本章节讲述了兴奋在神经纤维上的传导的知识点,主要内容包括兴奋的概念和产生条件和兴奋在神经纤维上的传导形式等
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兴奋在神经纤维上的传导思维导图模板大纲
兴奋的概念
兴奋是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
兴奋产生的条件
可兴奋的细胞,适宜的温度
在神经系统中,兴奋是以电信号(又叫神经冲动)的形式,沿着神经纤维传导的
静息电位和动作电位
静息电位
在未受到刺激时,细胞膜内外离子分布特点:膜内主要是钾离子和带负电荷的蛋白质等大分子物质,膜外主要是钠离子和氯离子,静息时,细胞膜对钾离子有通透性,钾离子顺浓度梯度外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,最终形成电位表现为外正内负的静息电位,在该过程中钾离子的外流需要通道蛋白,不需要损耗能量,是协助扩散
动作电位
在受到刺激时,细胞膜对钠离子的通透性增大,大量钠离子从细胞外侧顺浓度梯度流入细胞内,使膜内阳离子浓度高于膜外,形成静息电位表现为外负内正的动作电位。在形成动作电位的过程中钠离子的内流需要通道蛋白,不需要消耗能量,为协助扩散
兴奋在神经纤维上的传导方向
在离体神经纤维上,兴奋的传导方向是双向的,即刺激神经纤维中的除断点外的任意一点,兴奋沿神经纤维向两端同时传导
在生物体内,神经纤维上的神经冲动只能来自感受器,因此在生物体内正常生理条件下,兴奋在神经纤维上的传导是单向的
兴奋传导方向与局部电流方向的关系
在神经纤维膜外,兴奋传导方向与局部电流方向相反
在神经纤维膜内,兴奋传导方向与局部电流方向相同
兴奋在神经纤维上传导的其他特点
生理完整性:兴奋在神经纤维上的顺利传导要求神经纤维在结构和生理功能上都必须是完整的。结构上的断裂或是局部生理功能的改变(如局部麻醉,冷冻等),都可以使兴奋的传导发生阻滞
绝缘性:一条神经包含着许多条神经纤维,各条神经纤维上传导的兴奋基本互不干扰,这正像在一条通信电缆中有很多电话线,但是通话时彼此互不干扰
对不疲劳性:与肌肉组织相比,神经纤维相对不易疲劳
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