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神经冲动

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1 拼音

shén jīng chōng dòng

2 英文参考

Nerve Impulse

3 什么是神经冲动

冲动亦称脉冲。正确地讲应称为神经冲动(nerve im-pulse)。当神经的某一局部受到足够强度的刺激时,则在该部产生动作电位,并从该点沿神经纤维向两个方向传播。冲动与动作电位具有相同的意思,但冲动是在作为沿轴突传播的信号看待时使用。根据冲动的原发部位,在离中神经中是从中枢向末梢产生效应器官,在向中神经中是从末梢感受器向中枢单方传导。它所起的作用是连络中枢和末梢的信号。冲动的传导速度可因神经纤维有无髓鞘和粗细等而异。有髓鞘神经的传导速度与纤维直径是成正比,在哺乳类用纤维直径(微米)×6米/秒来表示,最高达120米/秒,无髓鞘神经的传导速度与直径的平方根成正比,通常在2—3米/秒以下。

神经冲动是沿神经纤维传导着的兴奋。实质是膜的去极化过程,以很快速度在神经纤维上的传播,即动作电位的传导。感受性冲动的传导,按神经纤维的不同,有两种情况:一种是无髓纤维的冲动传导,当神经纤维的某一段受到刺激而兴奋时,立即出现锋电位,即该处的膜电位暂时倒转而除极化(内正外负),因此在兴奋部位与邻近未兴奋部位之间出现了电位差,并发生电荷移动,称为局部电流,这个局部电流刺激邻近的安静部位,使之兴奋,即产生动作电位,这个新的兴奋部位又通过局部电流再刺激其邻近的部位,依次推进,使膜的锋电位沿整个神经纤维传导;另一种是有髓神经纤维的冲动传导,其传递跳跃性的。因有髓鞘,使离子不能有效地通过,但在郎飞结处轴突裸露,此处膜的通透性比无髓纤维膜的通透性大500倍左右,离子很容易通透,因而当一郎飞结处兴奋时,这一区域出现除极,局部电流只能沿轴突内部流动,直至下一个未兴奋的郎飞结处才穿出。在局部电流的刺激下,兴奋就以跳跃方式从一个郎飞结传至下一个郎飞结而不断向前传导。所以,有髓纤维的传导速度比无髓纤维更快。神经冲动的传递有以下特征:完整性,即神经纤维必须保持解剖学上与生理学上的完整性;绝缘性,即神经冲动在传导时不能传导至同一个神经干内的邻近神经纤维;双向传导,即刺激神经纤维的任何一点,产生的冲动可沿纤维向两端同时传导;相对不疲劳性和非递减性。

4 神经冲动有哪几种形式?

突触上以神经递质方式传导 神经纤维上以电信号方式传导

5 神经冲动的产生、传导和传递

5.1 1.兴奋的产生与传导

(1)兴奋:指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)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。

(2)兴奋在神经纤维上的传导

①传导形式:电信号(或局部电流),也称神经冲动。

②传导过程

③传导特点:双向传导,即图中a←b→c。

④兴奋在神经纤维上的传导方向与局部电流方向的关系(如图):

a.在膜外,局部电流方向与兴奋传导方向相反

b.在膜内,局部电流方向与兴奋传导方向相同。

深化拓展 膜电位的测量方法

测量方法测量图解测量结果

电表两极分别置于神经纤维膜的内侧和外侧

电表两极均置于神经纤维膜的外侧

5.2 2.兴奋的传递

注意区分用词,兴奋在神经纤维上的传导和不同神经元之间的传递。

(1)突触结构及其兴奋传递过程

提醒 准确区分突触与突触小体

①结构上不同:突触小体是神经元轴突末端的膨大部分,其上的膜构成突触前膜,是突触的一部分;突触涉及两个神经元,包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,其中突触前膜与突触后膜分别属于两个神经元。

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。

(2)突触类型

①神经元间形成突触的主要类型:轴突-胞体型、轴突-树突型。

②神经元与效应器形成的突触类型:轴突—肌肉型、轴突—腺体型。

(3)传递特点

单向传递:只能从一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突。其原因是神经递质只存在于突触前膜的突触小泡内,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上。

突触延搁:神经冲动在突触处的传递要经过电信号→化学信号→电信号的转变,因此比在神经纤维上的传导要慢。

(4)作用效果:使后一个神经元(或效应器)兴奋或抑制

巧记 神经递质“一·二·二”

突触影响神经冲动传递情况的判断分析

(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或迅速被移走。

(2)突触后膜会持续兴奋或抑制的原因:若某种有毒有害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。

(3)药物或有毒有害物质作用于突触从而阻断神经冲动传递的三大原因:

①药物或有毒有害物质阻断神经递质的合成或释放;

②药物或有毒有害物质使神经递质失活;

③突触后膜上受体位置与某种有毒有害物质结合,使神经递质不能与后膜上的受体结合。


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开放分类:生物学神经冲动神经传导
词条神经冲动tatata创建,由sun进行审核
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  • 评论总管
    2020/10/23 14:04:09 | #0
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本页最后修订于 2020年9月19日 星期六 16:19:09 (GMT+08:00)
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