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高中生物人教版选择性必修1第2章知识整理
人教版选择性必修1第2章知识整理
一、神经调节的结构基础
1.人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统两部分,前者包括脑和脊髓;后者包括与脑相连的脑神经和与脊髓相连的脊神经,它们都含有传入神经和传出神经。
2.大脑包括左右两个大脑半球,表面是大脑皮层;大脑皮层是调节机体活动的最高级中枢。小脑位于大脑的后下方,它能够协调运动,维持身体平衡。脑干是连接脊髓和脑其他部分的重要通路,有许多维持生命的必要中枢,如调节呼吸、心脏功能的基本活动中枢。脊髓是脑与躯干、内脏之间的联系通路,它是调节运动的低级中枢。
3.传入神经(感觉神经)的功能:将接收到的信息传递到中枢神经系统。传出神经(运动神经)的功能:将中枢神经系统发出的指令信息传输到相应器官,从而使机体对刺激作出反应。传出神经可分为躯体运动神经和内脏运动神经。
4.自主神经系统:支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配。
5.当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。当人体处于安静状态时,副交感神经活动则占据优势,心跳减慢,支气管收缩,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强。
6.组成神经系统的细胞主要包括神经元和神经胶质细胞。
7.神经元由胞体、树突和轴突等部分构成。树突是胞体向外伸出的树枝状的突起,通常短而粗,用来接收信息并将其传导到胞体。轴突是神经元的长而较细的突起,它将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体。
8.轴突呈纤维状,外表大都套有一层髓鞘,构成神经纤维。许多神经纤维集结成束,外面包有一层包膜,构成一条神经。树突和轴突末端的细小分支叫作神经末梢。
9.神经胶质细胞广泛分布于神经元之间,其数量为神经元数量的10~50倍,具有支持、保护、营养和修复神经元等多种功能。在外周神经系统中,神经胶质细胞参与构成神经纤维表面的髓鞘。
二、神经调节的基本方式
1.反射:在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应。
2.兴奋:动物体或人体内的某些细胞或组织(如神经组织)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。
3.一个完整的反射弧至少需要两个神经元构成,反射活动越复杂,参与的神经元越多。
4.兴奋除了在反射弧中传导,还会在脑与脊髓等中枢神经系统中传导。一切感觉(嗅觉、听觉、味觉、痛觉、渴觉等)都在大脑皮层形成,感觉的产生不是(填“是”或“不是”)反射,原因是没有经过完整的反射弧。
5.反射弧的组成:感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。在“望梅止渴”这种反射中,效应器是传出神经末梢和它所支配的唾液腺。
6.给狗喂食,狗会分泌唾液的反射是非条件反射,食物是非条件刺激。给狗听铃声而不给它喂食,狗不会分泌唾液,此时铃声与分泌唾液无关,属于无关刺激。每次给狗喂食前先让狗听到铃声,然后再立即喂食。重复此方式若干次。一段时间后,当铃声单独出现,狗也会分泌唾液。此时,铃声已转化为食物(非条件刺激)的信号,称为条件刺激,条件反射就建立了。
7.条件反射的消退不是条件反射的简单丧失,而是中枢把原先引起兴奋性效应的信号(有铃声有食物)转变为产生抑制性效应的信号(有铃声无食物),铃声的出现不再预示着食物的到来。因此,条件反射的消退使得动物获得了两个刺激间新的联系,是一个新的学习过程,需要大脑皮层的参与。
三、神经冲动的产生和传导
1.神经细胞膜内外Na+、K+分布特点:Na+浓度为膜外高于膜内,K+浓度为膜外低于膜内。
2.静息状态时,膜内电位为负电位,形成的原因是K+外流。
3.形成动作电位时膜内外电位变化为由外正内负变为外负内正,形成的原因是Na+内流。
4.兴奋在神经纤维上以电信号(或神经冲动)的形式传导;在膜外,局部电流方向与兴奋传导的方向相反,在膜内,局部电流方向与兴奋传导的方向相同。
5.兴奋在神经元之间传递的结构基础是突触,突触的结构包括突触前膜、突触间隙和突触后膜,在突触前膜上的信号转换是电信号→化学信号。
6.神经递质的类型:兴奋性神经递质,使下一个神经元兴奋;抑制性神经递质,使下一个神经元抑制。神经递质的作用:与位于突触后膜上的受体结合后,引起下一个神经元的兴奋或抑制。神经递质的去向:迅速被降解或回收进细胞。
7.神经元之间的兴奋的传递是单方向的,原因是神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上。突触处兴奋传递的速度比在神经纤维上要慢,因为突触处的兴奋传递需要通过化学信号的转换。
8.神经元与肌肉细胞或某些腺体中的细胞之间也是通过突触联系的,神经元释放的神经递质可以作用于这些肌肉细胞或腺细胞,引起肌肉的收缩或腺体的分泌。
9.兴奋在离体神经纤维上的传导是双向的,在突触上的传递是单向的,在机体的神经纤维上的传导是单向的,在反射弧上的传导是单向的。
10.某些化学物质能够对神经系统产生影响,其作用位点往往是突触。例如,有些物质能促进神经递质的合成和释放,有些会干扰神经递质与受体的结合,有些会影响分解神经递质的酶的活性。兴奋剂和毒品等也大多是通过突触来起作用的。
四、神经系统的分级调节
1.大脑的表面覆盖着主要由神经元胞体及其树突构成的薄层结构——大脑皮层。人的大脑有着丰富的沟回(沟即为凹陷部分,回为隆起部分),这使得大脑在有限体积的颅腔内,可以具有更大的表面积。
2.躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区,而且皮层代表区的位置与躯体各部分的关系是倒置的。下肢的代表区在第一运动区的顶部,头面部肌肉的代表区在下部,上肢的代表区则在两者之间。皮层代表区范围的大小与躯体运动的精细程度有关,运动越精细且复杂的器官,其皮层代表区的面积越大。
3.躯体的运动受大脑皮层以及脑干、脊髓等的共同调控,脊髓是机体运动的低级中枢,大脑皮层是最高级中枢,脑干等连接低级中枢和高级中枢。
4.排尿不仅受到脊髓的控制,也受到大脑皮层的调控。脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的:交感神经兴奋,不会导致膀胱缩小;副交感神经兴奋,会使膀胱缩小。如果没有高级中枢的控制,排尿反射可以(填“可以”或“不可以”)进行,但排尿不完全(填“完全”或“不完全”)。
5.大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调整作用,这就使得自主神经系统并不完全自主。
五、人脑的高级功能
1.人的大脑除了感知外部世界以及控制机体的反射活动,还具有语言、学习和记忆等方面的高级功能。
2.语言功能是人脑特有的高级功能。人类的语言活动是与大脑皮层某些特定区域相关的,这些特定区域叫言语区。S区受损,不能讲话;W区受损,不能写字;V区受损,不能看懂文字;H 区受损,不能听懂话。
3.大多数人主导语言功能的区域是在大脑的左半球,逻辑思维主要由左半球负责。大多数人的大脑右半球主要负责形象思维,如音乐、绘画、空间识别等。
4.人类的记忆过程分成四个阶段,即感觉性记忆、第一级记忆、第二级记忆和第三级记忆。前两个阶段相当于短时记忆,后两个阶段相当于长时记忆。
5.感觉性记忆的信息大部分迅速消退,如果对于某一信息加以注意,则可以转入第一级记忆(保留的时间从数秒到数分钟)。第一级记忆中的小部分信息经过反复运用、强化,就很容易转入第二级记忆(持续时间从数分钟到数年不等),储存的信息可因之前或后来的信息干扰而遗忘。想要长久地记住信息,可以反复重复,并将新信息与已有的信息整合。有些信息,通过长年累月地运用则不易遗忘,就储存在第三级记忆中,成为永久记忆。
6.学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。短时记忆可能与神经元之间即时的信息交流有关,尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区有关。长时记忆可能与突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关。
7.当人们遇到精神压力、生活挫折、疾病、死亡等情况时,常会产生消极的情绪。当消极情绪达到一定程度时,就会产生抑郁。抑郁通常是短期的,可以通过自我调适、身边人的支持以及心理咨询好转。当抑郁持续下去而得不到缓解时,就可能形成抑郁症。
8.抗抑郁药一般都通过作用于突触处来影响神经系统的功能。