陳 云
(江蘇省溧水高級中學(xué) 211200)
“生物膜的流動鑲嵌模型”是人教版必修1《分子與細(xì)胞》第四章“細(xì)胞的物質(zhì)輸入和輸出”第二節(jié)的內(nèi)容,主要介紹了科學(xué)家對生物膜成分與結(jié)構(gòu)的探索歷程和生物膜流動鑲嵌模型的基本內(nèi)容。之前,學(xué)生已了解了細(xì)胞膜的成分和功能,認(rèn)同了細(xì)胞膜作為系統(tǒng)邊界對于細(xì)胞生命系統(tǒng)的重要意義;并通過真核細(xì)胞三維結(jié)構(gòu)模型的制作,具備了一定的模型制作基礎(chǔ)。
探究生物膜的流動鑲嵌模型,是本節(jié)課教學(xué)的重點(diǎn);在生物膜成分與結(jié)構(gòu)的探索歷程的教學(xué)中,如何體現(xiàn)結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)的觀點(diǎn)是難點(diǎn)。本節(jié)教學(xué)中,教師應(yīng)避免直接將生物膜流動鑲嵌模型的內(nèi)容告訴學(xué)生,落入“死記硬背、枯燥無味”的窠臼。而應(yīng)讓學(xué)生在認(rèn)識生物膜結(jié)構(gòu)的同時,了解知識的來龍去脈,帶著學(xué)生一起沿著科學(xué)家的足跡,進(jìn)行一次生物膜結(jié)構(gòu)的探索之旅。在教學(xué)中,可以引導(dǎo)學(xué)生通過對現(xiàn)象的推理分析提出假說、自主建模,并及時提供不斷發(fā)現(xiàn)的“新證據(jù)”, 通過觀察和實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證,不斷修正原有的觀點(diǎn)或模型。這樣,可以激發(fā)學(xué)生探究的興趣,引導(dǎo)學(xué)生體悟科學(xué)研究的方法,培養(yǎng)學(xué)生自主探究的能力。
2.1 知識目標(biāo) 簡述生物膜的流動鑲嵌模型的基本內(nèi)容;通過分析科學(xué)家建立生物膜模型的過程闡述科學(xué)發(fā)展的一般規(guī)律。
2.2 能力目標(biāo) 嘗試提出問題、作出假設(shè),根據(jù)已知信息做出判斷并自主構(gòu)建物理模型。
2.3 情感態(tài)度與價值觀目標(biāo) 樹立結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)的生物學(xué)觀點(diǎn);初步形成嚴(yán)謹(jǐn)推理和大膽想象的能力;認(rèn)識技術(shù)的發(fā)展在科學(xué)研究中的作用。
3.1 回憶舊知,引入課題 教師投影學(xué)生制作的真核細(xì)胞“三維結(jié)構(gòu)模型”照片,其中細(xì)胞膜材料有塑料袋、普通布和彈力布等。學(xué)生簡述當(dāng)時選用該種“細(xì)胞膜”材料的理由,教師提出:細(xì)胞膜真的是一塊布構(gòu)成的嗎?它到底具有怎樣的結(jié)構(gòu)呢?
由此以學(xué)生的“前概念”為教學(xué)的始發(fā)點(diǎn),促進(jìn)學(xué)生建構(gòu)科學(xué)概念。也激起學(xué)生進(jìn)一步探究的興趣,引導(dǎo)其從“結(jié)構(gòu)與功能相適應(yīng)”的角度分析生物學(xué)問題。
3.2 細(xì)胞膜成分的探究 展示科學(xué)家研究細(xì)胞膜成分的資料,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行合理分析,做出大膽假設(shè)。
資料1 19世紀(jì)末,歐文頓(E.Overton)用500多種化學(xué)物質(zhì)對植物細(xì)胞的通透性進(jìn)行上萬次的實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn):凡是可以溶于脂質(zhì)的物質(zhì),比不能溶于脂質(zhì)的物質(zhì)更容易通過細(xì)胞膜進(jìn)入細(xì)胞。
提出問題:根據(jù)歐文頓的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,你能否對細(xì)胞膜的成分做出合理的假設(shè)?細(xì)胞膜由脂質(zhì)組成的認(rèn)識,是通過對現(xiàn)象的推理分析,還是對膜成分的提取和鑒定取得的?在推理分析得出結(jié)論后,還有必要對膜成分進(jìn)行提取、分離和鑒定嗎?那為什么一開始不直接對細(xì)胞膜的成分進(jìn)行提取、分離和鑒定呢?
學(xué)生分組交流、討論并回答,組間相互評價、補(bǔ)充,教師總結(jié)并指出:20世紀(jì)初,科學(xué)家才將細(xì)胞膜從哺乳動物紅細(xì)胞中提取出來。發(fā)現(xiàn)細(xì)胞膜的主要成分就是脂質(zhì)(主要是磷脂)和蛋白質(zhì),此外,還有少量糖類。
學(xué)生通過對問題的深入思考與分析,認(rèn)識到假說是在實(shí)驗(yàn)和觀察的基礎(chǔ)上提出的,還需要進(jìn)一步實(shí)驗(yàn)來證明。同時,體會到科學(xué)發(fā)現(xiàn)需要實(shí)驗(yàn)技術(shù)的支持。
3.3 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的探索 展示科學(xué)家探究細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的相關(guān)資料,引導(dǎo)學(xué)生嘗試自主構(gòu)建模型,并不斷修正、完善模型。
教師補(bǔ)充:磷脂是一種由甘油、脂肪酸和磷酸等所組成的分子,磷酸“頭”部是親水的,脂肪酸“尾”部是疏水的。其結(jié)構(gòu)模式圖(圖1)。
(3) 微電網(wǎng)集各種分布式電源、負(fù)載、儲能于一體,是對能源的產(chǎn)生、分配、轉(zhuǎn)換、存儲、消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行協(xié)調(diào)優(yōu)化的能源產(chǎn)供銷一體化社區(qū)綜合能源系統(tǒng),是能源互聯(lián)網(wǎng)的終端載體之一。微電網(wǎng)與普通分布式電源的主要區(qū)別在于微電網(wǎng)內(nèi)部存在可控的分布式電源和可控負(fù)載,其公共連接點(diǎn)的功率也可控,可以并網(wǎng)運(yùn)行也可以孤島運(yùn)行。微電網(wǎng)與公共電網(wǎng)具有平等的法律和商業(yè)地位,且在公共電網(wǎng)的支撐下其運(yùn)行可以取得更好的收益。
圖1 磷脂分子結(jié)構(gòu)模式圖
資料2 1917年,朗姆瓦(Langmuir)用苯將細(xì)胞膜中的磷脂分子提取出來,然后把磷脂的苯溶液鋪在水面上。當(dāng)苯揮發(fā)后,留下的磷脂分子在水面上形成脂單層。
模型構(gòu)建1 根據(jù)磷脂分子特點(diǎn),構(gòu)建磷脂分子在空氣—水界面的排布模型。
學(xué)生分組討論并嘗試畫出模型圖。在討論、交流的過程中,教師適時點(diǎn)撥:磷脂分子的不同部位與水的親和力不同。然后請學(xué)生展示構(gòu)建的模型,教師及時評價、總結(jié)并投影模型(圖2)。
圖2 磷脂分子在空氣—水界面上的排布
資料3 1925年,荷蘭科學(xué)家戈特(E.Gorter)和格倫德爾(F.Grendel)用丙酮從人的紅細(xì)胞中提取脂質(zhì),在空氣—水界面上鋪展成單分子層,測得單分子層的面積恰好為紅細(xì)胞表面積的2倍。
學(xué)生根據(jù)該實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象容易推斷出:細(xì)胞膜中的脂質(zhì)(磷脂)分子必然排列為連續(xù)的兩層??闪字肿邮窃鯓优帕械哪??是頭對頭、尾對尾,還是頭對尾?這是個問題呀!(此時,學(xué)生的探究欲望高漲)
模型構(gòu)建2 思考紅細(xì)胞膜所處的環(huán)境,嘗試構(gòu)建細(xì)胞膜中磷脂分子的排布模型。
圖3 磷脂分子在細(xì)胞膜中的排布
教師提出問題:細(xì)胞膜中磷脂分子的排列方式解決了,可蛋白質(zhì)分子又是如何分布的呢?
資料4 1959年羅伯特森(J.D.Robertson)在電鏡下觀察到細(xì)胞膜的暗-亮-暗三層結(jié)構(gòu)。根據(jù)成像原理:在電鏡下電子密度高的如蛋白質(zhì),顯暗色;電子密度低的如磷脂,顯亮色。
展示細(xì)胞膜的電鏡照片,由學(xué)生根據(jù)資料中所給信息推測蛋白質(zhì)在膜中的分布情況(培養(yǎng)學(xué)生提取、歸納信息的能力,鼓勵學(xué)生大膽假設(shè))。
模型構(gòu)建3 根據(jù)對上述資料的分析,嘗試對模型2進(jìn)行完善。
在教師的引導(dǎo)下,學(xué)生大膽假設(shè):細(xì)胞膜中亮-暗-亮的三層結(jié)構(gòu)就是蛋白質(zhì)-脂質(zhì)-蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)(新模型的構(gòu)建水到渠成)。學(xué)生展示、交流,教師評價并投影模型(圖4)。
圖4 細(xì)胞膜的單位膜模型
教師指出:同學(xué)們構(gòu)建的模型就是羅伯特森提出的“單位膜模型”。他認(rèn)為:生物膜都是由蛋白質(zhì)-脂質(zhì)-蛋白質(zhì)三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成,是靜態(tài)的統(tǒng)一結(jié)構(gòu)(居然和科學(xué)家想到一塊兒去了,學(xué)生內(nèi)心喜悅,科學(xué)探究竟是如此有趣)。
然而, 新的發(fā)現(xiàn):單獨(dú)測量膜蛋白質(zhì)厚度約為5~10nm,磷脂層厚度約3.5nm,人們發(fā)現(xiàn)一般細(xì)胞膜的厚度僅為5~10nm。根據(jù)我們的模型推算細(xì)胞膜的厚度是多少呢?這說明構(gòu)建的模型與實(shí)際情況相符嗎?羅伯特森的推斷正確嗎?(展現(xiàn)實(shí)際測量結(jié)果與假設(shè)之間的矛盾,引導(dǎo)學(xué)生分析、反思,培養(yǎng)學(xué)生勇于質(zhì)疑的精神)教師轉(zhuǎn)折:新的實(shí)驗(yàn)技術(shù)帶來了突破……
資料5 冰凍蝕刻技術(shù):將細(xì)胞置于-196℃液氮中,讓細(xì)胞膜變成固態(tài)。用冷刀驟然將標(biāo)本斷開,升溫后冰在真空條件下迅速升華,暴露出斷面結(jié)構(gòu)。在電鏡下觀察(圖5)。
教師引導(dǎo)學(xué)生對模式圖進(jìn)行觀察,要求學(xué)生先分別找出磷脂分子和蛋白質(zhì)分子,再特別關(guān)注蛋白質(zhì)在磷脂中如何分布?是否對稱、均勻?
模型構(gòu)建4 根據(jù)觀察分析的結(jié)果,嘗試修改原來的模型。
通過觀察,學(xué)生知道蛋白質(zhì)在細(xì)胞膜中的分布是不均勻的,或鑲或嵌或貫穿于磷脂雙分子層。如何修改模型學(xué)生已經(jīng)了然于胸。學(xué)生展示模型,教師評價并投影模型(圖6)。
教師引導(dǎo)學(xué)生再次觀察圖5:細(xì)胞膜的蛋白質(zhì)分子上還有一些鏈狀結(jié)構(gòu),那是糖類分子。它們常常與蛋白質(zhì)結(jié)合成糖蛋白,分布在細(xì)胞膜的外側(cè),具有細(xì)胞識別作用。并要求學(xué)生進(jìn)一步完善模型。
圖6 蛋白質(zhì)分子在脂雙層上的分布模型
在細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的探索過程中,將科學(xué)史演繹為探究素材,引導(dǎo)學(xué)生合作探究,自主建模。學(xué)生在建模的過程中不斷地深化對細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的認(rèn)識,并體會科學(xué)發(fā)現(xiàn)是經(jīng)過不斷認(rèn)識、修正、再認(rèn)識,最終一步步接近事實(shí)真相的。
3.4 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的探索 羅伯特森認(rèn)為生物膜是靜止的,但我們在顯微鏡下常可以看到這樣的現(xiàn)象(展示變形蟲運(yùn)動、吞噬細(xì)胞吞噬細(xì)菌的動畫,要求學(xué)生特別關(guān)注細(xì)胞膜)。看來細(xì)胞膜不可能是靜止的。
資料6 (熒光標(biāo)記技術(shù))1970年,科學(xué)家用熒光標(biāo)記的小鼠細(xì)胞和人細(xì)胞進(jìn)行細(xì)胞融合實(shí)驗(yàn)(教材中熒光標(biāo)記的小鼠細(xì)胞和人細(xì)胞融合實(shí)驗(yàn)示意圖)。
資料7 科學(xué)家經(jīng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):動物細(xì)胞吸水時,磷脂雙分子層的厚度會變小。
教師提問過渡:思考上述資料,你能得到怎樣的啟示?由此說明,細(xì)胞膜具有怎樣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)?(培養(yǎng)學(xué)生提取、歸納信息的能力)
3.5 生物膜流動鑲嵌模型的提出 展示資料8:1972年,桑格(S.J.Singer)和尼克森(G.Nicolson)在觀察和實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了流動鑲嵌模型,投影展示教材的生物膜結(jié)構(gòu)模型示意圖。
教師提問:你能結(jié)合我們對細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的探索歷程說說流動鑲嵌模型的基本內(nèi)容嗎?細(xì)胞膜具有怎樣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)?
3.6 課堂總結(jié) 教師對學(xué)生自主探索構(gòu)建的生物膜模型進(jìn)行充分的肯定,強(qiáng)調(diào)和突出本節(jié)主要內(nèi)容——“生物膜的流動鑲嵌模型”所包含的三個方面:分子組成(脂質(zhì)、蛋白質(zhì)、糖類)、分子分布(磷脂雙分子層、蛋白質(zhì):鑲、嵌、貫穿)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)(具有流動性),形成知識的整體性。
本節(jié)課以“生物膜結(jié)構(gòu)的探究歷程”為線索,以嘗試構(gòu)建模型為方式,讓學(xué)生充分參與到科學(xué)的發(fā)現(xiàn)和思考之中,不斷地進(jìn)行分析推理,構(gòu)建模型,又不斷地修正和完善模型。通過學(xué)習(xí),學(xué)生學(xué)習(xí)了科學(xué)研究方法:實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象→分析推理→做出假設(shè)→實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證→得出結(jié)論,體驗(yàn)了科學(xué)探究的樂趣和艱辛,也認(rèn)識到實(shí)驗(yàn)技術(shù)的進(jìn)步對科學(xué)發(fā)展起著重要的推動作用。同時,也培養(yǎng)了科學(xué)探究的能力。