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时间:2020-09-11
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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名师推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯DNA分子的结构一、知识结构DNA双螺旋结构模型的构建DNA分子的结构DNA分子的结构二、教学目标1、概述DNA分子结构的主要特点。2、制作DNA分子双螺旋结构模型。3、讨论DNA双螺旋结构模型的构建历程。三、教学重点、难点及解决方法1、教学重点及解决方法[教学重点]⑴DNA分子结构的主要特点。⑵制作DNA分子双螺旋结构模型。[解决方法](1)利用现成的模型,使学生直观地认识到DNA分子结构的主要特点。(2)在明确DNA分子双螺旋结构的三个特点后,指导学生完成模型的制作。
2、2、教学难点及解决方法[教学难点]DNA分子结构的主要特点。[解决方法]以模型为依托,讲解DNA分子结构的主要特点。四、课时安排2课时。五、教学方法直观教学法、讲解法。六、教具准备DNA双螺旋结构模型。七、学生活动1、引导学生分析沃森和克里克构建DNA双螺旋结构模型的过程,总结科学研究方法。2、以DNA模型为依托,培养学生的空间想像能力。八、教学程序(一)明确目标(二)教学重点、难点的学习与目标完成过程第1课时1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名师推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯导言:DNA是主要的遗传物质,它是怎样储存遗传信息的?它是怎
3、样决定生物性状的?要回答这些问题,首先需要弄清楚DNA的结构。一、DNA双螺旋结构模型的构建学生阅读教材P47——48相关问题,讨论回答下列问题:1、请你根据资料回答有关DNA结构方面的立体结构?⑴DNA是由几条链构成的?它具有怎样的立体结构?⑵DNA的基本骨架是由哪些物质组成的?它们分别位于DNA的什么部位?⑶DNA中的碱基是如何配对的?它们位于DNA的什么部位?2、上述资料中涉及到哪些学科的知识和方法?这对你理解生物科学的发展有什么启示?3、沃森和克里克默契配合,发现DNA双螺旋结构的过程,作为科学家合作研究的典范,在科学界传为佳话。他们的这种工作方式给予你哪些
4、启示?展示DNA分子双螺旋结构模型。二、DNA分子的结构提问:1、DNA分子立体结构如何?2、DNA分子的平面结构如何?3、DNA分子双螺旋结构的主要特点是什么?4、DNA分子的基本单位是什么?5、DNA分子有何特点?⑴稳定性是指DNA分子双螺旋空间结构的相对稳定性。与这种稳定性有关的因素主要有以下几点:①DNA分子由两条脱氧核苷酸长链盘旋成精细均匀、螺距相等的规则双螺旋结构。②DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替排列的顺序稳定不变。③DNA分子双螺旋结构中间为碱基对、碱基之间形成氢键,从而维持双螺旋结构的稳定。④DNA分子之间对应碱基严格按照碱基互补配对原则进行配对。⑤
5、每个特定的DNA分子中,碱基对的数量和排列顺序稳定不变。⑵多样性构成DNA分子的脱氧核苷酸虽只有4种,配对方式仅2种,但其数目却可以成千上万,更重要的是形成碱基对的排列顺序可以千变万化,从而决定了DNA分子的2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯名校名师推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯多样性。⑶特异性每个特定的DNA分子中具有特定的碱基排列顺序,而特定的排列顺序代表着遗传信息,所以每个特定的DNA分子中都贮存着特定的遗传信息,这种特定的碱基排列顺序就决定了DNA分子的特异性。6、为什么说DNA分子是规则的双螺旋结构?DNA分子结构的规则性体现在两
6、个方面:第一,DNA分子的每个螺旋都是由10对碱基组成的,相邻两对碱基间的距离为0.34nm;第二,两条长链之间的距离恒等于2nm。7、为什么碱基配对是嘌呤碱基与嘧啶碱基配对?嘌呤碱基A和G是双环化合物,而嘧啶碱基C和T是单环化合物,在碱基互补配对时,只有始终是嘌呤碱基与嘧啶碱基配对,才能保证两条长链之间的距离恒定。8、相关计算双链DNA分子是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的,两条长链上的碱基通过氢键连结起来。形成碱基对,碱基对的组成有一定规律,这就是,腺嘌呤(A)一定与胸腺嘧呤(T)配对,鸟嘌呤(G)一定与胞嘧呤(C)配对,利用碱基互补配对原则的计算颇多。推论
7、:假设某双链DNA分子的一条链叫α链,其互补链叫β链,且以Aα代表α链上的腺嘌呤,以A代表整个分子中全部的腺嘌呤并以此类推。Aα=TβAα+Aβ=Tα+TβA=T⑴由推出Tα=AβAα+Tα=Aβ+Tβ=(A+T)/2同理推出G=CGα+Cα=Gβ+Cβ=(G+C)/2⑵由A=T,G=C推出,A+G=T+C=A+C=G+T=碱基总数/2⑶若已知(A+T)占碱基总数的值为m,则(Aα+Tα)占α链碱基总数的值为(Aα+Tα)/(Aα+Tα+Cα+Gα)=[(A+T)/2]/[碱基总数/2]=m同理推出(Aβ+Tβ)占β链碱基总数的值为m,反之亦然,并同理推出(G+
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