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上传时间 : 2017-04-27 09:00:55
[原创]DNA分子的结构 生物 高二.doc(56.5KB)
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第 2 节 DNA 分子的结构 一、教学目标 1. 知识方面 ⑴识记构成DNA分子的基本单位、核苷酸种类、碱基种类、元素种类。 ⑵DNA分子的平面结构和空间结构。 ⑶碱基互补配对原则。 2. 情感态度与价值观方面 ⑴认识到与人合作的在科学研究中的重要性,讨论技术的进步在探索遗传物质奥秘中的重要 作用。 ⑵认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程 3. 能力方面 ⑴制作DNA双螺旋结构模型。 ⑵就科学家探索基因的本质的过程和方法进行分析和讨论,领悟模型方法在这些研究中的应用。 二、教学重点和难点 1.教学重点 ⑴制作DNA分子双螺旋结构模型。 2.教学难点 (1))DNA分子结构的主要特点 三、教学方法 讨论法、 演示法 四、教学课时 2 五、教学过程 教学内容 教师组织和引导 学生活动 教学意图 问题探讨 引导学生思考讨论回答,老师提示。 思考讨论 回答 收集资料 的能力。 一、DNA双 螺旋结构 模型的构 建成 旁栏思考 题目 引导学生阅读课文P47—49。 〖提示〗1.(1)当时科学界已经发现的证据有:组成DNA 分子的单位是脱氧核苷酸;DNA分子是由含4种碱基的脱 氧核苷酸长链构成的;(2)英国科学家威尔金斯和富兰克 林提供的DNA的X射线衍射图谱;(3)美国生物化学家 鲍林揭示生物大分子结构的方法(1950年),即按照X射 线衍射分析的实验数据建立模型的方法(因为模型能使生 物大分子非常复杂的空间结构,以完整的、简明扼要的形象 表示出来),为此,沃森和克里克像摆积木一样,用自制 的硬纸板构建DNA结构模型;(4)奥地利著名生物化学 家查哥夫的研究成果:腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶 (T)的量,鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的 阅读思考 完成旁栏 思考题目 和 培养学生 的自学能 力与自我 探究能力。 惠来慈云实验中学 绿竹三思笑 1 “思考与 讨论” 量这一碱基之间的数量关系。 2.沃森和克里克根据当时掌握的资料,最初尝试了很多种 不同的双螺旋和三螺旋结构模型,在这些模型中,他们将 碱基置于螺旋的外部。在威尔金斯为首的一批科学家的帮助 下,他们否定了最初建立的模型。在失败面前,沃森和克里 克没有气馁,他们又重新构建了一个将磷酸—核糖骨架安 排在螺旋外部,碱基安排在螺旋内部的双链螺旋。 沃森和克里克最初构建的模型,连接双链结构的碱基之 间是以相同碱基进行配对的,即A与A、T与 T配对。但是, 有化学家指出这种配对方式违反了化学规律。1952年,沃森 和克里克从奥地利生物化学家查哥夫那里得到了一个重要 的信息:腺嘌呤(A)的量总是等于胸腺嘧啶(T)的量, 鸟嘌呤(G)的量总是等于胞嘧啶(C)的量。于是,沃森 和克里克改变了碱基配对的方式,让 A与 T配对,G与 C配 对,最终,构建出了正确的DNA模型。 〖提示〗1.略。2.主要涉及物理学(主要是晶体学)、生物化 学、数学和分子生物学等学科的知识。涉及的方法主要有:X 射线衍射结构分析方法,其中包括数学计算法;建构模型 的方法等。现代科学技术中许多成果的取得,都是多学科交 叉运用的结果;反过来,多学科交叉的运用,又会促进学 科的发展,诞生新的边缘学科,如生物化学、生物物理学等。 3.要善于利用他人的研究成果和经验;要善于与他人 交流和沟通,闪光的思想是在交流与撞击中获得的;研究 小组成员在知识背景上最好是互补的,对所从事的研究要 有兴趣和激情等。 思考与讨 论 思考、讨 论和合作 能力 二、DNA分 子的结构 出示DNA模型,学生阅书第50页,指着模型进解说过归纳, 结构的主要特点是:   ①两条长链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构(简要 解释“反向”,一条链是 5-3,另一条链是 3-5,不 宜过深)。  ②脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在DNA分子的外侧, 构成基本骨架,碱基排列在内侧。   ③碱基互补配对原则:   两条链上的碱基通过氢键(教师对“氢键”要进行必 要的解释)连接成碱基对,且碱基配对有一定的规律:A— T、G—C(A一定与 T配对,G一定与 C配对)。   可见,DNA一条链上的碱基排列顺序确定了,根据碱基 互补配对原则,另一条链上的碱基排列顺序也就确定了 (可在黑板上练习一道题以巩固互补配对原则)。   教师设问,学生思考后,由教师回答:   设问一:碱基配对时,为什么嘌呤碱不与嘌呤碱或嘧 啶碱不与嘧啶碱配对呢?   这是由于嘌呤碱是双环化合物(画出双环),占有空 间大;嘧啶碱是单环化合物(画出单环),占有空间小。而 DNA分子的两条链的距离是固定的,只有双环化合物和单环 化合物配对才合适。   设问二:为什么只能是A—T、G—C,不能是A—C,G—T 呢? 阅读理解 记住 拓展学生 思维,更 好理解新 知识 惠来慈云实验中学 绿竹三思笑 2   这是由于 A与 T通过两个氢键相连,G与 C通过三个氢 键相连,这样使DNA的结构更加稳定,所以,A与 T或 G与 C的摩尔数比例均为1:1。   某生物细胞 DNA分子的碱基中,腺嘌呤的分子数占 18%,那么鸟嘌呤的分子数占( )   A.9% B.18% C.32% D.36%   答案:C 学生训练 应试能力 3.DNA的 特性 师生共同活动,学生讨论和教师点拨相结合。   ①稳定性:DNA分子两条长链上的脱氧核糖与Pi交替 排列的顺序和两条链之间碱基互补配对的方式是稳定不变 的,从而导致 DAN分子的稳定性。   ②多样性:DNA分子中碱基相互配对的方式虽然不变, 而长链中的碱基对的排列顺序是千变万化的。如一个最短的 DNA分子大约有4000个碱基对,这些碱基对可能的排列方 式就有 种。实际上构成DNA分子的脱氧核苷酸 数目是成千上万的,其排列种类几乎是无限的,这就构成 DNA分子的多样性。   ③特异性:每个特定的DNA分子都具有特定的碱基排 列顺序,这种特定的碱基排列顺序就构成了 DNA分子自身严 格的特异性。 听讲配合 老师回答 知识拓展 小结 本节课我们学习了 DNA的化学组成,DNA的立体结构和 DNA的特性。组成DNA的碱基共有A、T、G、C四种,构成DNA的 基本单位也有4种。每个 DNA分子由二条多脱氧核苷酸长链 反向平行盘旋成双螺旋结构,两条链上的碱基按照碱基互 补配对原则,即A—T、G—C,通过氢键连接成碱基对。DNA分 子具有稳定性、多样性和特异性。多样性产生的原因主要是 碱基对的排列顺序千变万化,4种脱氧核苷酸排列的特定顺 序,包括特定的遗传信息。每个 DNA分子能够贮存大量的遗 传信息。 小结 培养学生 的总结能 力 模型构建 制作DNA 双螺旋结 构模型 让学生做 P50《模型构建 制作DNA双螺旋结构模型》, 实验的材料及一些基本步骤可在上课前准备好,教师示范。 〖提示〗1.DNA虽然只含有4种脱氧核苷酸,但是碱基对的排 列顺序却是千变万化的。碱基对千变万化的排列顺序使DNA 储存了大量的遗传信息。 2.(1)靠 DNA分子碱基对之间的氢键维系两条链的偶 联;(2)在DNA双螺旋结构中,由于碱基对平面之间相互 靠近,形成了与碱基对平面垂直方向的相互作用力(该点 可不作为对学生的要求,教师可进行补充说明)。 阅读思考 动手动脑 巩固知识 加深理解 惠来慈云实验中学 绿竹三思笑 3
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