高中生物第二节神经系统的结构与功能课堂导航浙科版.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名师推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯高中生物第二节神经系统的结构与功能课堂导航浙科版合作探究探究一:神经调节的基本方式:反射条件反射与非条件反射的比较比较项目非条件反射条件反射区形成过程先天具有的后天形成的别刺激非条件刺激条件刺激(信号刺激)神经联系永久性的暂时性的(可变的)神经中枢大脑皮层以下中枢大脑皮层联条件反射建立在非条件反射的基础上,没有非条件反射就没有条件反射系探究二:静息电位和动作电位(1)静息电位的产生:当神经细胞处于静息状态时,钾离子通道开放,钠离子通道关闭,钾离子从

2、浓度高的膜内向浓度低的膜外运动,最后膜外的正电荷阻止了钾离子的继续外流,此时膜外带正电,膜内带负电。(2)动作电位的产生:当神经细胞受到刺激时,钠离子通道开放,钾离子通道关闭,钠离子从浓度高的膜外向浓度低的膜内运动,使膜内带正电,膜外带负电。探究三:兴奋如何在神经纤维上传导兴奋在神经纤维上传导的方式——电传导(1)静息电位的形成——外正内负:在静息状态下,一般膜上钾离子通道开放,细胞内钾离子的浓度比细胞外高,因此钾离子穿过细胞膜扩散到细胞外,就将正电荷移到细胞外,而有机大分子形成的负离子几乎不能通过膜,在膜内形成了负电位,膜外为正电位,这就是

3、静息电位。这个电势差继续扩大,直到它的大小能阻止钾离子外流。(2)受刺激时动作电位形成——外负内正:受刺激部位膜通透性改变,膜外钠离子内流,膜两侧的静息电位差急剧减小,直到形成膜内正电位膜外负电位,阻止钠离子继续内流,从而产生外负内正的所谓动作电位。(3)兴奋的传导——局部电流的形成:神经纤维上某一点受到刺激,如果这个刺激的强度是足够的,这个点对刺激的反应使极性发生改变,钠离子内流,原来是正电性的膜表面1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名师推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯现在变成了负电性,这个已兴奋的神经段与它左右

4、邻近未兴奋部位(正电性)之间都出现了电位差,形成局部电流。于是左右邻近的膜也都发生通透性改变,和上述过程一样发生动作电位。如此一步步地连锁反应而出现了动作电位的顺序传播,也就是说,兴奋的传导就是动作电位沿神经纤维的顺序发生。传导过程是:静息电位→刺激→动作电位→电位差→局部电流。探究四:兴奋如何在神经元之间传递(1)图示如下:(2)突触小泡释放的递质:乙酰胆碱,去甲肾上腺素等等。(3)神经递质的释放是一个胞吐过程;突触间隙充满了细胞外液;突触前膜和突触后膜为细胞膜。(4)递质移动方向:突触小泡→突触前膜→突触间隙→突触后膜。(5)信号转换:电

5、信号→化学信号→电信号。(6)突触的类型:①轴突—树突型;②轴突—胞体型;③轴突—效应器型。探究五:产热和散热的基本过程体温是指人体内部的温度。体温的恒定是机体的产热和散热保持动态平衡的结果。在新陈代谢过程中,体内营养物质不断地进行生物氧化,释放能量,其中的一部分能量以热能形式释放,这是产热过程。同时,代谢所产生的热量又通过各种途径不断地从人体发散到外界环境中去,这是散热过程。这两个过程保持动态的平衡,才能维持人体体温的相对恒定。产热快而散热慢则体温升高;产热慢而散热快则体温下降。1.产热过程人体各种器官的大小不同,生理活动的强度和代谢率也不

6、同,所以各种器官的产热量在人体总产热量中所占的比例也不一样。人体的主要产热器官是骨骼肌和肝脏,其次是心脏和脑,其他器官在总产热量中所占的比例较小。人在安静状态时,肝脏产热量占总产热量的20%~30%,骨骼肌占25%,脑占15%。人从事体力劳动和体育运动的时候,人体总代谢率明显增加,总产热量比在安静状态时要高出许多倍。各器官产热比例也发生变化。由于人体活动剧烈,骨骼肌产热量剧增,可占总产热量的75%~80%。可见骨骼肌有巨大的产热能力,2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名师推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯在维持体温的

7、相对稳定中具有重要意义。人体在寒冷环境中会打寒颤,这是为机体提供热量的快速来源。2.散热过程人体散热主要是通过皮肤实现的,此外有少部分热量是通过呼吸道加温空气和蒸发水分而散失,还有极少数部分热量随着尿和粪便的排出而散失。通过皮肤表面的散热可以分为直接散热和蒸发散热两类。(1)直接散热在我国大部分地区的气候条件下,除炎热的夏季外,外界环境的温度一般低于体表温度,体表散失的热量约占总散失量的85%。人体通过皮肤直接散失热量的多少,取决于皮肤表面和外界环境之间的温度差,而人体表面的温度可以通过改变流经皮肤的血液流量来加以控制。皮肤内血管舒张,血液流

8、量大,则体表温度高;皮肤血管收缩,血液流量小,则体表温度低。所以人体通过改变皮肤血管的舒张状态,可以在相当大的范围内改变人体的散热状况。(2)蒸发散热在常温条件下,

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