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第 2 章 动物和人体生命活动 的调节 第 1 节 通过神经系统的调节

第 2 章 动物和人体生命活动 的调节 第 1 节 通过神经系统的调节. 福建师大附中生物组 林霞. 脑. 脊髓. 脑神经. 脊神经. 神经系统的组成. 中枢神经系统. 神经系统. 周围神经系统. 神经系统结构和功能的基本单位: 神经元. 神经细胞的发现. 十九世纪,细胞学说的应用在神经系统中遇到困难,人们只观察到了大量的 纤维结构 。 1860 年,发现纤维结构是 细胞的突起 。 由于神经组织 很难被染色 ,因此对神经系统的观察一直处于 停滞不前 的状态中. 神经元理论 VS 网状理论.

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第 2 章 动物和人体生命活动 的调节 第 1 节 通过神经系统的调节

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Presentation Transcript


  1. 第2章 动物和人体生命活动 的调节第1节 通过神经系统的调节 福建师大附中生物组 林霞

  2. 脊髓 脑神经 脊神经 神经系统的组成 中枢神经系统 神经系统 周围神经系统 神经系统结构和功能的基本单位:神经元

  3. 神经细胞的发现 • 十九世纪,细胞学说的应用在神经系统中遇到困难,人们只观察到了大量的纤维结构。 • 1860年,发现纤维结构是细胞的突起。 • 由于神经组织很难被染色,因此对神经系统的观察一直处于停滞不前的状态中 神经元理论VS网状理论 争论焦点:神经细胞之间是相互独立OR相互融合

  4. 卡米洛·高尔基(意大利) 圣地亚哥·雷蒙·卡哈尔 (西班牙) 神经元理论 VS网状理论 (相互独立) (相互融合) 高尔基1873年首创银染法,这种方法对神经的穿透能力更强。 卡哈尔研究并改进了银染法,用于观察神经细胞,证实了神经细胞之间是相互独立的。 1906年两人获得诺贝尔奖

  5. 神经系统的基本单位:神经元

  6. 神经元的结构 细胞体:含有细胞核 神经元 (神经细胞) 树突:呈树枝状 突起 轴突:一条,末端有分支 细胞体 树突 突起 细胞核 轴突末梢 轴突 髓鞘 + 轴突或 长树突 神经纤维

  7. 神经元、神经纤维与神经 神 经 . . . 神经纤维 结缔组织膜 细胞体 神经元 (神经细胞) 树突 突 起 轴突 神经纤维 髓鞘 细胞体 树突 突起 轴突 细胞核 髓鞘 + 轴突或 长树突 神经纤维 神经 神经元的功能: 感受刺激,产生兴奋,传导兴奋

  8. 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。

  9. 神经调节的基本方式——反射 概念 反射:在中枢神经系统的参与下,动物体或人对内外环境变化作出的规律性应答。 A 含羞草叶子被触碰后会闭合 B 手被针扎了迅速缩回

  10. 神经调节的基本方式——反射 概念 反射:在中枢神经系统的参与下,动物体或人对内外环境变化作出的规律性应答。 非条件反射:先天遗传的 类型 条件反射:后天学习获得 完成反射的结构基础是什么? 由哪几部分组成?

  11. 用橡皮锤轻轻叩击膝盖下面的韧带 感受器 传入神经 脊髓 小腿突然抬起 传出神经 效应器 膝跳反射 反射的结构基础 ------反射弧 感受器 (传入神经末梢) 传入神经 神经中枢 传出神经 效应器 (传出神经末梢及它支配的肌肉或腺体等) 反射弧只有保持完整性才能完成反射活动。

  12. 完成反射至少需要几个神经元参与? 2个 反射的过程就是兴奋传导的过程。 兴奋是以什么形式传导的?

  13. 1780年意大利解剖学家 伽伐尼 伽伐尼在做青蛙解剖实验时,无意将手术刀接触到暴露在外的,青蛙腿部的神经的时候,蛙腿瞬间发生了猛烈的痉挛,旁边的起电机上也放出了火花。这一现象引起了他的注意。

  14. 1791年 意大利解剖学家 伽伐尼 经过11年的反复试验,他发现兴奋传导实际上是一种生物电现象 。

  15. 1939年 英国 赫胥黎 霍奇金 发现枪乌贼的巨大神经纤维的轴突直径可达1毫米,微小的电极可插入而不损坏轴突

  16. 兴奋在神经纤维上的传导 结论: 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。

  17. 1939-1952 英国 赫胥黎 霍奇金 霍奇金 赫胥黎 1952年两人将他们对乌贼巨型轴突的电信号传导研究结论公之于众,展现了一个电信号在神经细胞中的旅行,并阐明了神经兴奋的机理,1963年凭此获得诺贝尔奖。

  18. 神经纤维处于静息状态时: 外正内负——静息电位

  19. 测定神经纤维的静息电位值 实验材料:一个灵敏的电压表、一根完好的神经纤维 直径为5微米的微电极 枪乌贼直径为1毫米的巨型轴突

  20. 静息电位的测量 -70

  21. 静息电位的形成 放大

  22. 外负内正 神经纤维受到刺激后(兴奋状态):

  23. 放大 --- +++ +++ --- 受刺激后(兴奋状态) 刺激

  24. 3、局部电流是如何形成的? 电位差导致 产生局部电流 恢复 已经兴奋的部位不断地依次恢复为静息电位

  25. 探究局部电流在离体神经纤维上的传导方向单向?双向?探究局部电流在离体神经纤维上的传导方向单向?双向? 实验材料:若干个灵敏电流表、一根完好的神经纤维、刺激物请参考P17图2-1,画出实验示意图。

  26. 1850年 神经传导速度的测定 1844年,德国一位大生理学家缪勒断言神经传导速度和光速接近,无法测量。 但是六年后,他的学生,31岁的赫姆霍兹设计了一个简单实验,成功地测出神经传导的速度。 赫姆霍兹(1821-1894) 德国生理学家和物理学家

  27. 兴奋在神经纤维上的传导速度与金属导线上电的传导速度一样吗?兴奋在神经纤维上的传导速度与金属导线上电的传导速度一样吗? 思考与讨论 若提供一条神经—肌肉标本、刺激物、尺、计时器(精确到毫秒),能否测出其速度?(注意:测定过程标本均有活性,不考虑计时器使用时人为的误差)

  28. 神经与肌肉的联系

  29. 你知道吗? 赫姆霍兹以青蛙做实验,测量了青蛙神经传导速率约为每秒 27.53 米。 哺乳动物神经冲动的速度最快约每秒100米,或者说,每小时360公里。    神经冲动从人体的一点传递到任何另一点并返回来,只需要用少于1/25秒的时间(不含在中枢神经系统处理过程中的延迟)。

  30. 谢谢! 福建师大附中 生物组 林霞

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