通过神经系统的调节复习知识点学习资料
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《高二生物神经系统调节知识点总结》神经系统是人体最为复杂且至关重要的系统之一,它对人体的各项生理活动起着关键的调节作用。
在高二生物学习中,神经系统的调节是一个重要的知识点。
本文将对高二生物神经系统调节的知识点进行全面总结。
一、神经系统的组成神经系统主要由中枢神经系统和周围神经系统两部分组成。
1. 中枢神经系统包括脑和脊髓。
脑又分为大脑、小脑、脑干等部分。
大脑是神经系统的最高级部分,具有感觉、运动、语言等多种高级神经活动的功能区。
小脑主要负责协调运动,维持身体平衡。
脑干则连接着大脑和脊髓,控制着呼吸、心跳等基本生命活动。
脊髓是中枢神经系统的低级部分,具有反射和传导功能。
2. 周围神经系统由脑神经和脊神经组成,分布在全身各处,负责将身体各部分的信息传递给中枢神经系统,同时也将中枢神经系统的指令传递到身体各部分。
二、神经元的结构和功能1. 神经元的结构神经元是神经系统的基本结构和功能单位,由细胞体、树突和轴突三部分组成。
细胞体是神经元的代谢中心,含有细胞核和各种细胞器。
树突较短而分支多,接受其他神经元传来的信息。
轴突较长,将神经元的信息传递给其他神经元或效应器。
2. 神经元的功能神经元的主要功能是接受刺激、产生兴奋和传导兴奋。
当神经元受到刺激时,会产生动作电位,即兴奋。
兴奋以电信号的形式在神经元内部传导,通过轴突传到轴突末梢,再通过突触传递给下一个神经元或效应器。
三、神经调节的基本方式——反射1. 反射的概念反射是指在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。
反射是神经调节的基本方式。
2. 反射的结构基础——反射弧反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成。
感受器是感受刺激的部位,传入神经将感受器感受到的刺激信号传入神经中枢,神经中枢对传入的信号进行分析和综合,传出神经将神经中枢的指令传出到效应器,效应器对刺激作出相应的反应。
3. 反射的类型反射分为非条件反射和条件反射。
课题:通过神经系统的调节复习知识点一、神经系统的组成中枢神经系统:大脑、脊髓 周围神经系统:脑神经、脊神经二、神经系统的架构单位:神经元(神经细胞)三、神经调节的结构基础和反射 1、神经调节的基本方式——反射 反射:指在中枢神经系统的参与下,动物体或者人体对内外环境变化做出的规律性应答。
2、反射的类型:①非条件反射:动物生来就有的,通过遗传而获得的先天性反射。
②条件反射:是建立在非条件反射基础上,借助于一定的条件(自然的或人为的),经过一定过程形成的。
例:下列分别属于哪类反射?婴儿的吮吸;狗熊飞车;尝梅止渴;望梅止渴3、反射的结构基础反射弧感受器:感受器是动物体表、体腔或组织内能接受内、外环境刺激,并将之转换成神经冲动过程的结构。
传入神经:向周围的组织传递冲动的………………………….……………….……….……….……….……….………………..…………………………..……………………………………反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构和功能上受损,反射就不能进行。
例如 1.没有感觉产生,一定是传入神经受损伤吗?不是.感受器和神经中枢损伤也不能产生感觉2.没有运动产生,一定是传出神经受损伤吗?不是.反射弧的任一环节受损伤,均无运动功能.四、兴奋在神经纤维上的传导兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
A .未受到刺激时(静息状态)的膜电位:___________B .兴奋区域的膜电位: ____________C .未兴奋区域的膜电位:_______________D .兴奋区域与未兴奋区域形成______________ 这样就形成了_____________E .电流方向在膜外由____________流向__________在膜内由_______________流向_____________F.兴奋在神经纤维上的传导特点:_____________(()兴奋状态:动作电位:膜内正电位、膜外负电位局部电流刺激相近未兴奋部位产生动作电位季节中的花开花落,都有自己的命运与节奏,岁月如歌的谱曲与纳词,一定是你。
高二生物必修三经过神经系统的调治知识点总结生物是 21 世纪的主导科目。
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一、应当切记的知识点1、神经调治的基本方式:反射2、反射:是指在中枢神经系统的参加下,动物或人体对内外环境变化作出的规律性应答。
3、反射的构造基础:反射弧4、反射弧:包括感觉器、传着迷经、神经中枢、传着迷经、效应器五个部分。
5、反射活动需要完满的反射弧才能达成。
6、欢乐:是指动物或人体内的某些组织( 如神经组织 ) 或细胞感觉外界刺激后,由相对静止状态变为显然活跃状态的过程。
7、神经激动:是指在神经系统中,以电信号的形式沿着神经纤维传导的欢乐。
8、静息状态:是指在未受刺激时,神经纤维所处于的状态。
膜外侧带有正电荷,膜内侧带有等量的负电荷,整个神经元细胞不显电性。
9、静息电位:指未受刺激时,神经元细胞膜两侧的电位表现未外正内负。
10、欢乐状态:指受刺激后,神经元细胞受刺激部位膜外侧带负电荷,膜内侧带有等量正电荷的状态。
11、欢乐在神经纤维上的传导:是以电信号( 局部电流 ) 的形式传导的。
12、突触小体:指神经元轴突末梢膨大呈杯状或球状的构造。
内有突触小泡,小泡内有神经递质。
13、突触:指突触小体与其他神经元的细胞体、树突或轴突相接触所形成的构造。
包括突触前膜、突触空隙、突触后膜。
14、只有轴突末梢的突触小泡内有神经递质,所以,欢乐只能由轴突末梢传达给其他神经元。
15、神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜的受体。
16、欢乐在神经元之间的传达是单向的。
17、语言功能:是人脑特有的高级功能,包括与语言、文字相关的全部智力活动,波及听、说、读、写。
18、语言中枢:位于人大脑左半球,为人脑特有。
19、语言中枢功能阻挡:⑴、 W区功能阻挡:不能够写字; 能看懂文字,能发言,能听懂话。
⑵、 V 区功能阻挡:不能够看懂文字;能写字,能发言,能听懂话。
⑶、 S 区功能阻挡:不能够发言; 能看懂文字,能写字,能听懂话 ( 运动性失语症 ) 。
6.2 通过神经系统的调节知识梳理:一、神经调节(一)神经调节的结构基础和反射1.神经系统的基本单位——神经元神经系统的基本结构和功能单位是神经元。
(1)神经元的结构由细胞体、树突(短而多)、轴突(长)构成。
后二者合称为突起。
2.神经调节的基本方式(1)反射反射是神经活动的基本方式。
是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。
分为非条件反射(生来就有的先天性反射)和条件反射(通过训练而形成的)。
(2)反射弧是反射活动的结构基础。
包括五部分,缺一不可。
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩感受器:感觉神经末梢和与之相连的各种特化结构,感受刺激产生兴奋。
传入神经:从神经末梢向中枢传导冲动的神经称为传入神经。
反射神经中枢:在脑和脊髓的灰质中,功能相同的神经元细胞体汇集在一起构成。
传出神经:把中枢神经系统的兴奋传到各个器官或外围部分的神经。
效应器:运动神经末梢与其所支配的肌肉或腺体。
(二)兴奋在神经纤维上的传导1.兴奋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,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。
2.神经冲动兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫神经冲动。
3.兴奋的传导过程(1)静息电位的形成未受刺激时,神经纤维处于静息状态。
此时,细胞膜两侧的电位表现为外正内负(K+离子外流),称为静息电位。
(2)动作电位和局部电流的产生当神经纤维某一部位受到刺激时,这个部分的膜两侧出现暂时性的电位变化,由外正内负变为外负内正(Na+离子内流),即产生动作电位。
在兴奋与未兴奋部位之间由于存在电位差而发生电荷移动,这样就形成了局部电流。
(3)兴奋的传导局部电流刺激相近的未兴奋部位发生同样的电位变化,如此进行下去,将兴奋向前传导,而后方又恢复为静息电位。
4.兴奋的传导方向双向性。
(三)兴奋在神经元之间的传递1.结构基础突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。
2.突触的类型(1)轴突→树突(2)轴突→细胞体3.传递过程兴奋→突触小体→突触小泡→突触前膜→释放递质(乙酰胆碱、单胺类物质)→突触间隙→突触后膜→下一个神经元兴奋或抑制。
高二生物上学期期末必背知识点:通过神经系统的调节生物太重要了,人们的生活处处离不开生物。
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经过神经系统的调理1、神经元的结构2、神经调理的基本方式是反射(中枢神经系统参与,做出规律性应对)3、完成反射的结构基础是反射弧3、反射弧的组成:感受器、传入神经、神经中枢、传入迷经、效应器。
(反射活动需求经过完整的反射弧来完成)4、兴奋是指植物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界抚慰后,由相对运动形状变为清楚生动形状的进程。
(一)兴奋在神经纤维上的传导1、静息时(K+外流):内负外正(静息电位)兴奋时(Na+内流):内正外负(举措电位)(表达了细胞膜的功用特点:选择透过性)2、兴奋在一个神经元内的传导方式:电信号(双向传导)3、电流方向:膜外:未兴奋兴奋膜内:兴奋未兴奋(兴奋传导方向与膜内电流方向相反)(二)兴奋在神经元之间的传递1、神经元之间经过突触来传递兴奋2、突触的组成:突触前膜、突触间隙、突触后膜3、兴奋的传导进程:兴奋(神经激动)轴突末梢(突触小体)突触小泡突触前膜释放神经递质突触间隙突触后膜(有特异性受体)兴奋或抑制4、神经递质是经过胞吐作用被释放的(表达了细胞膜的结构特点:活动性)5、注:神经递质发扬作用后失活6、兴奋在突触上传导的方式:电化电(单向的)7、兴奋在神经元之间的传递方向:只能从一个神经元的轴突传导到另一个神经元的细胞体或树突,不能反过去传递。
(由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是双方向的)(三)神经系统的分级调理和人脑的初级功用1、中枢神经系统包括:大脑、小脑、脑干、脊髓2、几个中枢神经系统的功用:下丘脑:有体温调理中枢、水平衡的调理中枢,与生物节律等的控制有关;脑干:有许多维持生命必要的中枢,如呼吸中枢;大脑皮层:是调理机体活动的最初级中枢;小脑:有维持身体平衡的中枢;脊髓:是调理躯体运动的低级中枢。
专题30 通过神经系统的调节一、基础知识必备(一)神经元的结构与功能1.结构:细胞体和突起(树突和轴突)。
2.功能:接受刺激,产生兴奋(神经冲动),传导兴奋(二)反射和反射弧1.神经调节的基本方式——反射2、反射的结构基础——反射弧(1)反射弧的5个组成部分及作用如下。
①感受器(A):感受刺激,产生神经冲动;②传入神经(B):将兴奋由感受器传至神经中枢;③神经中枢(C):进行神经冲动的分析和综合;④传出神经(D):将兴奋由神经中枢传至效应器;⑤效应器(E):作出应答反应。
(2)反射和反射弧的关系:反射活动需要通过完整的反射弧来实现,反射弧中任何环节在结构或功能上受损,反射就不能完成。
(二)兴奋产生的传导和传递1、兴奋产生和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(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.静息电位和动作电位(1)静息电位:神经纤维在未受到刺激时,细胞膜内外电位是外正内负,主要是由K+外流形成的。
(2)动作电位:当神经纤维某一部位受到刺激后,细胞膜内外电位变为外负内正,主要是由Na+内流形成的。
3.兴奋的传导(1)传导形式:电信号(或局部电流)。
(2)传导过程:神经纤维膜电位外正内负(未受刺激)→受刺激部位膜电位变为外负内正→电位差→电荷移动→局部电流。
(3)传导特点:双向传导。
若神经纤维的中部某部位受到刺激产生兴奋,则兴奋在神经纤维上可双向传导(如下图:a →b 和a →c)。
(三)兴奋在神经细胞间的传递1.传递结构:突触(如图所示)。
突触{突触前膜(由轴突末端膨大形成的突触小体的膜)突触间隙(突触前膜和突触后膜之间的间隙)突触后膜(另一个神经元的细胞体膜或树突膜)2.传递原理:释放神经递质,释放方式为胞吐。
3.传递过程:轴突→突触小体(突触小泡)→ 突触前膜→突触间隙→突触后膜(下一个神经元)。
如下图所示:4.信号变化:电信号→化学信号→电信号。
课题:通过神经系统的调节复习知识点 一、神经系统的组成
中枢神经系统:大脑、脊髓 周围神经系统:脑神经、脊神经
二、神经系统的架构单位:神经元(神经细胞)
三、神经调节的结构基础和反射 1、神经调节的基本方式——反射 反射:指在中枢神经系统的参与下,动物体或者人体对内外环境变化做出的规律性应答。
2、反射的类型:
①非条件反射:动物生来就有的,通过遗传而获得的先天性反射。
②条件反射:是建立在非条件反射基础上,借助于一定的条件(自然的或人为的),经过一定过程形成的。
例:下列分别属于哪类反射?
婴儿的吮吸;狗熊飞车;尝梅止渴;望梅止渴 3、反射的结构基础反射弧
感受器:感受器是动物体表、体腔
或组织内能接受内、外环境刺激,并将之转换成神经冲动过程的结构。
传入神经:向周围的组织传递冲动的
神经纤维称为传出神经
神经中枢:在灰质里,功能相同的神
经元细胞体汇集在一起,调节人体的某
………………………….……………….……….……….……….……….………………..…………………………..……………………………………
一项相应的生理活动,这些调节某一特定生理功能的神经元群就叫做神经中枢(nerve centre )。
神经中枢又称反射中枢。
反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构和功能上受损,反射就不能进行。
例如 1.没有感觉产生,一定是传入神经受损
伤吗?不是.感受器和神经中枢损伤也不能产生感觉2.没有运动产生,一定是传出神经受损伤吗?不是.反射弧的任一环节受损伤,均无运动功能.
四、兴奋在神经纤维上的传导
兴奋是以电信号的形式沿着神经纤维传导的,这种电信号也叫做神经冲动。
A .未受到刺激时(静息状态)的膜电位:___________
B .兴奋区域的膜电位: ____________
C .未兴奋区域的膜电位:_______________
D .兴奋区域与未兴奋区域形成______________ 这样就形成了_____________
E .电流方向在膜外由____________流向__________在膜内由_______________流向_____________
F .兴奋在神经纤维上的传导特点:_____________
(()兴奋状态:动作电位:膜内正电位、膜外负电位
局部电流刺激相近未兴奋部位产生动作电位。