14.3-1 Impulsgeleiding deel 1 5V 2324

14.3 Impulsgeleiding deel 1
1 / 38
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 38 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

14.3 Impulsgeleiding deel 1

Slide 1 - Slide

Reflex
Beschrijf stap voor stap wat er gebeurt als je in een legoblokje stapt. Vermeld ook het type cellen dat betrokken is.

Slide 2 - Slide

Lesdoel 14.3 Je kunt
  • uitleggen waar impulsen ontstaan in een neuron
  • uitleggen wat de rustpotentiaal is en hoe deze in stand wordt gehouden (BINAS 88D en 88E)
  • uitleggen wat de drempelwaarde van een neuron is (BINAS 88F)
  • uitleggen wat een actiepotentiaal is en hoe deze verloopt (BINAS 88F)

Slide 3 - Slide

https://www.veiligheid.nl/valpreventie/voorlichtingsmateriaal/reactietest

Slide 4 - Slide

Zenuwstelsel vs hormoonstelsel
Vergelijkbaar doel.

Wat zijn de verschillen?

Slide 5 - Slide

Impulsen
Waar ontstaan impulsen?

Slide 6 - Slide

Impulsen
Waar ontstaan impulsen?

Slide 7 - Slide

Impulsen
Een impuls is een soort elektrische stroom door een zenuwcel.
Een impuls is een tijdelijke wijziging van het potentiaalverschil (ladingverschil) tussen de buitenkant en de binnenkant van de zenuwcel. 
Hij begint ergens (dendriet of cellichaam) en verspreidt zich over het hele membraan van de zenuwcel richting de uiteinden van het axon.


Slide 8 - Slide

Rustpotentiaal

Slide 9 - Slide

Rustpotentiaal

Slide 10 - Slide

Zwakke prikkel

Slide 11 - Slide

Rustpotentiaal

Slide 12 - Slide

Sterke prikkel

Slide 13 - Slide

Impuls-depolarisatie

Slide 14 - Slide

Impuls-repolarisatie

Slide 15 - Slide

Impuls-hyperpolarisatie

Slide 16 - Slide

Rustpotentiaal

Slide 17 - Slide

Sterke prikkel

Slide 18 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 19 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 20 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 21 - Slide

Impulsgeleiding

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Rustpotentiaal
Bij een zenuwcel in rust is het verschil in lading tussen de
buitenkant van de cel en de binnenkant -70mV.
De binnenkant van de cel is  negatief geladen ten opzichte
van de buitenkant.



Slide 24 - Slide

Rustpotentiaal
De rustpotentiaal wordt in stand gehouden door de natrium-kalium pomp (of Na+/K+-pomp). Deze pomp pompt continu 3 Na+ van binnen naar buiten de cel en 2 K+ van buiten naar binnen de cel.

Dit kost energie.

Slide 25 - Slide

Na+-K+-pomp (BINAS 88E)
buitenkant

binnenkant


buitenkant

binnenkant


Slide 26 - Slide

Na+ en K+ poorten
Een impuls in een zenuwcel wordt veroorzaakt door een tijdelijke omdraaiïng van het ladingsverschil (buitenkant negatief t.o.v. binnenkant). Hierbij spelen Natrium en Kalium poorten (Na+ en K+ poorten) een rol. 

LET OP: Een POMP kost energie (actief transport), een POORT niet (passief transport).

Slide 27 - Slide

Actiepotentiaal
Die tijdelijke omdraaiïng van het landingsverschil noem je de actiepotentiaal. En die 'loopt' over de zenuwcel, van dendriet naar axon.

Denk aan een wave in een voetbalstadion.

Slide 28 - Slide

Actiepotentiaal (88F) BINAS!

Slide 29 - Slide

1 Rustfase

Slide 30 - Slide

2 Prikkel -> depolarisatie
Prikkel zwak:
kleine depolarisatie en herstel naar rustpotentiaal

Slide 31 - Slide

2 Drempelwaarde
Prikkel sterk genoeg:
Membraanpotentiaal naar -50mV: 
actiepotentiaal

Slide 32 - Slide

3 Actiepotentiaal
Alle Na+ poorten gaan open, cascade

Slide 33 - Slide

4 Repolarisatie
Bij 30 mV sluiten de Na+ poorten en openen de K+ poorten

Slide 34 - Slide

5 Hyperpolarisatie
K+ poorten reageren iets te traag bij bereiken rustpotentiaal

Slide 35 - Slide

Actiepotentiaal (88F) BINAS

Slide 36 - Slide

Lesdoel 14.3 Je kunt
  • uitleggen waar impulsen ontstaan in een neuron
  • uitleggen wat de rustpotentiaal is en hoe deze in stand wordt gehouden (BINAS 88D en 88E)
  • uitleggen wat de drempelwaarde van een neuron is (BINAS 88F)
  • uitleggen wat een actiepotentiaal is en hoe deze verloopt (BINAS 88F)

Slide 37 - Slide

Huiswerk
In de online methode.
Maak de opdrachten van 
14.3 (28, 29, 30, 31, 33, 34)


Slide 38 - Slide