学年高中生物 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1课.docx
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学年高中生物第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1课
第1节通过神经系统的调节
第1课时 反射与反射弧及兴奋在神经纤维上的传导
1.反射是神经调节的基本方式,其结构基础是反射弧。
2.反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。
3.效应器包括传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等。
4.静息电位表现为内负外正,是由K+外流形成的。
5.动作电位表现为内正外负,是由Na+内流形成的。
6.兴奋在神经纤维上的传导是双向的。
反射与反射弧
[自读教材·夯基础]
1.反射的概念和类型[判断]
(1)反射需有中枢神经系统的参与。
(√)
(2)植物和微生物也具有反射活动。
(×)
(3)反射活动需要完整的反射弧才能完成。
(√)
(4)反射只是机体对外界刺激作出的规律性应答活动。
(×)
(5)反射有非条件反射和条件反射两种类型。
(√)
(6)眨眼反射和谈虎色变都是非条件反射。
(×)
2.反射弧[填图]
(1)神经元的结构:
(2)反射弧各部分结构名称:
1.直接刺激反射弧中的传出神经,也会引起效应器发生相应的反应,这是不是反射?
请说明理由。
提示:
不是,反射必须经过完整的反射弧来完成。
2.判断下列反射的类型。
①眨眼反射 ②吮吸反射 ③望梅止渴 ④吃饭时分泌唾液 ⑤小狗听到铃声分泌唾液 ⑥谈虎色变
A.非条件反射:
________________。
B.条件反射:
________________。
提示:
A.①②④B.③⑤⑥
3.用橡皮锤叩击某人膝盖下面的韧带,他能感受到刺激,但却没有反应,请分析其中的原因。
提示:
膝跳反射弧中的传出神经或效应器受损。
[跟随名师·解疑难]
1.条件反射与非条件反射的比较
非条件反射
条件反射
形成时间
生来就有
后天获得
刺激
非条件刺激(直接刺激)
条件刺激(信号刺激)
神经中枢
大脑皮层以下中枢
大脑皮层
神经联系
反射弧及神经联系永久、固定,反射不消退
反射弧及神经联系暂时、可变,反射易消退,需强化
意义
完成机体基本的生命活动
大大提高人和动物适应复杂环境的能力
举例
缩手反射、眨眼反射
望梅止渴、谈虎色变
联系
①非条件反射是条件反射建立的基础
②非条件反射可转化为条件反射
[特别提醒] 条件反射的形成必须以非条件反射为基础,将无关刺激和非条件刺激多次结合,使无关刺激转化成条件刺激。
条件反射应不断用非条件刺激强化才能稳定,否则将不断减弱甚至消退。
2.神经元、神经纤维与神经
(1)神经元的基本结构:
(2)神经纤维:
由神经元的轴突或长的树突以及套在外面的髓鞘共同组成。
(3)神经:
许多神经纤维集结成束,外包由结缔组织形成的膜,构成神经。
3.反射弧的结构与功能分析
反射弧
结构
结构特点
功能
结构被破坏对功能的影响
感受器
感觉神经末梢的特殊结构
将内外界刺激的信息转变为神经的兴奋
既无感觉又无效应
传入
神经
感觉神经元
将兴奋由感受器传入神经中枢
神经
中枢
调节某一特定生理功能的神经元群
对传入的兴奋进行分析与综合
传出
神经
运动神经元
将兴奋由神经中枢传出至效应器
只有感觉
无效应
效应器
运动神经末梢和它所支配的肌肉或腺体
对内外界刺激作出相应的应答
相互
联系
反射弧中任何一个环节中断,反射都不能发生,因此必须保证反射弧结构完整
[特别提醒] 一个完整的反射至少需要两个神经元才能正常完成,大多数反射活动需要三个或三个以上神经元参与,反射活动越复杂,参与的神经元越多。
名师课堂:
反射辨析和反射弧功能分析
兴奋在神经纤维上的传导
[自读教材·夯基础]
1.神经表面电位差实验分析
(1)结果确认(结合教材P17图21判断):
①静息时,电流表指针不偏转,说明神经表面各处电位相等。
(√)
②刺激后,电流表指针只偏转了一次。
(×)
(2)实验结论:
兴奋沿着神经纤维以电信号的形式传导。
2.兴奋的产生与传导
(1)填写兴奋的传导过程:
(2)传导方向:
双向传导。
1.神经纤维在接受刺激时与静息状态时相比,膜电位如何变化?
提示:
静息状态时电位为内负外正,受刺激时电位变为内正外负。
2.结合图示探究①②③处单独刺激时,电表指针的偏转次数及方向。
提示:
(1)刺激①:
偏转次数:
2次。
偏转方向:
先向左偏再向右偏转。
(2)刺激②:
偏转次数:
0次。
偏转方向:
不偏转。
(3)刺激③:
偏转次数:
2次。
偏转方向:
先向右偏再向左偏转。
[跟随名师·解疑难]
1.传导过程分析
静息时静息电位:
2.兴奋传导方向与局部电流方向的关系
(1)图示:
(2)总结:
①在膜外,局部电流的方向与兴奋传导方向相反。
②在膜内,局部电流的方向与兴奋传导方向相同。
名师课堂:
兴奋在神经纤维上的传导
反射与反射弧
下图为反射弧结构示意图,下列相关叙述中错误的是( )
A.伸肌肌群内既有感受器也有效应器
B.b神经元的活动可受大脑皮层控制
C.若在Ⅰ处施加一个有效刺激,a处膜电位的变化为:
内负外正→内正外负→内负外正
D.在Ⅱ处施加刺激引起的屈肌收缩属于反射
[思路点拨]
[解析]
选项
分析
A项
正确
据图知伸肌肌群既与Ⅰ(传入神经)相连,又与传出神经相连,可判断伸肌肌群内既有感受器也有效应器
B项
正确
脊髓等低级中枢的活动可受脑中相应高级中枢的控制
C项
正确
因兴奋在神经纤维上可双向传导,若在Ⅰ处施加一个有效刺激,则a处将由静息电位(内负外正)变为动作电位(内正外负),后又恢复为静息电位(内负外正)
D项
错误
在Ⅱ处施加刺激引起的屈肌收缩不属于反射,因为没有经过完整的反射弧
[答案] D
规律方法
反射弧中传入神经和传出神经的判断
(1)有神经节的是传入神经。
(2)与感受器相连的是传入神经,与效应器相连的是传出神经。
(3)与脊髓灰质前角(较大的一边)相连的是传出神经,与后角相连的是传入神经。
易错提醒
(1)误认为只要效应器反应就是反射。
反射是完整反射弧进行的活动,若反射弧不完整,刺激后尽管能够引起效应器的活动,也不属于反射。
(2)误认为只要有刺激就可引起反射。
事实上,反射的进行需要接受适宜强度的刺激,若刺激过弱,则不能引起兴奋的产生。
兴奋在神经纤维上的产生与传导
下图表示神经纤维在离体培养条件下,受到刺激时产生动作电位及恢复过程中的电位变化,下面有关分析错误的是( )
A.ab段神经纤维处于静息状态
B.bd段主要是Na+外流的结果
C.若增加培养液中的Na+浓度,则d点将上移
D.若受到刺激后,导致Cl-内流,则c点将下移
[思路点拨]
[解析] 在未受到刺激时神经纤维处于静息状态。
bd段产生了动作电位,主要是Na+内流的结果。
若增加培养液中的Na+浓度,会使Na+内流的量增多,动作电位增大;若受到刺激后,导致Cl-内流,使膜内负电荷增多,静息电位增大。
[答案] B
归纳拓展
神经纤维上膜电位变化曲线解读
(1)a点之前——静息电位:
此时K+通道打开,K+外流,Na+通道关闭,使膜外带正电荷,膜内带负电荷。
(2)ac段——动作电位的形成:
受刺激后,K+通道关闭,Na+通道打开,Na+迅速大量内流,导致膜电位迅速逆转,膜内由负变正,膜外由正变负,a点到c点表示动作电位的产生过程,c点为动作电位的峰值。
(3)cd段——静息电位的恢复:
Na+通道关闭,K+通道打开,K+迅速大量外流,导致膜电位由内正外负变为内负外正。
(4)de段——静息电位恢复后,Na+-K+泵活动加强,排Na+吸K+,使膜内外恢复到初静息水平。
在离体实验条件下单条神经纤维的动作电位示意图如右图所示。
下列叙述正确的是( )
A.A~B段的Na+内流是需要消耗能量的
B.B~C段的Na+外流是不需要消耗能量的
C.C~D段的K+外流是不需要消耗能量的
D.D~E段的K+内流是需要消耗能量的
解析:
选C A~B段和B~C段分别表示动作电位的去极化、反极化过程,此时Na+内流,顺浓度梯度进行,该过程不消耗能量。
C~D段和D~E段表示复极化过程,此时K+外流,该过程也不消耗能量。
1.探究反射弧结构完整性。
2.探究传入神经和传出神经的功能。
典例剖析
下图甲是反射弧结构模式图,a、b分别是放置在传出神经元和骨骼肌上的电极,用于刺激神经和骨骼肌;c是放置在传出神经元上的电表,用于记录神经兴奋时的电位变化。
请分析回答下列问题:
(1)若将该反射弧放入较低浓度的钠盐培养液中,传入神经元静息时,膜内Na+浓度将________(填“高于”“低于”或“等于”)膜外。
(2)用a刺激神经,c测到的电位变化如乙图。
膜电位从③变化到④时,膜上打开的离子通道是________。
(3)正常时,分别用a、b刺激神经和骨骼肌,会引起骨骼肌收缩。
某同学用a刺激神经,发现骨骼肌不收缩,这是传出神经元受损、d部位受损,还是骨骼肌受损导致骨骼肌不收缩呢?
为探究骨骼肌不收缩的原因,该同学利用图甲中的反射弧,设计了如下实验方案。
请根据该实验步骤预测现象及结论。
(注:
只考虑一个部位受损)
第一步:
用a刺激神经,观察c的电位变化和骨骼肌是否收缩。
如果________________________________,则说明传出神经元受损;如果________________________________,则要继续往下做实验。
第二步:
用b刺激骨骼肌,观察骨骼肌是否收缩。
如果____________,则说明部位d受损;如果____________,则说明骨骼肌受损。
[解析]
(1)静息状态下,神经细胞内Na+浓度低于细胞外,但K+浓度高于细胞外。
(2)图乙中①→③是动作电位的产生过程,即兴奋过程,③→④是兴奋后的恢复过程,此时K+外流。
(3)若传出神经受损,则刺激a处,c处不能测得电位变化;若骨骼肌受损,则刺激b处,骨骼肌不收缩。
[答案]
(1)低于
(2)钾通道 (3)第一步:
在c处不能记录到电位变化 在c处记录到电位变化,但骨骼肌不收缩 第二步:
骨骼肌收缩 骨骼肌不收缩
归纳拓展
兴奋在神经纤维上传导的特点
(1)生理完整性:
神经传导首先要求神经纤维在结构和生理功能上都是完整的。
如麻醉剂破坏了生理功能的完整性,兴奋的传导就会发生阻滞。
(2)双向性:
如上图所示,刺激神经纤维的任何一点,所产生的神经冲动均可沿着神经纤维向两侧同时传导,在受刺激的整个神经元中均可测到动作电位。
(3)绝缘性:
一条神经中的许多神经纤维可以同时传导而不互相干扰,保证了神经调节的准确性。
[随堂基础巩固]
1.给狗喂食会引起唾液分泌,但铃声刺激不会。
若每次在铃声后即给狗喂食,这样多次结合后,狗一听到铃声就会分泌唾液。
下列叙述正确的是( )
A.大脑皮层没有参与铃声刺激引起唾液分泌的过程
B.食物引起味觉和铃声引起唾液分泌属于不同的反射
C.铃声和喂食反复结合可促进相关的神经元之间形成新的联系
D.铃声引起唾液分泌的反射弧和食物引起唾液分泌的反射弧相同
解析:
选C 铃声刺激引起唾液分泌,属于条件反射,食物引起味觉也属于条件反射;条件反射的建立与神经元之间形成新的联系有关;条件反射与非条件反射的反射弧不完全相同。
2.下列关于细胞内外K+、Na+和Cl-的叙述,错误的是( )
A.Na+与神经细胞膜上兴奋传导有关
B.人体血浆中K+的浓度比红细胞中的高
C.神经细胞静息电位形成的主要原因是K+外流
D.Na+和Cl-是形成哺乳动物血浆渗透压的主要物质
解析:
选B 静息时,膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内,形成外正内负的静息电位。
当神经纤维某一部位受到刺激时,膜对Na+的通透性增加,Na+内流使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为外负内正,与相邻部位产生电位差,易发生电荷移动,形成局部电流便于兴奋传导,故A、C正确;哺乳动物血浆渗透压主要与无机盐和蛋白质的含量有关,在组成细胞外液的各种无机盐离子中含量上有明显优势的是Na+和Cl-,细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-,故D正确。
K+主要存在细胞内,故B错误。
3.血液中K+浓度急性降低到一定程度会导致膝反射减弱,下列解释合理的是( )
A.伸肌细胞膜的动作电位不能传播到肌纤维内部
B.传出神经元兴奋时膜对K+的通透性增大
C.兴奋在传入神经元传导过程中逐渐减弱
D.可兴奋细胞静息膜电位的绝对值增大
解析:
选D 题中给出的信息是血液中K+浓度急性降低到一定程度会导致膝跳反射减弱,因此伸肌细胞膜的动作电位仍可传到肌纤维内部,引起肌肉收缩。
传出神经元兴奋时膜对Na+的通透性增大,使Na+大量内流,形成动作电位。
兴奋在神经元上以电信号的形式传导,其电位变化是一样的,不会随传导距离的增加而衰减。
血液中K+浓度急性降低导致细胞内大量的K+外流,使细胞的静息膜电位绝对值增大,此时伸肌细胞受到刺激产生的动作电位较小,导致膝反射减弱。
4.下图是反射弧的模式图(a、b、c、d、e表示反射弧的组成部分,Ⅰ、Ⅱ表示突触的组成部分),下列有关说法正确的是( )
A.正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的
B.切断d,刺激b,不会引起效应器收缩
C.a是感受器,e是效应器
D.刺激b,b的膜电位变为内负外正
解析:
选A d是传入神经,b是传出神经,切断d,刺激b,可引起效应器收缩。
e是感受器,a是效应器。
兴奋后,膜电位为内正外负。
5.右图①~④表示麻醉剂阻断神经冲动传导的可能位置。
如果病人有感觉,但手不能动,那么阻断的位置是( )
A.① B.②
C.③D.④
解析:
选C 感觉是在大脑皮层的躯体感觉中枢形成的,病人有感觉,说明神经冲动能传到大脑,说明①②④没有阻断;手不能动,说明神经冲动不能传导到手,说明麻醉剂阻断的位置是③。
[课时跟踪检测]
(满分50分 时间25分钟)
一、选择题(每小题3分,共30分)
1.下列关于反射和反射弧的叙述,正确的是( )
A.反射弧是神经系统结构和功能的基本单位
B.反射活动必须通过反射弧来完成
C.只要有完整的反射弧,必然出现反射活动
D.反射和反射弧在性质上是完全相同的
解析:
选B 神经元是神经系统结构和功能的基本单位;有完整的反射弧和相应的刺激才能出现反射活动;反射弧是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五部分组成,反射是指在中枢神经系统的参与下,人和动物体对体内外环境的各种刺激所发生的规律性的反应。
2.在下列反射中,属于条件反射的是( )
①飞虫进入眼中流泪 ②熟睡中蚊子叮咬,手去拍打 ③婴儿闻到母亲的体味吮吸乳汁 ④看到老虎感到害怕 ⑤司机见到红灯停车 ⑥听故事听到紧张时,手心出汗
A.①③⑤ B.②④⑥
C.③④⑤D.③④⑤⑥
解析:
选D 飞虫进入眼中流泪及熟睡中蚊子叮咬时手去拍打的现象,均为与生俱来的先天性的反射。
因此以上两种现象为非条件反射。
而婴儿闻到母亲体味吮吸乳汁,看到老虎害怕,司机见到红灯停车,听故事手心出汗等现象都是后天通过学习而形成的反射,因此为条件反射。
3.下列关于兴奋在神经纤维上的传导过程和特点的说法,错误的是( )
A.神经纤维兴奋部位膜外为负电位,膜内为正电位
B.兴奋在神经纤维上既可以双向传导,也可以单向传导
C.兴奋传导时,膜内的电流方向与兴奋传导方向相反
D.动作电位产生时Na+流入神经细胞内的过程不需要消耗大量能量
解析:
选C 在静息状态下,膜电位表现为外正内负,接受刺激后,由于Na+大量内流,导致膜电位变成外负内正;Na+是通过蛋白质通道进入神经细胞内部的,该过程不消耗能量。
在自然状态下,兴奋在神经纤维上单向传导;处于离体状态的神经纤维,中间部位给予刺激,兴奋可双向传导。
在膜内,局部电流的流动方向是从兴奋部位流向未兴奋部位,与兴奋传导的方向相同。
4.神经纤维受到刺激时,细胞膜的电位变化是( )
①膜外由正电位变为负电位 ②膜内由负电位变为正电位 ③膜外由负电位变为正电位
④膜内由正电位变为负电位
A.①②B.③④
C.②③D.①④
解析:
选A 静息时,神经纤维膜外是正电位,膜内是负电位;当神经纤维受到刺激时,产生局部电流,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位。
5.下列对于神经兴奋的叙述,错误的是( )
A.兴奋部位细胞膜两侧的电位表现为膜内为正、膜外为负
B.神经细胞兴奋时细胞膜对Na+通透性增大
C.兴奋在神经纤维上的传导是单向的
D.细胞膜内外K+、Na+分布不均匀是神经纤维兴奋传导的基础
解析:
选C 神经细胞内K+浓度明显高于膜外,而Na+浓度比膜外低。
静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,电位表现外正内负,受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现内正外负。
兴奋在神经纤维上的传导是双向的。
6.人在拔牙时,往往需要在相应部位注射局部麻醉药,使其感觉不到疼痛,这是因为麻醉药( )
A.阻断了传入神经的兴奋传导
B.抑制神经中枢的兴奋
C.阻断了传出神经的兴奋传导
D.抑制效应器的活动
解析:
选A 感受器产生的兴奋不能传至大脑皮层,就不能形成感觉,因此局部麻醉是阻断了传入神经的兴奋传导。
7.下图表示一段离体神经纤维的S点受到刺激而产生兴奋时,局部电流和神经兴奋的传导方向(弯箭头表示膜内、外局部电流的流动方向,直箭头表示兴奋传导方向),其中正确的是( )
解析:
选C 神经纤维上的静息电位是外正内负,当受到有效刺激后,改变了膜的通透性,钠离子大量内流,刺激点变为外负内正。
局部电流方向是由正电荷流向负电荷,所以在细胞膜内是由刺激点向两边流动,在细胞膜外却流向刺激点,兴奋的传导方向与细胞膜内的局部电流方向相同,C项符合题意。
8.为研究动物反射弧的结构和功能,研究人员利用脊蛙(剪除脑、保留脊髓的蛙)进行了如下实验。
实验1:
将浸有0.5%硫酸溶液的小纸片贴在脊蛙腹部的皮肤上,蛙出现搔扒反射;实验2:
去除脊蛙腹部皮肤,重复实验1,蛙不出现搔扒反射;实验3:
破坏脊蛙的脊髓,重复实验1,蛙不出现搔扒反射。
关于本实验的叙述错误的是( )
A.剪除脑的目的是排除脑对脊髓的控制
B.在实验1的搔扒反射中兴奋的传导是单向的
C.实验2不出现搔扒反射的原因是效应器被破坏
D.本实验说明搔扒反射的神经中枢位于脊髓
解析:
选C 位于脊髓的低级中枢受位于脑中的高级中枢的调控,实验中剪除脑是为了排除脑对脊髓的控制;兴奋在反射弧中的传导是单向的,因此在实验1的搔扒反射中兴奋的传导是单向的;实验2中去除脊蛙腹部皮肤后不会出现搔扒反射,其原因是感受器被破坏;在本实验中,剪除脑而保留脊髓的蛙能进行搔扒反射,破坏脊髓的蛙不能进行搔扒反射,说明搔扒反射的神经中枢位于脊髓。
9.试判断一个神经细胞的静息电位在添加具有生物活性的化合物——河豚毒素(钠离子转运载体抑制剂)后,是如何变化的( )
解析:
选A 在静息状态下,神经细胞中钾离子外流,出现膜外正电荷较多,膜内负电荷较多(即外正内负),从而在膜的内外形成电位差,产生静息电位。
钾离子的外流与钠离子转运载体抑制剂无关,故A正确。
10.下图1是测量神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化。
下列有关叙述错误的是( )
A.图1中甲能测出静息电位的大小,相当于图2中a点的电位
B.若细胞外Na+浓度适当升高,在适宜条件刺激下图2中c点上移
C.神经纤维的状态由甲转变为乙的过程中,膜对Na+的通透性增大
D.若要画出如图2的动作电位,需要多个图1装置测量神经纤维不同位点的电位变化
解析:
选D 根据图1中甲可知神经纤维膜电位外正内负为静息电位,对应图2中的a点电位;图2中c点为动作电位,是由Na+内流引起的,故细胞外Na+浓度适当升高,会使动作电位的峰值上升;神经纤维的状态由甲(静息电位)转变为乙(动作电位)时,膜对Na+的通透性增大,使Na+内流;在测出静息电位的基础上,给予神经纤维一个有效刺激,即可测出动作电位。
二、非选择题(共20分)
11.(10分)某兴趣小组通过记录传入神经上的电信号及产生的感觉,研究了不同刺激与机体感觉之间的关系,结果如下:
刺激
类型
刺激
强度
传入神经上的电
信号(时长相等)
产生的感
觉类型
感觉
强度
针刺激
较小
刺痛
较弱
较大
较强
热刺激
较低
热感
较弱
较高
较强
(1)神经纤维在未受到刺激时膜内外电位的表现是________,受到刺激时产生的可传导的兴奋称为________。
(2)不同类型的刺激引起不同类型的感觉,原因是________不同;不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的________,导致感觉强度的差异。
(3)当给某部位受损的人热刺激时,可在整个传入通路中记录到正常电信号,但未产生感觉,其受损的部位可能是________。
解析:
(1)神经纤维处于静息状态时膜内外电位表现为外正内负,神经纤维受到刺激时产生的可传导的兴奋称为神经冲动。
(2)感受器不同,导致不同类型的刺激引起不同的感觉。
表格信息显示不同强度的刺激通过改变传入神经上电信号的频率,导致出现感觉强度的差异。
(3)在整个热刺激传入通路中记录到正常电信号而未产生感觉,则说明机体受损部位可能是位于大脑皮层的感觉中枢。
答案:
(1)外正内负 神经冲动
(2)感受器 频率
(3)大脑皮层(神经中枢)
12.(10分)请据下图回答有关问题:
(1)B处于静息状态时,若规定细胞膜外表面为零电位,则细胞膜内表面的电位是__________(填“正”“负”或“零”)电位。
(2)图乙是图甲中①的一段,如果在电极a的左侧给一适当刺激,当产生的兴奋传到a点时,a、b之间的膜外电流方向是________________;电流计c的指针会发生两次________________(填“相同”或“相反”)方向的偏转。
(3)德国科学家Mellor的学生用蛙的坐骨神经—腓肠肌标本做了一个非常简单的实验(如下图丙),从而测量出坐骨神经的冲动传导速度。
①从神经元的结构角度来看,坐骨神经属于神经元的________部分。
②刺激1至肌肉发生收缩,测得所需时间为3×10-3s,刺激2至肌肉发生收缩,测得所需时间为2×10-3s,刺激点离肌肉中心的距离分别为13cm和10cm。
坐骨神经冲动的传导速度是________m/s。
解析:
图甲中的A、B、C、D、E分别表示感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。
图乙中在电极a的左侧给一适当刺激,a先发生兴奋,膜电位变为外负内正,b为外正内负,膜外电流方向是b→a;当兴奋传导到b点时,a点膜电位恢复为外正内负,b点膜电位变为外负内正,因此电流计发生方向相反的两次偏转。
答案:
(1)负
(2)b→a 相反 (3)①轴突 ②30
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