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一、考题

二、解析
【教学过程】
(一)导入新课
首先回忆上一节课的内容(DNA是主要的遗传物质。),之后设疑:DNA是遗传物质,那DNA分子必然携带着大量的遗传信息。现在大家来当科学家,在了解了DNA分子的功能以后,大家想要进一步了解什么?(DNA分子是如何携带遗传信息的?DNA分子的遗传功能是如何实现的?)要解决这些问题首先要了解什么?(DNA分子的结构。)从而导入新课。
(二)新课讲授
1.DNA分子的组成单位是什么?(脱氧核苷酸。)请用课前准备好的材料展现出来。
学生分组展示脱氧核苷酸的结构:

教师点评,并强调相邻的脱氧核苷酸之间的磷酸和脱氧核糖形成新的化学键,形成磷酸和脱氧核糖交替连接的长链。
3.不同组的同学展示的脱氧核苷酸链的碱基排列顺序不同,请问碱基排列顺序不同的DNA分子是同一个DNA分子吗?组成DNA的碱基(脱氧核苷酸)排列顺序的千变万化有什么意义?(碱基排列顺序不同,DNA分子也不同,每个DNA分子具有其独特的碱基排列顺序。)
4.脱氧核苷酸单链是无法稳定存在的,那么由这样的长链组成的DNA分子要具有怎样的结构才能稳定存在并且遗传给后代呢?请结合教材,尝试构建DNA双链结构。(备注:预设有两种情况,见下图,设置纠错环节。)

(情况一中的两条链无法连接在一起,科学家已否定;情况二可行,两条链之间的碱基通过化学键结合,但是碱基如何结合?能稳定存在吗?)
5.1952年春天,奥地利的生物化学家査戈夫访问了剑桥大学,沃森和克里克从他那里得到了一个重要的信息:A(腺嘌呤)的量等于T(胸腺嘧啶)的量,G(鸟嘌呤)的量等于C(胞嘧啶)的量,这给了沃森和克里克很大的启示,同学们,你们获得了什么启发吗?(得出下图,碱基间有固定的配对方式:一条链中的A与另一条链上的T配对,G与C配对。)请组内讨论,然后修正本组的模型。

教师肯定学生的发现,之后补充:配对方式的确如此,之后的研究发现碱基间通过氢键连在一起,而且A与T之间有两个氢键,G与C之间有三个氢键。通过这些氢键维持了DNA分子结构的稳定。这种一一对应的关系称为碱基互补配对原则。
6.请同学们观察DNA双螺旋立体结构模型,同自己构建的平面模型相比较,回答如下问题:
(1)DNA是由几条链组成的?它有怎样的立体结构?(DNA由2条链组成,具有稳定的双螺旋结构。)
(2)DNA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?(DNA分子的基本骨架是由磷酸和脱氧核糖交替排列而成的,并且排列在DNA分子的外侧。)
(3)DNA中的碱基是如何配对的?它们位于DNA的什么部位?(碱基是按碱基互补配对原则形成的碱基对,排列在DNA内部。)
(4)这三点是DNA分子双螺旋结构的基本特点,结合教材49页的内容和双螺旋结构模型,请进一步完善DNA双螺旋结构的特点。(DNA两条链反向平行;碱基对之间是通过氢键连接的。)
(三)巩固提高
请学生独立画出DNA分子的结构模式图,同桌间互相点评,之后学生自愿展示(投影仪)。
(四)小结作业
师生共同总结本节所学。
布置作业:以小组为单位,用简易材料构建DNA分子的双螺旋结构模型,并探究DNA分子的特性。
【板书设计】

【答辩题目解析】
1.本节课的教学重难点是什么?
【参考答案】
重点:DNA分子结构的主要特点。
难点:DNA双螺旋结构模型的建构过程。
2.DNA分子有哪些特性?
【参考答案】
稳定性:DNA中两条主链由磷酸与脱氧核糖交替排列的顺序不变,两条链间碱基互补配对的方式不变。
多样性:DNA分子中碱基对的排列顺序多种多样。
特异性:每个DNA分子的碱基排列顺序是特定的;氢键数目越多,DNA分子越稳定,所以GC含量高的DNA分子稳定性强。




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高中生物《蛋白质的合成》逐字稿
(一)导入新课
尊敬的各位考官,大家好,今天我试讲的内容是《蛋白质的合成》。下面开始我的试讲。
同学们好,上课,请坐。
我们先来看一段资料,这是当年特别轰动的假奶粉事件。导致婴儿出现大头的症状,那大家知道为什么会产生这样的现象吗?其实啊是他这个奶粉当中的蛋白质含量极低,所以造成了婴儿营养不良从而导致头部浮肿,出现大头现象。所以通过这个事件我们能够发现蛋白质对我们的生活、对我们身体的发育是非常重要的,蛋白质具有怎样的结构,它是如何合成的?带着这个问题我们进入今天的学习《蛋白质的合成》。
(二)新课讲授
1.氨基酸脱水缩合的过程
我们都知道氨基酸是蛋白质的基本单位,那氨基酸是如何形成蛋白质的?大家抬头看多媒体上展示的“氨基酸形成蛋白质过程”的视频,好,视频结束了,通过这个视频谁来说一说氨基酸形成蛋白质的大致过程是怎样的?第一排这个同学你来说,她说氨基酸首先相互结合一条多肽链。你能具体说一说它的过程么?氨基酸是如何形成多肽链的?最后一排这个穿红衣服的这个女生你来说,她说:整个过程就是一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接。同时脱去一分子的水。最后一步步形成多肽链。思路非常清晰。而我们把这个过程称之为脱水缩合。那同学们在脱水缩合过程中,脱去的水它里面的氢和氧分别由两个氨基酸的哪个结构提供?两个氨基酸脱水缩合形成的化合物叫什么?连接的两个氨基酸分子的化学键又称为什么?给大家5分钟时间,前后四人为一组相互讨论一下这几个问题。好,时间到。老师再巡视的过程中看到每个小组都讨论的非常激烈。哪个小组来说一说你们组的讨论结果?一组代表你来说,她说:脱去的水中的氢是由一个氨基酸的羧基和另一个氨基酸的氨基提供,氧是由羧基提供的。回答的非常准备。二组你来说剩下的问题,她说两个氨基酸脱水缩合形成的化合物叫做二肽。连接两个氨基酸分子的化学键叫做肽键。非常棒啊。将两个氨基酸连接在一起的是肽键。两个氨基酸结合而成的化合物是二肽。那三个氨基酸结合而成的化合物叫什么?对了,是三肽。四个氨基酸形成的则是四肽。一般十个以内的我们都可以用数字形容。超过十个以后我们统称为多肽。而多肽通常为链状结构,因此我们称之为肽链。那肽链又是如何形成蛋白质的?给大家两分钟时间阅读课本,并同桌之间相互讨论下,一会找同学回答。好时间到,你举手最高你来说,她说由于氨基酸之间能够形成氢键,从而使肽链能够盘曲折叠,从而形成具有一定空间的蛋白质分子。但是我们要知道许多蛋白质分子都含有两条或者多条肽链,那他们都是如何连接的呢?我们一起来看一下某胰岛素的示意图。通过这个图片我们可以看到肽链是通过二硫键连接后相互结合在一起,但是它们并不以直线的形式呈现,也不在同一个平面上,而是形成更为复杂的空间结构。
(三)巩固小结
1.巩固
通过刚才的学习我们知道了氨基酸是如何形成蛋白质的,那现在我想问问大家,我们生活中蛋白质多种多样,你能根据我们刚才所学的知识,分析出蛋白质多样性的原因么?靠窗的这个男生你来说。嗯,说的非常好,是由于氨基酸排列顺序和数目的不同,还有别的么?你举手最高你来说,对了,还有可能是氨基酸本身种类的不同,除了刚才所说的,还有一个原因,就是蛋白质空间结构的不同,也是导致蛋白质多样性的原因。
2.小结
一节愉快的生物课即将结束了,通过这节课,你们都有哪些收获呢?我听到有人说,她知道了氨基酸是如何形成蛋白质的,还了解了肽链是如何命名的。看来同学们今天收获满满。
(四)布置作业
今天的课我们就上到这里,作业是完成课后梯度练习题,学有余力的同学,课下用手中的材料制作一个氨基酸模型。下节课我们一起分享交流。好了,同学们,下课。
谢谢各位考官,我的试讲到此结束。







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