第一节神经冲动的产生和传导1.理解膜电位产生的机理
2.掌握动作电位的传导机理和特点
(重点)生物电的发现与膜电位的产生1.生物电的发现(1)1786年,伽伐尼发现,若电击刚解剖出来的蛙坐骨神经—腓肠肌标本,肌肉会收缩
(2)伏打得知以上结果后多次重复该实验
(3)英国剑桥大学的霍奇金和他的同事们,利用枪乌贼巨大神经纤维为材料,成功地测量了单个细胞膜内外的电位差及其变化,证明了生物电存在的事实
这种存在于细胞膜内外的电位差,称为膜电位
2.膜电位的产生(1)产生原因细胞膜内外的离子浓度不同,以及离子的跨膜运输
(2)静息电位的产生当神经细胞处于静息状态时,K+通道开放(Na+通道关闭),这时K+会从浓度高的膜内向浓度低的膜外运动,使膜外带正电,膜内带负电
膜外正电的产生阻止了膜内K+的继续外流,使膜电位不再发生变化,产生静息电位
(3)动作电位的产生当神经细胞受到刺激后,Na+通道会立即开放,Na+大量涌入细胞内,使细胞处于膜内带正电、膜外相对带负电的兴奋状态,此时的电位为动作电位
探讨1:“蛙腿论战”给了我们什么启示
【提示】科学研究时要善于质疑,要勇于探索
探讨2:将神经细胞置于相当于细胞外液的溶液(S)中,可测得静息电位
给予细胞一个适宜的刺激,膜两侧出现一个暂时性的电位变化,这种膜电位变化称为动作电位
适当降低溶液S中的Na+浓度,测量该细胞的静息电位和动作电位,是否可观察到静息电位和动作电位的变化
【提示】静息电位值不变,动作电位峰值降低
1.静息电位与动作电位的比较静息电位动作电位神经细胞的状态静息状态受到足够强度刺激主要离子膜外K+、Na+、Cl-Na+、Cl-分布膜内K+、A-(带负电的大分子物质)Na+、K+、A-K+通道开放,K+从膜内流向膜外,直至膜外正电荷阻止K+继续外流关闭Na+通道关闭开放,Na+从膜外快速流向膜内钠—钾泵工作方式:主动运输向细胞