3.2 《细胞器——系统内的分工合作》教案(新人教版.doc

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3.2 《细胞器——系统内的分工合作》教案(新人教版

一、教学目标: 知识方面: 1、举例说出集中细胞器的结构和功能 2、简述细胞膜系统的结构和功能 技能方面 1、制作临时装片,使用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体。 情感态度价值观 1、讨论细胞中结构与功能的统一性、部分与整体的统一性 二、教学重难点:几种主要细胞器的结构和功能、细胞膜系统的结构和功能是本节重点,而难点是细胞器之间的协调配合和制备临时装片,观察线粒体。 三、教学用具:ppt,细胞亚显微结构模型 四、课前准备:要预先准备动物的血液稀释液体。 五、教学课时:2课时 六、教学过程 教学内容 (一)引入 (二)几种细胞器 (三)细胞器之间的协调配合 (四)细胞的生物膜系统 (五)小结 (五)课后练习 教师活动 由初中学习细胞质的知识层次引入,细胞器最早是由于在光学显微镜下看到的小的反光点而被发现的。以问题启发学生:一些学生已经看过的细胞器:在细胞质中,除了看到细胞核以外,还看过那些有形态的结构? 细胞之所以能完成如此多的生理功能,(可以举一些例子,如分泌,保持形态,运动等)都是依赖各种复杂的细胞器互相配合而完成的。 展示图片,简单讲解几种细胞器及其分工:线粒体(旁栏部分);叶绿体;内质网;高尔基体。再展示动物、植物的亚显微结构图片,提出问题,还能找到哪些细胞器。 表格总结细胞器及其功能(补充双层膜、单层膜;提醒学生注意细胞结构与功能适应) 引导学生展开讨论,并对学生的发言进行评价。 以蛋白质的分泌为例子,内质网上的核糖体在核酸的指导下,合成各种氨基酸,这些氨基酸在内质网中连接成肽链,并初步进行折叠和包装后,以囊泡的形式运送到高尔基体,在高尔基上,蛋白质被进一步修饰和包装,再以囊泡的形式运送到细胞膜内侧,最后被分泌到细胞外。这个过程需要消耗有线粒体提供的能量。 P49图,许多细胞器都有膜的结构。这些膜都互相作用和联系的。引出生物膜系统的名词。再次回顾蛋白质合成分泌,强调生物膜系统的工作方式。 生物膜系统的功能:每种功能让学生尝试举出例子。 功能一:维持稳定的细胞内部环境,物质运输、能量转换和信息传递(例子:细胞膜、叶绿体的膜等);功能二:许多化学反应都在生物膜上进行,生物膜提供了广阔的反应面积(例子:叶绿体、线粒体);功能三:隔开各个细胞器。人工血液透析的原理。 科学家故事(可以提到前面细胞器之前讲),强调几个科学家分别的成果是什么:克劳德:差速离心法;德迪夫:发现溶酶体:帕拉德:发现核糖体和线粒体结构,动态研究细胞。(本部分也可以在讲细胞器前进行) 几种细胞器名称、功能、结构;细胞器如何互相配合完成产物分泌的生理功能;细胞的生物膜系统及其功能。 (略) 学生活动 回忆并回答问题(如叶绿体、液泡) 回答旁栏部分的问题 观察细胞亚显微模式图 阅读课文,尝试填写表格X K B 1.C O M 阅读课文中的资料分析,展开讨论,分别回答讨论题 观察p49图,找到几种细胞器膜之间的关系 对生物膜的功能举出例子 阅读《科学家故事》,找出关键信息。 七、板书设计 第2节 细胞器——系统内的分工合作 一、细胞质基质: 1、概念:指细胞质中没有分化的部分,即指除了细胞质中的细胞器和内含物以外的基质部分。 2、含有的物质:水、无机盐离子、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸、多种酶等。 3、主要功能:①是活细胞进行新陈代谢的主要场所;②为新陈代谢的进行提供所需要的物质和一定的环境条件。 二、细胞器:悬浮在细胞质基质中的具有特定的形态、结构和功能的小器官。 1、线粒体:x k b 1 . c o m ① 除个别(如人的红细胞)外,普遍存在于真核生物细胞中。 原核细胞中没有线粒体。 ② 功能:是活细胞进行有氧呼吸的主要场所。为细胞的生命活动提供必需的能量(约95%来自于线粒体)。 主要场所而非全部场所,因为有氧呼吸的开始部分是在细胞质基质中进行的。 线粒体因消耗氧气、产生二氧化碳,因此是生物体中二氧化碳浓度最高、氧气浓度最低的场所。 ③ 形态:一般呈椭球形。 ④ 结构:双层膜结构。 A、外膜:使线粒体与周围的细胞质基质分开,是各种分子和离子进入线粒体内部的屏障。 外膜使线粒体相对独立于细胞质基质。 通过外膜,线粒体内部与细胞质基质进行物质交换,保护线粒体内部环境的相对稳定。 B、内膜:某些部位向线粒体的内腔折叠形成嵴,嵴的周围充满了液态的基质。 嵴使内膜的表面积大大增加,增加了酶分子附着的表面积。 ⑤分布:一般来说是均匀分布的。但它在活细胞中能自由地移动,常集中于需能量较多的地方(新陈代谢旺盛的部位)。 线粒体中含有核糖体和少量的DNA、RNA,因而本身能合成少数种类(13种)多肽,其余多数的蛋白质由DNA在游离核体上合成。因此,线粒体既受细胞核遗传物质的控制,又受自身遗传物质的控制,能自我复制,具有相对独立性,是一种半自主性的细胞器。 线粒体能产生

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