333 神经调节(3)
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神经调节知识点完整版神经调节知识点HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】必修三知识点(二)神经调节一、神经调节的结构基础和反射1、神经系统结构和功能的基本单位——神经元2、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,其功能是接受刺激产生兴奋,并传导兴奋。
(★有些神经元具有内分泌功能,如:下丘脑的某些细胞可产生抗利尿激素、促激素释放激素等)。
神经元的结构见下图:★注:①神经元的轴突或长的树突+包裹在外的髓鞘→神经纤维→神经②一个神经元细胞有多个树突,但有且仅有一个轴突3、神经调节的基本方式——反射(1)概念:在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对?外界环境变化作出的规律性应答。
★注:①一个反射弧至少需要两个神经元:感觉神经元和运动神经元。
②一个反射弧组成的神经元越多,形成的突触越多,完成反射的时间就越长。
③刺激感受器或传出神经,信息都能传到效应器而使效应器产生相同的效应,但刺激前者产生的效应可以称做反射,但刺激后者产生的效应就不能称为反射,即反射活动的进行必须经过完整的反射弧。
效应器产生的效应可以称做机体对刺激做出的反应,而只有经过完整反射弧的反应才能称为反射。
④神经中枢的兴奋只影响效应器的效应活动而不影响感受器的敏感性。
⑤反射弧只有保持其完整性,才能完成反射活动。
⑥反射弧完整,还需有适宜刺激才能发生反射活动。
⑦具有神经系统的多细胞生物才有反射,植物和单细胞生物没有反射。
(3)反射弧中传入神经和传出神经的判断由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,导致兴奋在完整反射弧中的传导也是单向的,只能由传入神经传入、传出神经传出。
具体判断方法如下:①根据是否具有神经节:具有神经节的是传入神经。
②根据脊髓灰质内突触结构判断:图示中与“”相连的为传入神经,与“●—”相连的为传出神经。
③切断试验法:若切断剪断或麻醉神经后,刺激远离中枢的位置效应器有反应,刺激近中枢的位置效应器无反应,证明是传出神经;刺激远离中枢的位置效应器无反应,刺激近中枢的位置效应器有反应,则证明为传入神经。
神经调节的名词解释_基本方式_传递途径_兴奋传导神经调节的名词解释神经调节(nervous regulation)是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。
人体通过神经系统对各种刺激作出应答性反应的过程叫做反射,反射是神经调节的基本方式。
反射的结构基础为反射弧,包括五个基本环节:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
感受器是连接神经调节受刺激的器官,效应器是产生反应的器官;中枢在脑和脊髓中,传入和传出神经是将中枢与感受器和效应器联系起来的通路。
例如当血液中氧分压下降时,颈动脉等化学感受器发生兴奋,通过传入神经将信息传至呼吸中枢导致中枢兴奋,再通过传出神经使呼吸肌运动加强,吸入更多的氧使血液中氧分压回升,维持内环境的稳态。
反射调节是机体重要的调节机制,神经系统功能不健全时,调节将发生混乱。
神经调节是一个接受信息→传导信息→处理信息→传导信息→作出反应的连续过程,是许多器官协同作用的结果。
神经调节的基本方式反射是指人体通过神经系统对各种刺激作出应答性反应的过程,反射是神经调节的基本方式。
反射分为条件反射和非条件反射。
前者为在生活过程中训练逐渐形成的后天性反射;而后者为通过遗传而获得的先天性反射。
然而条件反射是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式。
条件反射提高了人和动物适应环境的能力。
两种反射的区别:根据反射的不同特点,可以将反射分类如下:1.按照反射形成过程分类,反射可分为非条件反射和条件反射。
2.按照生理功能分类,反射可分为防御反射(如咳嗽反射)、食物反射(与摄取和消化食物有关的反射)、探究反射(如由新异刺激引起,并且表现为警觉和面向该刺激物运动的反射)和与延续种族有关的性反射等。
3.按照感受器作用特点分类,反射可以分为外感受性反射(即由外感受器引起的反射,如视觉反射)和内感受性反射(即由内感受器引起的反射,如肌肉牵张反射)。
4.按照效应器作用的特点分类,反射可分为躯体反射(如屈肌反射)和内脏反射(如血管舒缩反射)。
高三神经调节知识点神经调节是指通过神经系统调节机体内部环境的稳定性和协调性的过程。
在高三生物学学习中,神经调节是一个重要的知识点。
本文将从神经元结构、神经冲动传导、神经递质以及神经调节的机制等几个方面介绍高三神经调节的相关知识。
一、神经元结构神经元是神经系统的基本结构和功能单位。
它包括细胞体、树突、轴突和轴突终点四个部分。
细胞体是神经元的主体部分,包含有细胞核、细胞质和内质网等细胞器;树突是从细胞体伸出的短突起,主要负责接收和传递神经冲动;轴突是神经元中最长的突起,负责将神经冲动传递到轴突终点;轴突终点是轴突的末梢部分,与其他神经元或靶细胞形成突触连接。
二、神经冲动传导神经冲动是神经系统中消息传递的基础,它是神经元中电信号的波动。
神经冲动传导包括兴奋阈、兴奋传导和绝对不应期等几个重要环节。
兴奋阈是指使神经元产生兴奋传导的最低刺激强度;兴奋传导是指神经冲动在神经元内部传递的过程;绝对不应期是指神经元在一个完整兴奋传导的过程中,不会再次兴奋的时间段。
三、神经递质神经递质是神经冲动在突触间传递的化学物质。
它可以分为兴奋性神经递质和抑制性神经递质两类。
兴奋性神经递质包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素和多巴胺等,它们能够使神经元兴奋传导。
抑制性神经递质包括γ-氨基丁酸(GABA)和丙二醛等,它们能够使神经元抑制传导。
四、神经调节机制神经调节是通过神经递质在神经元之间传递信息,实现机体内部环境的稳定性和协调性。
它包括中枢神经系统和外周神经系统两个部分。
中枢神经系统由大脑和脊髓组成,负责接收和处理外界刺激信息;外周神经系统由神经和神经节组成,将中枢神经系统的指令传递给各个器官和组织。
神经调节机制还包括反射弧和神经调节网络两种形式。
反射弧是指由感觉神经、中枢神经和运动神经所组成的信息传递通路,实现了对刺激的自动反应。
神经调节网络是指由多个神经元组成的网络,通过神经冲动在神经元之间的传递,实现对机体内部环境的调节。
综上所述,高三生物学中的神经调节是一个重要的知识点。
神经调节知识点神经调节知识点神经调节是指由神经系统控制的身体各系统和器官的调节过程。
它是神经系统对外界环境和内部环境的感知和反馈调节的结果,包括动态平衡和稳态平衡。
神经调节是一种复杂而精细的生理过程,涉及神经元、突触、神经递质等多个层面的调节机制。
下面将介绍一些常见的神经调节知识点。
1. 神经元:神经元是神经系统的基本单位,构成了神经网络的基本结构和功能单元。
它具有接收、传导和传递神经信息的能力。
神经元由细胞体、轴突和树突组成,细胞体内有细胞核和许多细胞器。
2. 突触:突触是神经元之间传递神经信息的连接点。
它由突触前膜、突触间隙和突触后膜组成。
神经冲动到达突触前膜时,通过释放神经递质,在突触间隙与突触后膜结合,从而传递神经信息。
3. 神经递质:神经递质是神经元释放的化学物质,用于在突触间传递神经信息。
常见的神经递质有乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等。
不同的神经递质具有不同的功能和作用方式。
4. 神经调节的类型:神经调节可以分为兴奋性和抑制性两类。
当刺激或信号到达神经元时,会引起神经冲动的产生和传导,进而引起器官和组织的兴奋反应;而抑制性神经调节则能够抑制兴奋性反应的发生。
5. 自主神经系统:自主神经系统是神经调节的主要组成部分之一。
它包括交感神经系统和副交感神经系统。
交感神经系统主要负责身体处于应激状态时的调节,如心率加快、血压升高等;副交感神经系统主要负责身体处于平静状态时的调节,如心率减慢、消化系统活动增加等。
6. 神经调节的反馈机制:神经调节的反馈机制指的是身体对外界刺激和内部环境变化的感知和调节。
主要包括感受器、神经传导、中枢神经系统和效应器四个环节。
感受器负责感知外界和内部环境的变化,将信息传递给中枢神经系统;中枢神经系统进行信息处理和分析,然后通过神经传导将指令发送给效应器;效应器根据指令产生相应的生理反应。
7. 神经调节与人体功能:神经调节在人体中起着重要的调节作用。
通过神经调节,人体能够及时、准确地对外界刺激做出反应,维持内部环境的稳定和平衡。
《神经调节》神经调节课:解密大脑密码当我们思考、感受、行动时,我们的身体和大脑就像一个精密运作的机器,而在这个复杂的系统中,神经调节扮演着至关重要的角色。
神经调节如同一个神奇的指挥家,掌控着身体的各项机能,让我们能够适应外界环境的变化,维持身体的平衡与稳定。
那么,什么是神经调节呢?简单来说,神经调节是指神经系统通过神经元之间的信息传递和相互作用,对身体的生理功能和行为进行调节和控制。
神经系统就像是一张庞大而复杂的网络,由无数的神经元组成,这些神经元通过电信号和化学信号进行交流,将信息从一个部位传递到另一个部位。
神经元是神经系统的基本单位,它们的形态和功能各不相同。
有的神经元负责接收外界的刺激,比如皮肤上的触觉感受器,当我们触摸到物体时,这些感受器会将信号传递给神经元;有的神经元则负责将信息传递给其他神经元或效应器,比如肌肉和腺体。
神经元之间通过突触进行连接,突触是神经元之间传递信息的关键部位。
当电信号到达突触前神经元的末梢时,会触发神经递质的释放,神经递质通过突触间隙扩散到突触后神经元的受体上,从而改变突触后神经元的兴奋性,实现信息的传递。
神经调节的过程可以分为三个主要环节:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
感受器是能够感受外界刺激的结构,比如眼睛、耳朵、皮肤等。
当感受器受到刺激时,会产生神经冲动,通过传入神经将信号传递到神经中枢。
神经中枢是神经系统中对信息进行整合和处理的部位,它会对传入的信息进行分析和判断,然后通过传出神经将指令传递给效应器。
效应器是能够对神经冲动做出反应的结构,比如肌肉、腺体等。
让我们以一个常见的例子来理解神经调节的过程。
当我们的手不小心碰到滚烫的水壶时,皮肤上的温度感受器会立即感受到高温的刺激,并将这个信息转化为神经冲动,通过传入神经传递到脊髓中的神经中枢。
神经中枢会迅速做出反应,发出指令通过传出神经传递到手臂的肌肉,使肌肉收缩,将手迅速抽回,从而避免受到更严重的伤害。
一、神经调节的结构基础和反射1、神经元的结构和功能(1)结构:细胞体和凸起(轴突和树突)(2)功能:接受刺激、产生兴奋、传导和传递兴奋有些神经元具有内分泌功能,如:下丘脑的某些细胞可产生抗利尿激素、促激素释放激素等2、反射(1)概念:在中枢神经的参与下,人体对内外环境变化做出规律性应答(2)类型:非条件反射和条件反射(3)发生条件:反射弧的完整性,适宜的刺激,具有神经细胞的多心的动物反射是神经调节的基本方式,结构基础是反射弧3、反射弧的结构和功能(1)感受器:接受一定刺激后产生兴奋(2)传入神经:传导兴奋至神经中枢(3)神经中枢:对传入的信息进行分析和综合(4)传出神经:传导兴奋至效应器(5)效应器:组成:传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体功能:对刺激做出应答①一个反射弧至少需要两个神经元:感觉神经元和运动神经元。
②一个反射弧组成的神经元越多,形成的突触越多,完成反射的时间就越长。
③刺激感受器或传出神经,信息都能传到效应器而使效应器产生相同的效应,但刺激前者产生的效应可以称做反射,但刺激后者产生的效应就不能称为反射,即反射活动的进行必须经过完整的反射弧。
效应器产生的效应可以称做机体对刺激做出的反应,而只有经过完整反射弧的反应才能称为反射。
④反射弧只有保持其完整性,才能完成反射活动。
反射弧完整,还需有适宜刺激才能发生反射活动。
⑤具有神经系统的多细胞生物才有反射,植物和单细胞生物没有反射。
二、兴奋在神经纤维上的传导1、兴奋:指动物体或人体内的某些组织或细胞,感受外界刺激后,由相对静止状态变成显著活跃状态的过程,即动作电位的产生过程。
2、兴奋的产生和传导的机制(1)兴奋:指动物体或人体内的某些组织或细胞,感受外界刺激后,由相对静止状态变成显著活跃状态的过程,即动作电位的产生过程。
传导形式:电信号,也叫神经冲动(2)传导过程(3)特点:双向传导(在神经纤维上的传导)兴奋产生和传导过程中Na+、K+的运输方式分析①静息电位产生时,K+由高浓度向低浓度运输,属于协助扩散②动作电位产生时,Na+的内流需要载体蛋白,同时由高浓度向低浓度运输,属于协助扩散三、兴奋在神经元之间的传递1、结构基础——突触(1)突触的结构①突触前膜:轴突末端膨大的突触小体的膜②突触间隙:突触前膜和突触后膜之间的缝隙,其内液体属于组织液③突触后膜:下一神经元的细胞体膜或树突膜突触小体≠突触:①组成不同:突触小体是上一个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;突触由两个神经元构成,包括突触前膜、突触间隙、突触后膜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为电信号→化学信号→电信号。