高中生物《DNA分子的结构》优质课教案、教学设计
DNA分子的结构教案

DNA分子的结构教案一、教学目标:1. 让学生了解DNA分子的基本组成单位。
2. 使学生掌握DNA分子的双螺旋结构特点。
3. 培养学生运用DNA分子结构知识解释生物学现象的能力。
二、教学重点与难点:重点:DNA分子的基本组成单位、双螺旋结构特点。
难点:DNA分子的复制过程及其生物学意义。
三、教学方法:1. 采用多媒体教学,展示DNA分子的结构模型。
2. 利用动画演示DNA分子的复制过程。
3. 进行小组讨论,引导学生主动探究DNA分子的结构与功能。
四、教学准备:1. 多媒体教学设备。
2. DNA分子结构模型图。
3. DNA复制过程动画。
五、教学过程:1. 导入新课:通过复习细胞核的结构,引导学生关注DNA分子。
2. 讲述DNA分子的基本组成单位:脱氧核苷酸。
介绍脱氧核苷酸的组成及碱基种类。
3. 展示DNA分子的双螺旋结构模型:引导学生观察模型,了解螺旋结构的特点。
4. 讲解DNA分子的复制过程:利用动画演示DNA复制过程,解释复制机制。
5. 小组讨论:让学生探讨DNA分子结构与功能的关系,提出问题并解答。
6. 总结本节课内容:强调DNA分子的基本组成单位、双螺旋结构特点及其复制过程。
7. 布置课后作业:要求学生绘制DNA分子的结构图,并简述复制过程。
8. 课后反思:根据学生的课堂表现和作业完成情况,调整教学策略,为下一节课做好铺垫。
六、教学拓展:1. 介绍DNA分子的变性和复性:让学生了解DNA在不同温度下的结构变化,以及如何恢复原有结构。
2. 阐述DNA分子的酶促反应:介绍DNA聚合酶、解旋酶等酶的作用及在复制过程中的应用。
七、实例分析:1. 通过实例分析,使学生掌握DNA分子在遗传变异、基因工程等领域的应用。
2. 讨论DNA分子在DNA检测、法医学等领域的应用,引导学生关注DNA分子的实际意义。
八、课堂小结:1. 回顾本节课所学内容,强调DNA分子的结构、复制及其应用。
2. 强调DNA分子在生物学研究中的重要性,激发学生的学习兴趣。
《DNA分子的结构》参考教案

《DNA分子的结构》参考教案.doc一、教学目标:1. 让学生了解DNA分子的组成和结构特点。
2. 培养学生通过模型建构来解释DNA分子的结构。
3. 引导学生分析DNA分子结构与功能之间的关系。
二、教学重点与难点:1. 教学重点:DNA分子的组成、结构特点及结构与功能之间的关系。
2. 教学难点:DNA分子的双螺旋结构及碱基配对原则。
三、教学方法:1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生探究DNA分子的结构。
2. 利用模型建构,帮助学生直观地理解DNA分子的结构。
3. 运用案例分析,让学生探讨DNA分子结构与功能之间的关系。
四、教学准备:1. 准备DNA分子结构模型、图片等教学资源。
2. 准备相关案例,用于分析DNA分子结构与功能之间的关系。
五、教学过程:1. 导入:通过展示DNA分子结构模型,引导学生关注DNA分子的结构。
2. 新课导入:介绍DNA分子的组成,如脱氧核糖、磷酸和碱基等。
3. 探究DNA分子的结构特点:引导学生通过观察模型,分析DNA分子的双螺旋结构。
4. 讲解碱基配对原则:介绍腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)的配对关系。
5. 分析DNA分子结构与功能之间的关系:通过案例分析,让学生了解DNA分子结构对其功能的影响。
7. 课后作业:布置相关作业,巩固学生对DNA分子结构的理解。
8. 教学反思:在课后对教学过程进行反思,找出不足之处,为下一步教学做好准备。
六、教学拓展与深化:1. 引入DNA分子的变性和复性概念,解释其在生物学研究中的应用。
2. 探讨DNA分子的超螺旋结构及其在基因表达中的作用。
3. 引导学生思考DNA分子结构在进化中的意义。
七、实例分析:1. 通过实例分析,让学生了解DNA分子在遗传变异和基因工程中的作用。
2. 分析DNA分子结构与基因表达调控的关系。
3. 讨论DNA分子结构在医学和生物技术领域的应用。
八、实践操作:1. 安排实验室实践活动,如DNA提取和鉴定实验,让学生亲手操作,加深对DNA分子结构的理解。
DNA分子的结构教学设计教案

DNA分子的结构教学设计教案一、教学目标1. 知识与技能:学生能够描述DNA分子的双螺旋结构。
学生能够解释DNA分子中的碱基配对原则。
学生能够理解DNA分子的复制过程。
2. 过程与方法:学生通过观察模型和图解,了解DNA分子的结构特点。
学生通过小组讨论,探索DNA分子的复制机制。
3. 情感态度价值观:学生培养对生物学研究的兴趣,认识到DNA分子结构在生物学中的重要性。
二、教学重点与难点1. 教学重点:DNA分子的双螺旋结构。
碱基配对原则。
DNA分子的复制过程。
2. 教学难点:DNA分子的双螺旋结构的细节。
碱基配对原则的原理。
三、教学准备1. 教具准备:DNA模型。
DNA结构图解。
投影仪。
2. 材料准备:学生分组工作表。
DNA复制过程的动画或视频。
四、教学过程1. 导入:通过展示DNA分子的模型,引起学生对DNA结构的好奇心。
提问学生对DNA的了解,引导学生思考DNA结构的重要性。
2. 探究DNA分子的结构:使用投影仪展示DNA结构图解,引导学生观察DNA分子的双螺旋结构。
分组讨论DNA分子的结构特点,鼓励学生提出问题并解答。
3. 探索DNA分子的复制过程:分发学生分组工作表,让学生根据碱基配对原则,完成DNA复制过程的步骤。
播放DNA复制过程的动画或视频,帮助学生理解复制过程。
4. 总结与评价:学生展示分组工作表的成果,总结DNA复制过程。
教师对学生的表现进行评价,强调DNA分子结构在生物学中的重要性。
五、作业与延伸1. 作业:学生完成DNA分子结构的学习日志,记录对DNA结构的理解和感受。
学生回答与DNA分子结构相关的问题,巩固所学知识。
2. 延伸活动:学生进行小研究,深入了解DNA分子的结构与功能。
学生可以参观实验室或邀请专家进行讲座,加深对DNA分子结构的了解。
六、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在小组讨论中的参与情况,了解他们对DNA分子结构的理解程度。
2. 学生作业:评估学生完成作业的质量,包括学习日志和问题回答,以检验他们对DNA分子结构的理解和应用能力。
DNA分子的结构教学设计教案

DNA分子的结构教学设计教案第一章:DNA分子的简介1.1 教学目标了解DNA分子的概念及其在生物中的重要性。
掌握DNA分子的化学组成和结构特点。
理解DNA分子的双螺旋结构和功能。
1.2 教学内容介绍DNA分子的定义和作用。
解释DNA分子的化学组成,包括核苷酸、磷酸和糖类。
描述DNA分子的双螺旋结构,包括两条链的组成和碱基配对。
1.3 教学活动观看DNA分子的动画演示,帮助学生形象地理解DNA分子的结构。
分组讨论,让学生通过合作探索DNA分子的特点和功能。
进行DNA分子的模型制作,让学生亲手构建DNA分子的双螺旋结构。
第二章:DNA复制的过程2.1 教学目标理解DNA复制的重要性及其在细胞分裂中的作用。
掌握DNA复制的过程和机制。
了解DNA复制的酶和蛋白质involved in the replication process. 2.2 教学内容解释DNA复制的原因和意义。
描述DNA复制的过程,包括解链、合成子和连接子步骤。
介绍DNA复制中涉及的酶和蛋白质,如DNA聚合酶和单链DNA结合蛋白。
2.3 教学活动观看DNA复制的动画演示,帮助学生理解复制过程。
进行小组讨论,让学生探讨DNA复制的机制和酶的作用。
设计实验模拟DNA复制过程,让学生通过实践加深对复制过程的理解。
第三章:DNA的转录和翻译3.1 教学目标理解DNA的转录和翻译过程及其在蛋白质合成中的作用。
掌握转录和翻译的步骤和机制。
了解转录和翻译中涉及的酶和蛋白质。
3.2 教学内容解释DNA的转录和翻译的概念及其关系。
描述转录和翻译的过程,包括RNA的合成和蛋白质的合成。
介绍转录和翻译中涉及的酶和蛋白质,如RNA聚合酶和tRNA合成酶。
3.3 教学活动观看转录和翻译的动画演示,帮助学生理解这两个过程。
进行小组讨论,让学生探讨转录和翻译的步骤和酶的作用。
设计实验模拟转录和翻译过程,让学生通过实践加深对这两个过程的理解。
第四章:DNA的突变和修复4.1 教学目标理解DNA突变的含义及其对生物的影响。
《DNA分子的结构》参考教案

《DNA分子的结构》参考教案.doc教案章节:一、引言教学目标:1. 了解DNA分子的基本概念。
2. 理解DNA分子在生物体内的作用和重要性。
教学内容:1. 介绍DNA分子的定义和组成。
2. 解释DNA分子在遗传传递中的作用。
3. 强调DNA分子的双螺旋结构。
教学方法:1. 采用多媒体演示文稿进行讲解。
2. 通过图片和模型展示DNA分子的结构。
3. 引导学生进行小组讨论,分享对DNA分子结构的理解。
教学评估:1. 观察学生对DNA分子概念的理解程度。
2. 评估学生对DNA分子在遗传传递中作用的认识。
二、DNA分子的组成教学目标:1. 了解DNA分子的组成单位。
2. 掌握DNA分子中碱基的配对原则。
教学内容:1. 介绍DNA分子的组成单位,即核苷酸。
2. 解释核苷酸由糖、磷酸和碱基组成。
3. 讲解碱基的配对原则,即腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)配对。
教学方法:1. 使用PPT展示DNA分子组成单位及其结构。
2. 通过示例解释碱基配对原则。
3. 进行小组活动,让学生模拟DNA分子的碱基配对过程。
教学评估:1. 检查学生对DNA分子组成单位的掌握情况。
2. 评估学生对碱基配对原则的理解程度。
三、DNA分子的双螺旋结构教学目标:1. 了解DNA分子的双螺旋结构。
2. 掌握DNA分子中磷酸和糖的排列方式。
教学内容:1. 介绍DNA分子的双螺旋结构。
2. 解释磷酸和糖的排列方式形成DNA分子的骨架。
3. 讲解碱基如何在双螺旋结构中配对。
教学方法:1. 使用多媒体演示文稿展示DNA分子的双螺旋结构。
2. 通过模型展示磷酸和糖的排列方式。
3. 引导学生进行小组讨论,分析DNA分子结构的特点。
1. 观察学生对DNA分子双螺旋结构的理解程度。
2. 评估学生对DNA分子磷酸和糖排列方式的认识。
四、DNA分子的复制教学目标:1. 了解DNA分子的复制过程。
2. 掌握DNA分子复制的条件和机制。
人教版高中生物dna分子的结构教案dna分子结构

人教版高中生物dna分子的结构教案dna分子结构教案:DNA分子的结构一、教学目标1. 理解DNA分子的组成和结构。
2. 掌握DNA分子的双螺旋结构的特点。
3. 理解DNA分子在遗传信息传递中的重要作用。
二、教学内容和步骤1. DNA分子的组成a. DNA分子由四种核苷酸单元组成,分别是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。
b. 核苷酸由磷酸、糖和碱基组成。
2. DNA分子的结构a. DNA分子是一个双螺旋结构,由两条互补的链组成。
b. DNA双螺旋的特点:i. 碱基配对规则:A与T之间形成两个氢键,C与G之间形成三个氢键,保证了DNA的稳定性。
ii. 糖磷酸骨架:两条链通过磷酸骨架连接,糖与磷酸交替排列。
iii. 螺旋方向:两条链呈反向排列,一个5'末端连接着一个3'末端。
iv. 双链的直径:约为20埃,螺旋的周期为3.4埃。
v. 双链的倾斜角:约为-6度。
3. DNA分子在遗传信息传递中的重要作用a. DNA分子是细胞中遗传信息的载体,在细胞分裂中起到传递遗传信息的作用。
b. DNA分子通过核苷酸序列的编码,决定了生物的遗传特征。
c. DNA分子还可以通过复制、转录和翻译等过程实现遗传信息的复制和表达。
三、教学方法1. 讲授与演示相结合的方式进行。
2. 利用示意图和模型介绍DNA分子的结构。
四、教学材料1. PPT或黑板。
2. DNA双螺旋模型。
五、教学评估1. 出示DNA分子结构的图片,要求学生标出碱基配对规则。
2. 提问回答问题。
六、教学延伸1. 拓展:探索DNA分子的发现和结构解析的历史。
2. 升华:讨论DNA分子的重要性及其在生命科学领域的应用。
《dna分子的结构》教学设计优秀2篇
《dna分子的结构》教学设计优秀2篇《dna分子的结构》教学设计篇一今天我说课的题目是《DNA分子的结构》。
DNA分子的结构内容抽象,微观,不容易理解,本段教学我打算遵循从已知到未知,从简单到复杂,从感性到理性的认知规律进行教学。
下面我将从“教材分析、教学目标、重点难点、教学方法、学习方法、教学程序、反思”这样7个方面进行剖析。
1教材分析《DNA分子的结构》是编写在高中教材(人教版)生物必修2的第6章第1节。
它在教材中起着承前启后的作用,一方面,它是在讲完DNA是主要的遗传物质这一内容的基础上完成的,通过它的学习可以加深学生对遗传物质的认识,使学生从结构方面更加了解为什么DNA是生物主要的遗传物质;另一方面,它又为后面基因的表达、生物的变异和进化教学进行了必要的知识铺垫。
所以说《DNA分子结构》是高中生物教学的重要内容之一。
2教学目标认知目标:识记DNA分子的基本单位的化学组成理解DNA分子的结构特点能力目标:通过制作DNA*面结构模型,培养学生的动手能力;通过对DNA双螺旋结构模型的观察,提高学生的观察能力、分析和理解能力。
情感目标:通过DAN结构的发现历程的教学,使学生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。
3教学重难点重点:DNA分子结构的主要特点难点:DNA分子结构的主要特点4教学方法围绕本节课的教学目标和教学重点,为了“全面提高学生的科学素养”、“培养学生的创新精神和实践能力”“促进学生转变学习方式”,我以计算机辅助教学为**,采用了观察法、演示法、讨论法、实践法等多种教学方法,积极创设一个可以让学生在轻松愉快的氛围中,去主动探求知识的过程。
在教学过程中,开展师生互动、生生互动,体现出以学生为主体,教师为主导的主动探究式教学理念。
5学习方法俗话说“受人与鱼,莫过于授人与渔”,学生学习的最终目的不是仅仅为了“学会”知识,更是为了“会学”知识。
在教学中,十分注重学生学习方法的指导和培养。
DNA分子的结构教案
DNA分子的结构教案一、教学目标1. 让学生了解DNA分子的基本组成单位,掌握DNA分子的结构特点。
2. 培养学生通过模型构建来理解DNA分子的双螺旋结构。
3. 引导学生思考DNA分子结构与生物遗传的关系。
二、教学内容1. DNA分子的基本组成单位:脱氧核苷酸。
2. DNA分子的结构特点:双螺旋结构,磷酸与脱氧核糖交替连接排列在外侧,碱基排列在内侧,两条链上的碱基通过氢键连接形成碱基对。
3. 碱基对的配对原则:A与T配对,C与G配对。
三、教学重点与难点1. 重点:DNA分子的结构特点,碱基对的配对原则。
2. 难点:DNA分子的双螺旋结构的构建与理解。
四、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生探究DNA分子的结构特点。
2. 利用模型建构,帮助学生直观地理解DNA分子的双螺旋结构。
3. 结合实例分析,让学生了解DNA分子结构与生物遗传的关系。
五、教学过程1. 导入新课:通过复习细胞核的结构,引出染色体、DNA和基因之间的关系。
2. 讲解DNA分子的基本组成单位,引导学生了解脱氧核苷酸的结构。
3. 讲解DNA分子的结构特点,展示DNA双螺旋模型,引导学生直观地理解DNA分子的结构。
4. 讲解碱基对的配对原则,让学生了解DNA分子如何通过碱基对进行复制和传递遗传信息。
5. 课堂小结:回顾本节课所学内容,巩固学生对DNA分子结构的理解。
6. 课后作业:布置有关DNA分子结构的练习题,巩固所学知识。
7. 拓展环节:邀请相关领域的专家或学者进行讲座,让学生更深入地了解DNA 分子结构的研究成果及其在生物科学领域的应用。
六、教学活动1. 小组讨论:让学生分组讨论DNA分子结构在遗传中的作用,以及如何通过DNA分子结构来研究遗传病。
2. 案例分析:分析具体遗传病案例,让学生了解DNA分子结构与遗传病之间的关系。
3. 实验操作:安排实验室实践环节,让学生亲手操作DNA提取和鉴定实验,加深对DNA分子结构的理解。
高中生物《DNA分子的结构(8)》优质课教案、教学设计
《DNA 分子的结构》教学设计
一、教学目标的确定
关于该节内容,《生物课程标准》在 2.2“遗传的分子基础”中有一个具体的内容标准和两个活动建议分别如下:
λ(内容)概述DNA 分子结构的主要特点;掌握DNA 分子碱基的计算;
λ(活动)搜集DNA 分子结构模型建立过程的资料,并进行讨论和交流;
λ(活动)制作DNA 分子双螺旋结构模型;
因此这节课的设计中,我打算以“沃森和克里克构建DNA 模型的科学史”作为背景,以“构建DNA 分子结构的实物模型”为线索,通过设置情境,引导学生扮演科学家,重走科学探究之路,自我发现并构建DNA 的结构模型。
让学生展开充分的思考、讨论、合作,像沃森和克里克一样,默契配合,大胆尝试,充分利用各方面的信息,最终一步步揭开DNA 结构的神秘面纱。
在这个过程中,学生会不断做出错误的假设,然后在证据面前通过自我判断,排除错误,筛选正确,层层推进。
我的工作主要是创设情境,抛出问题,提供信息。
学生的任务是思考讨论,大胆的尝试,分析信息,自我评价。
最后通过合作、交流既完成了对DNA 分子结构的认知,又构建了双螺旋的结构模型,还体验了科学探究的乐趣。
二、教学目标
知识目标1. 描述沃森和克里克构建DNA 分子结构模型的过程;
2.概述DNA 分子结构的主要特点;
3.掌握DNA 分子碱基计算的规律;
情感目标1. 认同科学研究中合作与交流的重要性;
2. 体验探索发现的乐趣;
能力目标1. 培养探究能力,训练提出假设及根据证据作出合理判断的能力;
2. 通过例题总结碱基计算的规律;
三、教学实施过程。
高中生物“DNA分子的结构”精品教案教学设计
高中生物“DNA分子的结构”精品教案教学设计教学目标:1.理解DNA分子的基本结构:由核苷酸、脱氧核糖和磷酸组成的双链螺旋结构。
2.掌握DNA分子的碱基对配对规律:腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T)互补配对,鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C)互补配对。
3.了解DNA分子的功能:存储和传递遗传信息。
教学准备:1.教材:高中生物教材《高中生物(上)》第一单元。
2.教具:投影仪、解读DNA结构的动态展示PPT。
3.实验材料:实验室中常用的DNA模型和示意图。
教学过程:Step 1:导入(5分钟)展示DNA双螺旋结构图片,提问学生是否了解DNA的结构和功能,并引出本课内容。
Step 2:知识讲解(15分钟)1.通过投影仪展示解读DNA结构的动态展示PPT,详细介绍DNA分子的双链螺旋结构、核苷酸构成、碱基配对规律等。
2.讲解DNA分子的功能:存储和传递遗传信息。
Step 3:实验演示(20分钟)利用实验室中常用的DNA模型和示意图,进行实验演示。
1.演示DNA双螺旋结构组成。
2.演示DNA碱基对配对规律:使用不同颜色的核苷酸模型,展示腺嘌呤和胸腺嘧啶的互补配对,鸟嘌呤和胞嘧啶的互补配对。
3.强调DNA分子的稳定性和复制能力。
Step 4:巩固练习(15分钟)分发练习题,让学生在小组内互助讨论并完成。
1.判断题:DNA分子的双链螺旋结构是由两条相互平行的DNA链构成的。
(√)2.单选题:DNA分子的碱基配对规则是()。
A.A-T、G-CB.A-G、T-CC.A-C、T-GD.A-G、T-TStep 5:知识拓展(15分钟)1.给学生提供相关阅读材料,让他们了解DNA分子的创造者和发现过程。
2.鼓励学生利用互联网资源,DNA分子在生物科学中的其他重要应用。
Step 6:课堂总结(5分钟)回顾本课中学到的内容,重点强调DNA分子的结构、碱基对配对规律和功能。
总结DNA分子的重要性和研究价值。
Step 7:课后作业1.完成课后作业题目,进一步加深对DNA分子结构的理解和掌握。
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《DNA 分子的结构》教学设计
一、设计思想
新课程以“一切为了每位学生的发展”为最高宗旨和核心理念,突破和超越了学科本位的观念,真正把学生作为一个大写的“人”确立起来!这就意味着新的基础教育是“以人的发展为本”的教育,是目中有人的教育,是把学生看成是有理想、有情感、有权利、有尊严和正在成长发展中的人教育。
这种教育观反映在教师身上,可以使学生逐渐形成本体意识、主体意识、个体意识;所以教师在教学中,要一切以学生为本,心中装着学生,装着学生的收益和困惑,装着学生的身心健康和能力发展。
二、教材分析
本节内容是新课标教材人教版必修二《遗传与进化》第3 章第2 节的内容,主要包括DNA 双螺旋结构模型构建的探索历程、DNA 分子结构的主要特点及制作DNA 双螺旋结构模型三部分。
其中碱基互补配对原则是DNA 结构、DNA 复制以及DNA 控制蛋白质合成过程中遵循的重要原则。
DNA 分子的双螺旋结构是学生学习和理解遗传学的基础知识;DNA 独特的双螺旋结构保证了DNA 具有多样性、特异性、稳定性的特征,它是学生理解生物的多样性、特异性、物种稳定性本质的物质基础。
地位上看,它是之前所学内容《核酸》《DNA 是主要的遗传物质》等内容的深化,更是接下来遗传与变异核心内容《DNA 的复制》《基因的表达》《基因突变》以及选修《DNA 技术》《基因工程》的基础。
因此,DNA 分子结构在高中生物以及整个生物学科领域都占据了极其重要的位置。
内容上看,本节具有两个鲜明的特点。
一是有丰富的生物学史。
DNA 分子结构发现的历程是一个引人入胜的故事。
二是涉及到了学科交叉。
DNA 分子结构的发现是物理学家、化学家、生物学家共同努力的结果。
学科交叉是当今学术界一大热点,因此学科交叉思想的渗透对学生具有积极意义。
新课标在实施建议中明确提出”注意科学史的学习”以及”学科间的联系”。
这两点在本节内容中都有充分的体现。
三、学情分析
学生已经掌握核酸的元素组成等相关知识,认识了有丝分裂、减数分裂和受精作用等细胞学基础,懂得DNA 是主要的遗传物质,这为新知识的学习奠定了认知基础。
高中学生具备了一定的认知能力,对事物的探究有激情,但往往对探究的目的性及过程,结论的形成缺乏理性的思考,所以教师在学生探究的过程中要进行适当的引导。
四、教学目标
五、教学重难点
教学重点:1.DNA 分子啥UN 个螺旋结构模型的构建历程
2.DNA 分子双螺旋结构的主要特点
教学难点:DNA 分子啥UN 个螺旋结构模型的构建历程六、教学过程
组成元素:C 、H 、O 、N 、P
3.2 DNA 分子的结构
1. 整体:
平面结构特点: 2.排列:
3.碱基互补配对原则
空间结构:双螺旋结构。