作业
附:进阶练习
2:刺激后,膜电位 如何变化?
3:局部电流是如 何形成的?
4:兴奋传过之后, 电位如何变化?
资料一:神经元细胞膜上有三种参与运输Na+和K+的 蛋白质: Na+通道蛋白、 K+通道蛋白、钠-钾泵。其 中通道蛋白能够使被运输的物质顺应浓度梯度扩散, 而钠-钾泵则消耗ATP对Na+和K+逆浓度梯度运输。
资料二:神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓 度比膜外低。
资料三:静息时,神经元的细胞膜主要对K+有通透性; 受到刺激时,神经元细胞膜对Na+的通透性增加, Na+通道开放。 请分析静息电位和动作电位产生的原因。
K+外流、Na+内流
神经纤维上兴奋的产生和传导
神经细胞处于静息状态时,膜上K+通道蛋白开放,K+外流, 使神经细胞出现外正内负的静息电位。当受到外界刺激时, 膜上Na+通道蛋白开放,Na+内流,出现外负内正的动作 电位。在兴奋部位和未兴奋部位之间由于电位差的存在而 发生电荷移动,形成局部电流。这种局部电流又刺激相近 的未兴奋部位发生膜通透性的改变,Na+通道蛋白开放, Na+内流,从而相邻位置产生兴奋。这样兴奋不断向前传 导,后方又恢复静息电位。
巩固练习
1.如下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而兴奋时, 局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局 部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向)。其中正 确的是(C)
2.关于神经纤维上兴奋传导的叙述,错误的是 :( A ) A.刺激神经纤维中部,产生的兴奋沿神经纤维向单向传导 B.兴奋在神经纤维上的传导方向是由兴奋部位至未兴奋部位 C.神经纤维上兴奋以局部电流的形式传导 D.神经冲动传导时与离子运输密切相关