,再加上反射弧中的突触也决定兴奋在反射弧中的传导方向是单向的。
      在中部刺激神经纤维,会形成兴奋区,而两侧临近的未兴奋区与该兴奋区都存在电位差,都可以产生电荷移动,形成局部电流,因此可以双向传导。
      丹麦生理学家斯科(Jens C.Sku)等人发现,钠钾泵是一种钠钾依赖的ATP酶,能分解ATP释放能量,将膜外的K+运进细胞,同时将膜内的Na+运出细胞。细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高,正是由钠钾泵维持的。
      Na+进细胞,K+出细胞:协助扩散
      Na+出细胞,K+进细胞:主动运输 (钠钾泵)
      合作探究十二:神经细胞每兴奋一次,会有部分Na+内流和部分K+外流,长此以往,神经细胞膜内高K+膜外高Na+的状态将不复存在。这个问题是如何解决的呢?
      【总结】兴奋的产生和传导
      b、d点 ,电表 发生偏转。
      点先兴奋, 点后兴奋,电表发生 次相反偏转(即先向 后向 偏转)
      二、兴奋在神经纤维上传导与电流表指针偏转问题
      b处电流表先向 后向 偏转 次,肌肉发生收缩。
      1.有些地方的人们有食用草乌炖肉的习惯,但草乌中含有乌头碱,乌头碱可与神经元上的钠离子通道结合,使其持续开放,从而引起呼吸衰竭、心律失常等症状,严重可导致死亡。下列判断不合理的是( ) A.食用草乌炖肉会影响身体健康 B.钠离子通道打开可以使胞外的Na+内流 C.钠离子通道持续开放会使神经元持续处于静息状态 D.阻遏钠离子通道开放的药物可以缓解乌头碱中毒症状
      2.听毛细胞是内耳中的一种顶端具有纤毛的感觉神经细胞。声音传递到内耳中引起听毛细胞的纤毛发生偏转,使位于纤毛膜上的K+通道打开,K+内流而产生兴奋。兴奋通过听毛细胞底部传递到听觉神经细胞,最终到达大脑皮层产生听觉。下列说法错误的是( )A. 静息状态时纤毛膜外的K+浓度低于膜内B. 纤毛膜上的K+内流过程不消耗ATPC. 兴奋在听毛细胞上以电信号的形式传导D. 听觉的产生过程不属于反射
      3.蛙的神经元内、外Na+浓度分别是15mml/L和120mml/L。在膜电位由内负外正转变为内正外负过程中有Na+流入细胞,膜电位恢复过程中有Na+排出细胞。下列判断正确的是( )A.Na+流入是被动运输,排出是主动运输B.Na+流入是主动运输,排出是被动运输C.Na+流入和排出都是被动运输D.Na+流入和排出都是主动运输
      4.关于人体神经细胞的叙述,正确的( )A.神经细胞内的Na+含量往往多于细胞外B.K+内流是产生和维持静息电位的主要原因C.静息电位与细胞膜内外特异的离子分布有关D.兴奋传导方向始终与膜外局部电流方向一致
      5.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。下列示意图能正确表示测量神经纤维静息电位的是(  )
      6.下图表示神经纤维在离休培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复静息状态过程中的电位变化。下列有关分析错误的是( )A.ab段神经纤维处于静息状态B.bd段的形成主要是Na+外流的结果C.若增加培养液中的Na+浓度,则d点将上移D.若受到刺激后,导致Cl-内流,则c点将下移
      解析:在未受到刺激时,神经纤维处于静息状态,A正确;bd段产生了动作电位,主要是Na+内流的结果,B错误;若增加培养液中的Na+浓度,会使Na+内流的量增多,动作电位将增大,d点将上移,C正确;若受到刺激后,导致Cl-内流,则会抑制动作电位的产生,C 点将下移,D正确。
      7.若在图甲所示神经的右侧给予一适当的刺激,则电流表偏转的顺序依次是( ) A.②→①→②→③→② B.②→③→②→①→②C.③→②→①→②→③ D.③→②→①→②→③
      8.关于人体神经细胞的叙述,正确的是( ) A.神经细胞内的Na+含量往往多于细胞外 B.K+内流是产生和维持静息电位的主要原因 C.静息电位与细胞膜内外特异的离子分布有关 D.兴奋传导方向始终与膜外局部电流方向一致
      9.如图所示,当神经冲动在轴突上传导时,下列叙述错误的是( ) A.乙区发生了Na+内流 B.甲区与丙区可能刚恢复为静息电位状态 C.乙区与丁区膜内局部电流的方向是从乙到丁 D.据图可判断神经冲动的传导方向是从左到右

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      第3节 神经冲动的产生和传导

      版本: 人教版 (2019)

      年级: 选择性必修1

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