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2、功能是怎样实现的?)要解决这些问题首先要了解什么?(DNA分子的构造。)进而导入新课。 (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构造:老师点评,并强调相邻的脱氧核苷酸之间的磷酸和脱氧核糖构成新的化学键,构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
3、由这样的长链组成的DNA分子要具有如何的构造才能稳定存在并且遗传给后代呢?请结合教材,尝试构建DNA双链构造。(备注:预设有两种情况,见下列图,设置纠错环节。) (情况一中的两条链无法连接在一起,科学家已否认;情况二可行,两条链之间的碱基通过化学键结合,但是碱基怎样结合?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?(得出下列图,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,
4、G与C配对。)请组内讨论,然后修正本组的模型。老师肯定学生的发现,之后补充:配对方式确实如此,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分子构造的稳定。这种逐一对应的关系称为碱基互补配对原则。6.请同学们观察DNA双螺旋立体构造模型,同本人构建的平面模型相比拟,回答如下问题: (1)DNA是由几条链组成的?它有如何的立体构造?(DNA由2条链组成,具有稳定的双螺旋构造。) (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。
5、) (3)DNA中的碱基是怎样配对的?它们位于DNA的什么部位?(碱基是按碱基互补配对原则构成的碱基对,排列在DNA内部。) (4)这三点是DNA分子双螺旋构造的基本特点,结合教材49页的内容和双螺旋构造模型,请进一步完善DNA双螺旋构造的特点。(DNA两条链反向平行;碱基对之间是通过氢键连接的。) (三)稳固提高请学生独立画出DNA分子的构造形式图,同桌间相互点评,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分子的双螺旋构造模型,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分子构造的主要特点。难点:DNA双螺旋构造模型的建构经过。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。