Конспект урокапо теме: "Нуклеиновые кислоты "
Оценка 4.6

Конспект урокапо теме: "Нуклеиновые кислоты "

Оценка 4.6
Разработки уроков
docx
биология
9 кл—11 кл
05.04.2020
Конспект урокапо теме: "Нуклеиновые кислоты "
В жизни клетки важная роль принадлежит нуклеопротеидам, т.е. соединения в состав которых входят белки и нуклеиновые кислоты. Проблемный вопрос. Цитологи утверждают, что белки в клетке выполняют функцию рабочих, а нуклеиновые кислоты- администраторов клетки. Подтвердите эту мысль, раскрыв взаимосвязь строения и функций нуклеиновых кислот.
урок нуклеиновые кислоты.docx

                                                         Тема: Нуклеиновые кислоты

Цель урока: познакомить учащихся с нуклеиновыми кислотами и их ролью в

организме.

Задачи:

- Образовательные: раскрыть особенности строения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); определить черты сходства и различия нуклеиновых кислот, определить их роль в организме ;

- Развивающие: развивать умения сравнивать, сопоставлять, анализировать полученную информацию, составлять общую характеристику нуклеиновых кислот, работать с моделями, развивать умения схематично изображать участки ДНК, строить комплементарные данному;

- Воспитательные: воспитывать у учащихся культуру общения и труда в ходе беседы, просмотра презентации и анимационного фильма, выполнения заданий;

воспитывать критическую и объективную самооценку знаний.

Тип урока: изучение нового материала

Ход урока:

1. Проверка д/з    Фронтальный опрос.              

1.      Из каких органических соединений состоят белки?

2.      Назовите известные вам функции белков?

3.      Что такое денатурация белка ее причины?

2.   Изучение нового материала.

План:

1.      Значение и строение нуклеиновых кислот

2.      ДНК ,её структура и биологическая роль в клетке.

3.      РНК, её структура и биологическая роль в клетке.

Проведение эвристической беседы:

 а)  С чего начинается жизнь? 
б)  Что вынуждает яйцеклетку делиться, расти, обретать форму индивида?
в)  Что делает нас похожими и в то же время непохожими друг на друга?
г)  Какие структурные компоненты отвечают за наследственную информацию?
д)  Белок нам уже известен, а что такое ДНК?
ж) Что вам известно о нуклеиновых кислотах?

1.Значение и строение нуклеиновых кислот

В жизни клетки важная роль принадлежит нуклеопротеидам, т.е. соединения в состав которых входят белки и нуклеиновые кислоты.

 Проблемный вопрос. 

Цитологи утверждают, что белки в клетке выполняют функцию рабочих, а нуклеиновые кислоты- администраторов клетки. Подтвердите эту мысль, раскрыв взаимосвязь строения и функций нуклеиновых кислот.

Вспомните:

Мономеры белков – аминокислоты;
Мономеры углеводов – моносахариды;
Мономеры липидов – глицерин и жирные кислоты
А мономером нуклеиновых кислот являются   нуклеотиды

Нуклеотид – химическое соединение, состоящее из остатков трех веществ: азотистого основания, пятиатомного сахара и фосфорной кислоты.

рис. 17 стр. 48 - в тетрадь зарисовать.

ДНК - азотистое основание(А, Г,Т,Ц), пентоза и остаток фосфорной кислоты

РНК - азотистое основание(А,Г,У,Ц), пентоза и остаток фосфорной кислоты.

 Нуклеиновые кислоты – высокомолекулярные линейные полимеры, входят в состав сложных белков (нуклеопротеиды). (с латинского – ядро). Впервые эти кислоты были обнаружены в ядре клетки, швейцарским учёным Мишером (1869). Проблемы биологии о сущности процессов наследственности, изменчивости, размножения, роста связаны с нуклеиновыми кислотами. Наследственные изменения – мутации –связаны, с изменениями в генах – определённых участках нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты представляют макромолекулы. Молекулярная масса их 6 500 000 -13 000 000. Они образуют длинные цепи полимеров из мономеров, называемых нуклеотидами. Различают 2 вида нуклеиновых кислот  ДНК и РНК .

 Нуклеиновые кислоты подобно белкам имеют первичную структуру - последовательность нуклеотидов. Расположение нуклеотидов важно, так как задает последовательность аминокислот в кодируемых белках. Вторичную структуру - две комплиментарные цепи, и третичную - пространственную структуру, которую и установили Уотсон и Крик.

Запишите: Структура ДНК- двухцепочная правозакрученная спираль, один виток которой - 10 нуклеотидов, а расстояние между нуклеотидами 0.34 нм. Цепи направлены в противоположные стороны- антипараллельны      рис. 18 стр. 49

2. ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)

ДНК содержится в митохондриях и пластидах растительных клеток, а у жгутиконосцев – в ресничках. В составе углеводного участка молекула ДНК содержит сахар дезоксирибозу. Чередование нуклеотидов участка цепи ДНК (это закономерности в расположении стыкующихся нуклеотидов).

ДНК – носитель генетической информации, содержится в хромосомах клеточного ядра, в нуклеотидах прокариотных клеток и во многих вирусах. Молекула ДНК представляет собой двойной неразветвленный линейный полимер, имеет вид правозакрученной спирали (может быть и левозакрученная спираль).

Правило Чаргаффа(Эрвин Чаргафф профессор биохимии Колумбийского университета). Число пуриновых оснований в ДНК всегда равно числу пиримидиновых оснований, количество Тимина равно количеству аденина, а гуанина – количеству цитозина. Правилом Чаргаффа позднее воспользовались два учёных  Дж. Уотсон и Ф. Крик при построении моделей молекулы ДНК

ДНК, её структура и биологическая роль в клетке.

ДНК, её мономеры и химические связи

Особенности структуры

Где содержится

Биологическая роль в клетке

Роль ферментов в процессе синтеза

ДНК

Состоит из двух нитей, представляющих собой полинуклеотиды

В ядре клетки

Хранение и передача наследственных свойств

Обеспечивают раскручивание цепи и сборку новой ДНК

Нуклеотиды

Каждый нуклеотид образован азотистым основанием, дезоксирибозой и фосфорной кислотой

В ДНК, являясь её мономером

Нуклеотидный состав ДНК – биохимический критерий вида

Из свободных нуклеотидов синтезируется новая цепь

Закономерность стыкующихся нуклеотидов

Против А всегда Т

Против Г всегда Ц

В цепи ДНК между нитями

Обеспечивается видовая специфичность молекулы ДНК

Осуществляется синтез в соответствии с принципом комплементарности

Водородные связи

Между Г   Ц, три водородные связи.

Между А  Т две водородные связи

В цепи ДНК между нуклеотидами

Обеспечивают устойчивость структуры и биологическую активность

Обеспечивают возникновение водородных связей между нуклеотидами.

 

Комплементарность азотистых оснований в молекуле ДНК обуславливает равенство молярных количеств аденина и тимина,

В одних ДНК количество гуанина и цитозина преобладает над количеством аденина и тимина. Это ДНК ГЦ – типа. Другие ДНК АТ – типа.

В молекулярной лестнице ДНК могут быть лишь следующие ступени: аденин – тимин, гуанин – цитозин или тимин – аденин, цитозин – гуанин. Другие основания не могут подойти как по геометрическим размерам, так и по образованию химической связи.  

 

3. РНК (рибонуклеиновая кислота) одноцепочечный полимер РНК переносит информацию о последовательности аминокислот в белках, о структуре белков от хромосом к месту их синтеза в рибосомах и участвует в синтезе белков.

Двухцепочечные РНК – хранители генетической информации у ряда вирусов; они выполняют у них функцию хромосом.

Мономерами РНК являются рибонуклеотиды: адениновый, цитозиновый, урациловый и гуаниновый. Связь между нуклеотидами осуществляется через углевод и остаток фосфорной кислоты.

 Типы и функции РНК:

·         Транспортная РНК (тРНК) – в основном содержится в цитоплазме, её молекулы самые короткие (80 – 100 нуклеотидов).Функция состоит в переносе аминокислот в рибосомы, где осуществляется синтез белка. Из всей РНК клетки на долю тРНК приходится примерно 10%.

·         Рибосомная РНК (рРНК) – содержится в рибосомах, её молекулы относительно невелики (3000 – 5000 нуклеотидов), она составляет большую часть РНК, находящейся в клетке, на её долю приходится до 90%

·         Информационная, или матричная, РНК (иРНК) содержится в ядре и цитоплазме, размер этих РНК зависит от длины участка ДНК, на котором они синтезированы. Молекулы иРНК могут состоять из 300 – 30 000 нуклеотидов; иРНК переносит к рибосомам информацию о последовательности аминокислот в белках, которые должны быть синтезированы.

                                          Сравнение ДНК и РНК

 

Признаки

           ДНК

         РНК

1.Нахождение в клетке

Ядро, митохондрии, хлоропласты

Ядро, митохондрии, рибосомы, цитоплазма, хлоропласты

2. Нахождение в ядре

Хромосомы

Ядрышко

3.Строение макромолекулы

Двойная свернутая спираль

Одинарная цепь, кроме вирусов

4.Состав нуклеотида

Азотистое основание(А,Т,Г,Ц),

дезоксирибоза, остаток фосфорной кислоты.

Азотистое основание (А,У,Г,Ц),

рибоза, остаток фосфорной кислоты.

5.Свойства

Способна к самоудвоению по принципу комплементарности. Стабильна.

Не способна к самоудвоению Лабильна.

6.Функции

Хранение наследственной информации. Передача наследственной информации. Биосинтез белков и РНК.

и-РНК передача информации о первичной структуре белка. участвует в биосинтезе.

р-РНК строит тело рибосомы. т-РНК подносит амиинокислоты к месту синтеза белка.

                               Решение задач по молекулярной биологии


 

Скачано с www.znanio.ru

Тема: Нуклеиновые кислоты Цель урока: познакомить учащихся с нуклеиновыми кислотами и их ролью в организме

Тема: Нуклеиновые кислоты Цель урока: познакомить учащихся с нуклеиновыми кислотами и их ролью в организме

Нуклеиновые кислоты представляют макромолекулы

Нуклеиновые кислоты представляют макромолекулы

Комплементарность азотистых оснований в молекуле

Комплементарность азотистых оснований в молекуле
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
05.04.2020