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文档简介
南阳市高中优质课(微型课)教案《DNA重组技术的基本工具》唐河友兰实验高中:余海芳Tel教学目标】知识目标:了解基因工程的基本概念。简述DNA重组技术所需三种基本工具的作用。能力目标:1.通过对基本概念、基本原理的学习,引导学生主动参与教学过程的探究活动,培养学生的获取新知的能力、分析和解决问题的能力及交流与合作的能力。2.利用实际操作,使学生切身体会基因工程“剪、拼、接、转”的主要过程。情感价值观目标:1.通过学习基因工程的概念,使学生认识到科学研究需要的严谨,激发为祖国而奋斗的精神。2.通过学习基因操作的工具,使学生树立结构与功能相统一的辩证唯物主义观念。【教学重难点】教学重点:DNA重组技术所需要三种基本工具的作用。教学难点:基因工程载体需要具备的条件。【教学策略与手段】教学模式:探究式教学,通过创设问题情境,在分析问题、解决问题的过程中不断生成一系列新的问题,培养学生的自学能力,以及探究和思维能力。教学策略:利用多媒体,自制教具,使抽象的问题形象化,引导学生自主动手操作,解决每一程序中的技术难点和重点。不同的限制酶识别的特定核苷酸序列也不同,这样就为我们切割DNA提供了多种特定的“手术刀”。但它们切割DNA后形成的末端有两种可能:一种形成黏性末端,一种形成平末端(利用PPT给学生播放哪种酶切割形成的是黏性末端,哪种酶切割形成的是平末端)。(板书:3.分类)(寻根问底)为什么限制酶不剪切这些原核生物本身的DNA呢?大家想一下都有哪些可能?(参考答案)1.不具备这种酶的识别切割序列;2.有该酶的识别序列但在生物的长期进化过程中做了修饰(例如甲基化),使之限制酶不能将其切开。2.(提出问题)切割目的基因的任务完成了,那么如何将切下来的DNA片段拼接成新的DNA分子呢?(参考答案)DNA连接酶。(老师回答)请大家阅读课本P5总结出到目前为止科学家都发现了哪些DNA连接酶?(参考答案)两类:一类是从大肠杆菌中分离得到的,称为E.coliDNA连接酶;另一类是从T4噬菌体中分离出来的,称为T4DNA连接酶。(板书:二、“分子缝合针”──DNA连接酶1.分类)(提出问题)大家想一下两个DNA片段连接起来的是什么化学键?(参考答案)磷酸二酯键(给学生展示连接位置)。(板书:2.作用)课件展示:质粒的结构模式图。教师设问:质粒有怎样的特点?学生回答:有复制原点,有限制酶的切割位点,带有氨苄青霉素抗性基因。教师点拨:有复制原点,说明质粒能够自我复制;有限制酶的切割位点,说明这个“分子运输车”可以为“乘客”腾出空位;氨苄青霉素抗性基因容易被检测出来,这种基因称为标记基因。质粒是最常用的基因载体,大家能不能从质粒的结构特点中,概括出作为基因载体需要具备的条件呢?大家分组讨论。(参考答案)至少有以下几点:(1)能在宿主细胞内稳定保存并大量复制;(2)具有多个限制酶切割位点,以便外源基因连接;(3)具有标记基因,供重组DNA的鉴定与选择;(4)对受体细胞无害;(5)载体DNA分子大小适中。(板书:三、“分子运输车”──基因进入受体细胞的载体条件)课堂活动三:实际操作,以小组为单位,根据大家手中的模型材料构建目的基因和载体形成重组DNA分子。1.分发材料:每组发两个带碱基序列的环状DNA,两张链状DNA,(且四个DNA上仅有EcoRI的酶切位点),剪刀,胶带。模拟得到EcoRI酶切后的载体和目的基因,并连接目的基因和载体。(操作并讨论)(老师提问)能否得到我们想要的重组质粒?(学生回答)能(选出两个小组进行展示)。(提出问题)现在将你们几组切割好的目的基因和载体混合在一起,加入DNA连接酶(用两面胶作为DNA连接酶),其连接方式有几种?大家尝试操作。小组展示:除得到载体与目的基因之间的连接外,还有载体与载体之间的连接,目的基因与目的基因之间的连接,以及载体自身环化,和目的基因自身环化等。(提出问题)为什么会出现这么多种的连接产物呢?大家分组讨论一下。(学生回答)一种限制性核酸内切酶切割后产生的黏性末端只有一种,相同的黏性末端都符合碱基互补配对原则。所以只要末端相同都可以相互连接。(老师提出问题)我们该如何解决这一问题呢?大家继续操作下列模型。2.分发另一套材料,每组两个环状DNA,两个链状DNA(都带EcoRI,SmaI两种酶切序列),让学生再次模拟操作。(老师提问)这次模拟能否得到我们想要的重组质粒?(学生回答)能(选出两个小组进行展示)。(提出问题)现在将你们几组切割好的目的基因和载体混合在一起,加入DNA连接酶(依然用两面胶作为DNA连接酶),其连接方式有几种?大家尝试操作。(学生回答)能得到目的基因与载体的连接,载体与载体间,目的基因与目的基因间的连接。(提出问题)缺少了哪种连接呢?(学生回答)缺少了目的基因及载体自身环化。(提出问题)大家讨论一下为什么?(学生回答)两种限制酶切割产生的黏性末端是不同的(教师提升)非常正确,载体上含有多个酶切位点,利用双酶切的方法,可以保证目的基因的定向插入,同时还避免了载体及目的基因的自身环化,提高DNA重组率,实现目的基因的正确转录和表达。(有些同学会提出疑问:既然存在载体与载体,目的基因与目的基因之间的连接,如何鉴别含有目的基因的重组载体呢?对于这个疑问让学生通过第二节的相关内容小组协作找出答案,为下节课做铺垫)。【板书设计】DNA重组技术的基本工具一.“分子手术刀”──限制酶。1.来源2.作用3.分类二.“分子缝合针”──DNA连接酶。1.作用2.种类三.“分子运输车”──基因进入受体细胞的载体。1.条件【课堂练习】1.下列哪项不是基因工程中用来运载目的基因的载体?(D)A.细菌质粒
B.噬菌体
C.动植物病毒
D.细菌核区的DNA2.不属于质粒被选为基因运载体的理由是(C)A、能复制B、有多个限制酶切点C、它是环状DNAD、具有标记基因【课后作业】分组完成如下课题:玫瑰的基因不能编码合成蓝色色素,通过把三色紫罗兰的基因植入玫瑰,可以培育出含蓝色素的玫瑰,如何培育蓝色玫瑰?完成学案习题内容。【教学反思】1.强化了知识传授的同时,更注重了对学生能力的培养。在强化了核心概念和基本原理知识传授的同时,更注重了对学生能力的培养。如通过学案导学,布置学生带着任务自学教材等方式培养学生自主学习能力;通过阅读教材以及学案上的材料,培养学生获取信息的能力;通过模型构建,培养学生动手能力、交流合作能力;通过动画、图片等直观教学手段,培养学生的观察能力以及对图形的分析、描述能力。
2.直观教学手段、模型构建,有效的突破了重难点。在本节课中,限制酶切割DNA、DNA连接酶将基因载体和目的基因连接起来等抽象的、微观的过程通过动画和图片展现出来,减轻了学生掌握这些知识的阻力,激发了学习积极性,使学生在轻松愉快的氛围中突破了重难点;通过重组DNA的模拟制作,巩固了本节课中所学的内容,使学生对基因工程的三种工具的功能特点有更深层次的理解,同时还培养了学生的动手能力,强化了交流合作意识。3.以问诱思,任务驱动。在本节课的每一个环节中,笔者都通过学案设置了问题串,使学生带着任务自学教材,提高了学习效率;这些问题的设置也能使得教学过程衔接和过渡顺畅自然,问题设置依据了学生的认知规律和原有的知识掌握情况,并且问题设置难度呈阶梯型特点,符合学生“最近发展区”,真正“面对每一位学生”,让每一位学生都能体验和享受成功的愉悦;另外通过情境引导学生自己提出问题,并自己尝试解决,让学生亲身体验和感受科学探究过程,最终提高生物科学
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