摘 要:本文以“DNA的結(jié)構(gòu)”一節(jié)為例,將物理模型應(yīng)用于高中生物學(xué)教學(xué)。筆者通過師生共同構(gòu)建DNA雙螺旋物理模型的教學(xué)實(shí)踐,使學(xué)生能夠深入理解和掌握DNA分子的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及特性,進(jìn)而形成完整的知識體系。本教學(xué)實(shí)踐旨在培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維,增強(qiáng)其分析問題和解決問題的能力。
關(guān)鍵詞:科學(xué)思維;模型構(gòu)建;DNA的結(jié)構(gòu);教學(xué)實(shí)踐
文章編號:1003-7586(2024)11-0034-03 中圖分類號:G633.91 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
物理模型可以將復(fù)雜抽象的生物學(xué)概念轉(zhuǎn)化為具體的形象,從而幫助學(xué)生理解和掌握這些生物學(xué)概念。在模型構(gòu)建的過程中,學(xué)生進(jìn)行小組合作,共同探討并解決問題。模型構(gòu)建不僅促進(jìn)了學(xué)生間的交流與合作,還鍛煉了他們的空間想象和問題解決能力。此外,模型構(gòu)建還能幫助學(xué)生更深入地理解生物學(xué)的核心概念,提升其對生物學(xué)知識的綜合運(yùn)用能力。
1 教材分析
“DNA的結(jié)構(gòu)”是人教版普通高中教科書《生物學(xué)·必修2·遺傳與進(jìn)化》(以下簡稱“教材”)第3章第2節(jié)的內(nèi)容,本節(jié)的主要知識點(diǎn)是DNA的平面結(jié)構(gòu)和雙螺旋結(jié)構(gòu),是學(xué)習(xí)基因表達(dá)、變異、育種與進(jìn)化及基因工程等后續(xù)內(nèi)容的基礎(chǔ)?!癉NA的結(jié)構(gòu)”這節(jié)課程在分子層面上進(jìn)行教學(xué),內(nèi)容微觀且抽象,學(xué)生理解起來有一定難度。為解決這一難點(diǎn),教師可以采用以下教學(xué)策略:①利用多媒體展示相關(guān)視頻,化抽象為具體,增加學(xué)生的感性認(rèn)知;②引導(dǎo)學(xué)生動(dòng)手構(gòu)建模型,通過合作探究深化理解知識點(diǎn)。以上教學(xué)策略可以幫助學(xué)生理解知識點(diǎn),
提升學(xué)生的科學(xué)思維和生物學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng),還符合學(xué)業(yè)質(zhì)量評價(jià)的要求,突破傳統(tǒng)教學(xué)方法的局限,具有重要的研究價(jià)值和實(shí)踐意義。
2 教學(xué)目標(biāo)
(1)了解DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)歷程,深刻感悟科學(xué)探索的艱辛與曲折,認(rèn)同交流合作與多學(xué)科交叉在推動(dòng)科學(xué)發(fā)展中不可或缺的作用,感受鍥而不舍、追求真理的科學(xué)家精神。
(2)掌握DNA雙螺旋結(jié)構(gòu),理解DNA的結(jié)構(gòu)與其功能相適應(yīng)的生命觀念。
(3)采用演繹推理的方法,掌握DNA分子中堿基數(shù)量的計(jì)算方法,理解DNA分子的多樣性和特異性,培養(yǎng)科學(xué)思維,能夠運(yùn)用科學(xué)的方法分析和解決問題。
(4)通過制作DNA分子結(jié)構(gòu)模型,培養(yǎng)觀察能力、空間想象力和分析理解能力,形成科學(xué)思維。
3 教學(xué)過程革新
3.1 創(chuàng)設(shè)情境,激發(fā)興趣
教師播放一段尋親視頻,提出問題:失散多年的父子如何確認(rèn)親緣關(guān)系?教師補(bǔ)充DNA數(shù)據(jù)分析技術(shù)的相關(guān)知識,介紹我國DNA分析技術(shù)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)的先進(jìn)成就,及其在刑偵破案和醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
設(shè)計(jì)意圖:教師通過創(chuàng)設(shè)真實(shí)情境,使課堂內(nèi)容更加貼近實(shí)際生活,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。同時(shí),讓學(xué)生深刻認(rèn)識到學(xué)習(xí)生物學(xué)知識的現(xiàn)實(shí)意義,即解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際問題。這種直觀生動(dòng)的教學(xué)方式能夠吸引學(xué)生的注意,提高學(xué)習(xí)效率,讓學(xué)生在輕松愉快的氛圍中掌握知識,形成正確的生命觀念。
3.2 深入回顧模型構(gòu)建之路,鑄就科學(xué)探索之魂
學(xué)生對模型構(gòu)建步驟進(jìn)行預(yù)習(xí),教師引導(dǎo)學(xué)生系統(tǒng)地梳理難點(diǎn)。教師通過PPT展示DNA結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)史,使學(xué)生深刻認(rèn)識到生命科學(xué)的發(fā)展依賴于物理、數(shù)學(xué)和化學(xué)等學(xué)科的交叉融合,體現(xiàn)學(xué)科間相互滲透、共同進(jìn)步的必然趨勢。沃森(J. D. Watson)和克里克(F. Crick)憑借獨(dú)特的思維,善用并整合他人成果,推動(dòng)了科學(xué)的前進(jìn)。教師以此來鼓勵(lì)學(xué)生培養(yǎng)堅(jiān)持不懈的探索精神與團(tuán)隊(duì)合作精神。
3.3 構(gòu)建DNA雙螺旋模型,深化理解
3.3.1 回顧基礎(chǔ),再啟新篇
教師通過PPT展示構(gòu)建模型DNA雙螺旋所需要的材料,幫助學(xué)生重溫DNA的基本單位——4種脫氧核苷酸的化合物組成及其連接方式,確保學(xué)生對5號碳的位置有清晰的認(rèn)知。
3.3.2 團(tuán)隊(duì)協(xié)作,構(gòu)建雙螺旋模型
學(xué)生分組進(jìn)行合作探究,依次完成以下4個(gè)任務(wù)。
任務(wù)1:構(gòu)建8個(gè)脫氧核苷酸。
任務(wù)2:構(gòu)建1條脫氧核苷酸鏈(a鏈)。
任務(wù)3:構(gòu)建與a鏈互補(bǔ)的另一條鏈(b鏈),并思考脫氧核苷酸是否隨意組合,探討其構(gòu)建的原則。
任務(wù)4:基于以上任務(wù),構(gòu)建DNA的平面結(jié)構(gòu)。
教師提問:兩條鏈?zhǔn)侨绾尉o密結(jié)合的?它們之間的距離又是怎樣的?這種結(jié)合方式在生活中有何應(yīng)用?最后,教師通過播放PPT展示4種堿基的結(jié)構(gòu)(見圖1),引導(dǎo)學(xué)生仔細(xì)觀察,深化其對DNA雙螺旋模型的理解。
嘧啶類化合物是單一環(huán)狀結(jié)構(gòu),而嘌呤類化合物則呈現(xiàn)出雙環(huán)的形態(tài)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)生們所構(gòu)建的平面模型,由小組代表簡要描述對DNA結(jié)構(gòu)的初步理解。
經(jīng)過深入討論,學(xué)生們達(dá)成了如下共識:首先,DNA分子中兩條鏈的嘌呤與嘧啶堿基是互補(bǔ)配對的;其次,這兩條鏈之間的距離保持一致,形成了平行的空間關(guān)系;最后,DNA的平面結(jié)構(gòu)被學(xué)生形象地比喻為梯子狀。為了進(jìn)一步加深學(xué)生對DNA結(jié)構(gòu)的理解,教師展示教材中的DNA結(jié)構(gòu)圖和折紙制成的三維DNA雙螺旋模型。這種直觀的教學(xué)方式激發(fā)了學(xué)生的興趣,使抽象的DNA結(jié)構(gòu)變得更為具體直觀,有助于學(xué)生迅速掌握并理解核心知識點(diǎn)。
設(shè)計(jì)意圖:在這一教學(xué)設(shè)計(jì)中,學(xué)生完成從簡單到復(fù)雜的模擬任務(wù),增強(qiáng)其對DNA結(jié)構(gòu)的感性認(rèn)識。利用圖1中的嘧啶和嘌呤結(jié)構(gòu)示意圖,學(xué)生能夠直觀地理解兩條鏈之間的平行關(guān)系。在模型構(gòu)建活動(dòng)中,學(xué)生經(jīng)歷了從困惑、探索、錯(cuò)誤組裝、糾錯(cuò)到最終理解的完整過程,這不僅讓其體驗(yàn)到了學(xué)習(xí)的樂趣,還增強(qiáng)了成就感。通過這種方式,學(xué)生能夠在腦海中形成清晰的DNA分子模型構(gòu)象。
為了進(jìn)一步激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣并鞏固所學(xué)知識,教師組織以人體模擬核苷酸的活動(dòng)。教師首先介紹人體核苷酸的結(jié)構(gòu):左手握拳代表磷酸,右手掌心寫上堿基,身體則代表脫氧核糖。隨后,教師引導(dǎo)學(xué)生合作完成兩項(xiàng)活動(dòng)。
第一個(gè)活動(dòng)要求學(xué)生構(gòu)建兩條互補(bǔ)的多核苷酸鏈,重點(diǎn)探討如何連接相鄰的脫氧核苷酸以及如何實(shí)現(xiàn)磷酸—脫氧核糖的理論交替連接。教師鼓勵(lì)學(xué)生親身嘗試,加深對DNA結(jié)構(gòu)的理解;將抽象的理論知識與實(shí)際操作緊密結(jié)合,促使學(xué)生積極思考與嘗試。在實(shí)際操作過程中,學(xué)生們當(dāng)場觀察并驗(yàn)證正確的連接方式,教師及時(shí)給予評價(jià)。隨后,教師再次強(qiáng)調(diào)連接的方法,引導(dǎo)后一位學(xué)生的左手輕輕抬起前一位學(xué)生的左腳。這一步驟的象征意義在于,手與腳的連接正如磷酸與脫氧核糖間形成的磷酸二酯鍵,通過這種方式,學(xué)生們共同構(gòu)建出一條脫氧核苷酸鏈模型。
設(shè)計(jì)意圖:這一活動(dòng)旨在培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)思維,同時(shí)激發(fā)他們對科學(xué)的探索精神,促進(jìn)學(xué)生間的交流與合作。
第二個(gè)活動(dòng)中,教師要求學(xué)生連接兩條互補(bǔ)鏈。學(xué)生伸出不同數(shù)量的手指來表示A與T、C與G的配對關(guān)系,根據(jù)堿基互補(bǔ)配對原則,尋找對應(yīng)的“朋友”進(jìn)行連接。在這個(gè)過程中,學(xué)生可能會(huì)出現(xiàn)混亂和產(chǎn)生錯(cuò)誤,如當(dāng)學(xué)生同向站立時(shí),即使?jié)M足堿基互補(bǔ)配對原則也無法連接,只有反向站立時(shí)才能成功連接。這種親身體驗(yàn)可以讓其深刻理解DNA兩條鏈的反向平行結(jié)構(gòu)。
設(shè)計(jì)意圖:通過親身構(gòu)建模型,學(xué)生能夠更直觀地理解DNA分子的結(jié)構(gòu)特征,如DNA基本骨架的構(gòu)建、相鄰脫氧核苷酸之間磷酸二酯鍵的位置、兩條鏈的方向以及兩條鏈游離的磷酸和脫氧核糖的數(shù)量等。這不僅增強(qiáng)了學(xué)生對知識的記憶與理解,還激發(fā)了他們對科學(xué)的探索欲,同時(shí)培養(yǎng)了其探索能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
3.4 深度思考與知識升華
教師引導(dǎo)學(xué)生思考脫氧核苷酸的排列組合并提出問題:如果有16對脫氧核苷酸對,且每種脫氧核苷酸的數(shù)目足夠多,那么每個(gè)位置有幾種可能性?總共會(huì)有多少種排列組合?如果擴(kuò)展到n對呢?
學(xué)生們通過小組討論并結(jié)合數(shù)學(xué)知識,計(jì)算出416種可能的組合,進(jìn)而推廣到當(dāng)有n對脫氧核苷酸對時(shí),有4n種可能。這一過程中,學(xué)生們深刻體驗(yàn)到DNA中堿基對排列的千變?nèi)f化,從而體會(huì)DNA的多樣性。
3.5 模擬成果的展示與特性分析
每個(gè)小組展示的DNA模型都獨(dú)具特色,反映了DNA的特異性,即每個(gè)DNA分子都有特定的堿基排列順序。除了特異性,DNA還具有穩(wěn)定性,這主要由其獨(dú)特的雙螺旋結(jié)構(gòu)決定。最后,教師總結(jié)DNA分子特性:堿基對的排列順序千變?nèi)f化(多樣性);每個(gè)DNA分子都擁有其特定的堿基排列順序(特異性);雙螺旋結(jié)構(gòu)(穩(wěn)定性)。
設(shè)計(jì)意圖:教師通過層層遞進(jìn)的問題,引導(dǎo)學(xué)生逐步深入理解DNA的結(jié)構(gòu)和特性,同時(shí)結(jié)合學(xué)生的反饋進(jìn)行及時(shí)點(diǎn)評和修正,促進(jìn)學(xué)生的深度學(xué)習(xí)和思維拓展,從而顯著提升教學(xué)效果。
4 教學(xué)反思
在此,教師采用了基于建模和模型的教學(xué)方法,讓學(xué)生在實(shí)踐中探索、分析并總結(jié)DNA分子的結(jié)構(gòu)特征。學(xué)生親手構(gòu)建物理模型,不僅能夠直觀地理解DNA的結(jié)構(gòu),還能在小組交流中體會(huì)科學(xué)方法和科學(xué)精神。這種教學(xué)方式有效提高了教學(xué)效果,使學(xué)生能夠在實(shí)踐中深化對DNA分子結(jié)構(gòu)特征的理解。在精心設(shè)計(jì)的探究活動(dòng)中,教師完成傳授知識的教學(xué)目標(biāo),提升了學(xué)生的思維能力。同時(shí),在活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中,教師觀察學(xué)生的操作過程,特別注意堿基位置的準(zhǔn)確性以及空間結(jié)構(gòu)的合理性,對于出現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)發(fā)現(xiàn)、展示給全體學(xué)生,并在討論中共同找出問題所在,進(jìn)行糾正。這樣的討論過程不僅促進(jìn)了學(xué)生思維的發(fā)展,也讓其在理論與實(shí)踐的交融中深化了知識理解,最終形成科學(xué)的結(jié)論。學(xué)生在實(shí)踐中不僅自主發(fā)現(xiàn)、分析問題,而且在解決問題的過程中提升了自身的生物學(xué)學(xué)科核心素養(yǎng)和解決問題的能力。