4.1基因指导蛋白质的合成第2课时导学案(无答案) 高一下学期生物人教版必修2

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名称 4.1基因指导蛋白质的合成第2课时导学案(无答案) 高一下学期生物人教版必修2
格式 docx
文件大小 624.1KB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2023-07-09 21:10:28

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文档简介

4.1 基因指导蛋白质的合成(第二课时)
【学科核心素养与学习目标】
1、生命观念、科学思维:基于遗传信息可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质的事实,阐述生命活动不仅需要物质和能量,也需要信息,生命是物质、能量和信息的统一体。
2、科学思维、社会责任:基于地球上几乎所有生物都都共用一套遗传密码的事实,阐明生物界的统一性,认同当今生物有着共同的起源。
【温故】
①基因指导蛋白质合成的信使是什么 为什么?
②DNA 的遗传信息是怎样传给 mRNA 的 (转录相关内容)
a.定义
b.条件
c.过程
探:探究质疑,互帮互学
探究一:什么叫做翻译
探究二:mRNA的碱基与氨基酸之间的关系
任务①:mRNA中的碱基序列和蛋白质中的氨基酸序列的对应关系。
RNA的基本单位有几种?构成生物体蛋白质的氨基酸又有几种?
若1个碱基决定一个氨基酸,最多编码几种氨基酸?若2个呢?一个氨基酸至少需要几个碱基才能足够编码这些氨基酸?
任务②观察课本P65密码子表,根据问题,得出密码子的特点。
密码子共有多少种?决定氨基酸的密码子有多少种?
(2)密码子在哪里? 氨基酸被谁携带
探究三:游离在细胞质中的氨基酸,是怎样被运送到合成蛋白质的“生产线”上的呢
具体过程
①起始:_________与___________结合。
②运输:_________携带氨基酸置于特定位置。
③延伸:核糖体沿_________移动,读取下一个密码子,由对应的_________运输相应的氨基酸加到延伸中的肽链上。
④终止:当核糖体读取到_________上的_________时,合成终止。
本节归纳:
(
基因指导蛋白质的合成
)
展:启迪思路,激情展示
拓展1:翻译高效的原因分析
拓展2:真核、原核细胞翻译的特点
(
原核生物
) (
真核生物
)
拓展3:DNA复制、转录、翻译比较
DNA复制 转录 翻译
时间
场所
原料
模板
条件
原料
原则
特点
产物
信息传递
拓展4、基因表达的相关计算
基因表达的过程中,DNA的碱基数、mRNA的碱基数、蛋白质中氨基酸数三者之间有何数量关系?
辨:辩论解疑,点评分辨、测:归纳内化,检测固学
1.信使RNA上决定氨基酸的一个密码子的一个碱基发生替换,对识别该密码子的tRNA种类及转运的氨基酸种类将会产生的影响是(  )
A.tRNA种类一定改变,氨基酸种类一定改变
B.tRNA种类不一定改变,氨基酸种类不一定改变
C.tRNA种类一定改变,氨基酸种类不一定改变
D.tRNA种类不一定改变,氨基酸种类一定改变
2.翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程不需要参与的是 (  )
A.核糖体 B.tRNA
C.氨基酸 D.解旋酶
3.下列关于DNA分子的复制、转录、翻译的比较,错误的是(  )
A.都遵循碱基互补配对原则
B.都只发生在细胞分裂前的间期
C.原核细胞和真核细胞中都能发生
D.都需要模板、原料、特定的酶和能量
4.下图表示真核细胞中核基因遗传信息的传递和表达过程。下列相关叙述正确的是(  )
A.①②过程中碱基配对情况相同
B.②③过程发生的场所相同
C.①②过程所需要的酶相同
D.③过程中核糖体的移动方向是由左向右
5.关于基因控制蛋白质合成的过程,下列叙述正确的是 (  )
A.一个含n个碱基的DNA分子,转录的mRNA分子的碱基数是n/2个
B.细菌的一个基因转录时两条DNA链可同时作为模板,提高转录效率
C.DNA聚合酶和RNA聚合酶的结合位点分别在DNA和RNA上
D.在细胞周期中,mRNA的种类和含量均不断发生变化
6.由n个碱基对组成的基因,控制合成由m条多肽链组成的蛋白质,氨基酸的平均相对分子质量为a,则该蛋白质的相对分子质量最大为 (  )
A. B.-18(-m)
C.na-18(n-m) D.-18(-m)
7.下图是蛋白质合成示意图。
请据图回答:
(1)转录的模板是[ ]_______中的一条链,该链的相应段的碱基顺序是______________________________。
(2)翻译的场所是[ ]________,翻译的模板是[ ]________,运载氨基酸的工具是[ ]______,翻译后的产物是______________。
(3)遗传物质DNA主要分布在________中,也有一部分分布在________中。
【拓】
思考是否所有生物信息传递的过程都是DNA→RNA→蛋白质?除了这些过程,是否还存在其他传递途径。
参考资料:
1965年,科学家在RNA病毒里发现了一种RNA复制酶,像DNA复制酶能对DNA进行复制一样,RNA复制酶能对RNA进行复制。
1970年,科学家在致癌的RNA病毒中发现逆转录酶,它能以RNA为模板合成DNA。