高一生物《生物膜的流动镶嵌模型》教案

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1、高一生物高一生物生物膜的流动镶嵌模型生物膜的流动镶嵌模型教教 案案一、教学目标.简述生物膜的结构。2.探讨在建立生物膜模型的过程中,实验技术的进步所起的作用。3.探讨建立生物膜模型的过程如何体现结构与功能相适应的观点。4.制作生物膜的流动镶嵌模型。二、教学重点和难点.教学重点流动镶嵌模型的基本内容。2.教学难点探讨建立生物膜模型的过程如何体现结构与功能相适应的观点。三、教学方法讲述法、探究法、模型构建法四、课时安排课时五、教学设计环节一创设情境,导入新课教师展示塑料布、棉布、弹力纱,问 1:根据结构与功能相适应的观点分析,3 种材料,哪种更适合做细胞膜?(引导学生初步体会“结构与功能的关系”

2、)问 2:如果让你来研究膜的结构,你需要怎样的仪器或技术?问 3:100 多年前,既没有电镜、也没人提取出细胞膜,怎么研究膜的化学组成尤其是结构呢?教师导入:生物学观点认为,结构与功能是相适应的。那么,生物膜具有怎样的结构才能与其功能相适应呢?人们对事物的认识是有一个过程的,对生物膜的结构的揭示也不例外,就让我们打开思维的大门,展开想象的翅膀,穿越时空的隧道回到 100 多年前,与科学家一起探索生物膜的结构吧。环节二情景创设,夯实基础.探究细胞膜的化学成分展示“资料 1” (如下) ,回顾已学知识。资料 1895 年,欧文顿用 500 多种化学物质对植物细胞膜的通透性进行过上万次的实验,发现细

3、胞膜对不同物质的通透性不一样:可以溶入脂质的物质比不能溶于脂质的物质更容易透过细胞膜进入细胞中。教师给学生留出阅读和思考问题的时间,请学生回答下列问题,并用教师提供给学生的材料(水、汽油、花生油、烧杯、玻璃棒等)来证明自己的结论。问题:该实验说明什么?做出假设:学生分组进行实验,并得出结论:细胞膜主要是有脂类物质组成的,这是依据化学上物质的相似相溶原理。脂类物质容易通过细胞膜,说明细胞膜的主要成分物质应该是性质相似的脂类物质。教师质疑:大家和欧文顿当时得出的假说是完全一样的,但细胞膜中还有其他成分吗?展示“资料 2” (如下) ,探求新知。资料 220 世纪初,科学家第一次将细胞膜从红细胞中分

4、离出来,并且发现细胞膜能被溶解脂质的溶剂溶解,也会被蛋白酶分解。u 从上述资料中,你可以得出细胞膜的主要成分是什么?结论:膜的主要成分是脂质和蛋白质。教师把资料提供给学生,并留出时间让学生讨论、回答。教师讲述:通过本实验证明了欧文顿的假说是成立的,也就是说假说是在观察与实验的基础上提出,同时又需要进一步实验来证明。教师引导:在前面的第二章中,我们已经学过脂质可分为三类,其中参与构成生物膜的主要成分是哪一类?学生回答。教师随机展示磷脂分子模型,并简要介绍其化学特性。引导思考:构成膜的磷脂分子和蛋白质分子是怎样共同构成生物膜的呢?环节三情景设疑,主体探究2.探索细胞膜的结构展示“资料 3” (如下

5、) ,引出磷脂分子的化学特性头部亲水,尾部疏水。资料 3917 年,朗姆瓦将磷脂溶于苯和水中,当苯会发完之后,磷脂分子分布散乱,经过推挤,磷脂分子排列成了单层,而且其磷酸集团的头部都浸入了水中,而尾部背离水面。u 请根据上述资料,画出磷脂分子在水-空气界面上的排布图。让学生仔细阅读“资料 3” ,并在学案相应位置画图表示;教师随机投影学生的绘图结果,并请学生阐明原因。展示“资料 4” (如下) ,构建模型。资料 4925 年,两位荷兰科学家高特和伦德用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的 2 倍。u 请问,分析他们的实验现象,可以得出什

6、么结论?结论:脂质分子在细胞膜中成双层排列。u 请思考:构成细胞膜的磷脂分子呈怎样的双层排列呢?教师请一名学生到黑板上用磷脂分子模型摆放展示,其余学生在课桌上摆放,待学生完成后,请讲台上的学生进行讲解。教师小结:在细胞膜中,磷脂分子以疏水尾部相对,亲水头部朝向外侧构成了磷脂双分子层。环节四资料分析,创建模型展示“资料 5” (如下) ,分析电镜下观察到的细胞膜的结构。资料 5959 年罗伯森在电镜下看到了细胞膜清洗的暗亮暗的三层架构。电子显微镜是用电子束照射被检样品,由于电子与不同物质发生碰撞而产生不同散射度。蛋白质电子密度高会发暗;磷脂分子电子密度低则发亮。教师讲解电镜的成像原理,请学生根据

7、电镜的补充知识以及前面推导的结论回答问题,并将推测结果写在学案上。问题:暗层是什么?亮层又是什么?教师展示罗伯特森提出的生物膜模型。教师讲述:三明治模型继承了前人的有关结论,又成功地利用了先进的电镜观察结果作为证据,但他将生物膜描述为静态的统一结构,这显然与膜功能的多样性相矛盾。20 世纪 60 年代,人们提出质疑,并随着科学技术的发展,对蛋白质的位置也提出了准确说法。教师展示并讲解冰冻蚀刻技术:.用液氮将细胞冷冻成坚硬的固体2.用冷冻的玻璃刀在细胞膜处刻出一裂口3.从磷脂双分子层之间撕裂和拨开4.断裂面用重金属染色后,在电镜下观察冰冻蚀刻技术的发展实现了生物膜和其他部分的脱离,快速冷冻细胞后

8、将膜撕裂,从而使两条线之间的内部结构暴露出来,撕裂面上有许多颗粒,这些颗粒就是镶嵌在脂质双分子层中的蛋白质,至此,三明治模型关于磷脂和蛋白质分子的排布情况得到了修正和发展。教师请一名学生到黑板前,在上一位同学给出的磷脂双分子排列的基础上,用蛋白质分子模型表现出蛋白质的位置;其余学生完成相关操作。u 请根据冰冻蚀刻技术揭示的信息,画出蛋白质分子在细胞膜中分布的示意图。播放视频:变形虫的运动与摄食;细胞分裂。学生观看视频,教师引导提出质疑。环节五多维互动,突破难点3.探究细胞膜的结构特点播放视频:弗雷和艾迪登的细胞融合学生观看动画演示,教师做适当解说。引导学生提出问题,做出解答。问题 1:融合细胞膜表面的两类荧光染料分布的动态变化说明了什么?问题 2:哪些事例还能进一步说明细胞膜的这一特点?环节六把握核心,提升能力4生物膜的流动镶嵌模型屏幕展示:桑格和尼克森提出的生物膜的流动镶嵌模型图。结合学生利用模型组件构建的模型,分析其结构及功能特点。

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