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内环境和神经调节

2010-07-12 50页 ppt 6MB 23阅读

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内环境和神经调节nullnull第1节 内环境与稳态外部环境物质交换null细胞内环境外界环境nullnullnull严重营养不良过敏,血管通透性变大淋巴发炎,淋巴回流受阻组织液增加组织水肿nullnull 外界环境中的物质体 内 细 胞内环境 组 织 液血浆淋巴内环境不仅是细胞生存的直接环境,而且还是细胞与外界环境进行物质交换的媒介nullB4、下列四种描述,哪种是正确的?null下列分泌腺产生的分泌物,均直接排到内环境的是 A、唾液腺 、垂体、肠腺 B、肾上腺、甲状腺、胰岛 C、睾丸、汗腺、皮脂腺 D、卵巢、...
内环境和神经调节
nullnull第1节 内环境与稳态外部环境物质交换null细胞内环境外界环境nullnullnull严重营养不良过敏,血管通透性变大淋巴发炎,淋巴回流受阻组织液增加组织水肿nullnull 外界环境中的物质体 内 细 胞内环境 组 织 液血浆淋巴内环境不仅是细胞生存的直接环境,而且还是细胞与外界环境进行物质交换的媒介nullB4、下列四种描述,哪种是正确的?null下列分泌腺产生的分泌物,均直接排到内环境的是 A、唾液腺 、垂体、肠腺 B、肾上腺、甲状腺、胰岛 C、睾丸、汗腺、皮脂腺 D、卵巢、胃腺、肝脏内环境的理解2 下列物质是否属于内环境的成分 血红蛋白 葡萄糖 氧气 呼吸酶 钙离子 尿素 氨基酸 3 下列可看作已经进入内环境的是牛奶被喝进胃中粉尘被吸入鼻腔血液中的氧进入细胞中肌肉注射青霉素null4 下列过程发生在人体的内环境中吗?葡萄糖分解产生丙酮酸食物中的蛋白质消化被分解成氨基酸胰岛素细胞合成胰岛素5 下列不属于人体内环境成分发生明显变化引起的疾病 A 贫血 B 浮肿 C 手足抽搐 D 尿毒症6 人的表皮细胞与外界环境的物质交换是一种: A 直接交换 B 通过角质层交换 C 通过内环境进行交换 D 通过体液进行交换 null一个人出现组织水肿,其原因可能是 A.血浆中尿素过多 B.皮下脂肪组织积存过多 C.血糖含量过少 D.血浆蛋白含量过少null 外界环境中的物质体 内 细 胞内环境 组 织 液血浆淋巴内环境不仅是细胞生存的直接环境,而且还是细胞与外界环境进行物质交换的媒介null 内环境必须要为机体细胞提供适宜的理化环境,才能保证细胞的各种酶促反应和生理功能正常进行。可见,内环境的相对稳定状态是机体进行正常生命活动的必要条件,稳态的实现,是靠完善的调节机制来维持的。主要依靠神经系统和内分泌系统的活动来完成的。null第2节 通过神经系统的调节神经系统的重要作用: 人和动物的神经系统能感受体内、外环境的变化,并相应地调节人和动物多方面的活动,对内能协调各器官、各系统的活动,使它们相互配合形成一个整体;对外使人和动物能适应外部环境的各种变化。null一、人体神经系统的组成(了解) 脑 脊髓 中枢神经系统 脑神经 脊神经 周围神经系统 脊髓脊神经脑神经null神经系统的基本组成单位是:二、组成神经系统的基本结构和功能单位:二、组成神经系统的基本结构和功能单位:树 突髓 鞘 神经胶质细胞细胞核细胞体轴 突轴突末梢神经细胞(神经元)神经元的基本特性:受到刺激后会产生神经冲动(兴奋)并沿轴突传送出去。null神经冲动(兴奋)是 早在1791年,意大利解剖学家伽尔瓦尼发现兴奋传导实际上是一种生物电现象。但是神经纤维都很细,做实验很困难。到20世纪30年代英国科学家发现乌贼的巨大神经纤维是实验的理想材料,它粗大的轴突直径可达1毫米,使测量电位差的微电极易于插入,为开展实验提供了方便。 null 取两个微电极,一个插入神经纤维内,一个接到神经纤维膜表面,用微伏计测出膜内外的电位差,即电势差。结果显示:膜外为正电位,膜内为负电位。 为什么会出现极化状态? 神经纤维膜内外存在着离子浓度的差异。极化状态null 在细胞未受刺激时(静息状态) ,膜内的K+离子很容易通过载体通道蛋白顺着浓度梯度大量转运到膜外,从而形成膜外正电位,膜内负电位----静息电位。极化状态 null当神经纤维某一部位受到刺激时,Na+离子通透性增强,大量Na+离子内流,使膜两侧电位差倒转:膜外由正电位变为负电位,膜内则由负电位变为正电位----动作电位。 null 动作电位产生后,钠通道又重新关闭,钾通道随即开放,钾离子又很快涌出膜外,又形成膜外正,膜内负的静息电位。--复极化过程。null神经冲动的实质是动作电位。外正内负外负内正极化状态反极化状态静息电位动作电位去极化外正内负极化状态静息电位复极化null动作电位null三、神经冲动在神经纤维上传导(一)兴奋在单个神经纤维上的传导神经未受刺激时的电位:外正内负null刺激刺激部位与未刺激部位产生局部电流环路受到刺激后的膜电位发生变化:外正内负外负内正null兴奋在一个神经纤维上是可以双向传导的null刺激null动作电位沿着神经纤维传导时,其电位变化/传导速度都不变,各神经纤维之间的传导有绝缘性,互不干扰。null 在神经系统中,兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导,这种电信号也叫神经冲动。小结:兴奋在神经纤维上传导过程刺激膜电位变化局部电流兴奋传导兴奋在神经纤维上的传导可以是双向的null(二)兴奋在两个神经细胞间的传递兴奋在两个神经细胞之间或神经与肌肉之间是通过突触来传递的。突触nullnullnull2、兴奋在神经元之间的传导:null上一个神经元下一个神经元去极化乙酰胆碱乙酰胆碱受体null冲动两个神经细胞间的传递:一个神经元的兴奋经轴突传到突触小体突触小泡释放神经递质到突触间隙使下一个神经元产生兴奋或抑制 null冲动神经细胞与肌肉细胞间的传递:一个神经元的兴奋经轴突传到突触小体突触小泡释放神经递质乙酰胆碱到突触间隙突触后膜去极化,产生小电位,再变成动作电位,传到肌纤维内部引起肌肉收缩 null 在突触传递中递质一旦释放,无论是否与突触后膜上的受体结合都会迅速被分解或被重吸收到突触小体内或扩散离开突触间隙,使 A.另一个神经元产生兴奋 B.突触得以为下次传递作好准备 C.另一个神经元受到抑制 D.反射过程完成Bnull08江苏α-银环蛇毒能与突触后膜上的乙酰胆碱受体牢固结合;有机磷农药能抑制胆碱酯酶的活性,而乙酰胆碱酯酶的作用是清除与突触后膜上受体结合的乙酰胆碱。因此,α-银环蛇毒与有机磷农药中毒的症状分别是 A.肌肉松弛、肌肉僵直 B.肌肉僵直、肌肉松弛 C.肌肉松弛、肌肉松弛 D.肌肉僵直、肌肉僵直Anull电信号电信号化学信号轴突 树突或细胞体探究: 兴奋在神经元之间能不能双向传递null A. 探究兴奋在神经元之间的传导 方法步骤: 结果和结论: 。 先电刺激①处,测量③处电位变化。再电刺激③处,测量①处的电位变化。若两次试验的检测部位均发生电位变化,说明冲动在神经元间的传递是双向的; 若只有一处电位改变,则说明冲动在神经元间的传递是单向的。探究给你提供必要的实验用具,如电刺激设备、电位测量仪等,请设计实验,以探究兴奋在相邻两神经元之间的传递特点(是双向的还是单向的),并预期可能的实验结果及结论。null思考 那么兴奋为何不能在这两个神经细胞之间倒过来传递?因为神经递质只能由突触前膜向突触后膜释放. 因此兴奋在神经细胞之间只能是单向传递的.null两种传导方式的比较膜电位的交替变化突触小泡内的化学递质可以双向传导只能单向传递快慢都会受到内外因素的影响null1、取出枪乌贼的粗大神经纤维,进行如下图所示的实验:将电位计的两个微型电极a、b分别置于神经纤维膜外,同时在c处给以一个强刺激,电位计的指针的变化是 A、不会发生偏转 B、发生一次偏转 C、发生两次方向相同的偏转 D、发生两次方向相反的偏转Dnull下图是较为复杂的突触结构,在a、d两点连接一测量电位变化的灵敏电流计,下列中不正确的是 A.图示的结构包括3个 神经元,含有2个突触 B.如果B受刺激,C会兴奋;如果A、B同时受刺激,C不会兴奋。则A释放的是抑制性递质 C.b处给予一个刺激,其膜外电位的变化是正电位→负电位 D.若ab=bd,如刺激C点,则电流计的指针会偏转2次Dnull 上图表示三个通过突触连接的神经元。现于箭头处施加一强刺激,则能测到动作电位的位置是 A.a和b处             B.a、b和c处      C.b、c、d和e处    D.a、b、c、d和e处 2、完成反射活动的结构基础: 反射弧四、神经调节的基本方式:反射1、定义:在中枢神经系统的参与下,对体内和外界环境的各种刺激发生的规律性的反应。2、完成反射活动的结构基础: 反射弧nullnull1 极化状态:膜电位原因:4 复极化:膜电位2 去极化:膜电位3 反极化:膜电位原因:原因:DCBA0外正内负外正内负外负内正0膜对K和Na的通透性不同:膜对K的通透性大,涌出膜外,膜外为正兴奋后,膜Na通道关,K通道打开,K涌出膜外,膜外为正null体内组织细胞的生活环境null血浆组织细胞组织液淋巴组织细胞与内环境之间的关系:内环境null体外组织细胞体内null(二)高等多细胞动物体内细胞与外界环境的物质交换。null
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