Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Развернутое планирование.doc
Скачиваний:
209
Добавлен:
02.05.2019
Размер:
6.55 Mб
Скачать

Задание 11. "Кислородное окисление".

Тест 1. Реакции кислородного окисления происходят:

  1. В цитоплазме клетки.

  2. В ядре клетки.

  3. Во всех органоидах и цитоплазме.

  4. В митохондриях.

Тест 2. Поступает в митохондрию и подвергается кислородному окислению:

  1. Глюкоза.

  2. Молочная кислота.

  3. Пировиноградная кислота.

  4. Ацетил-КоА.

Тест 3. Вступает в цикл Кребса:

  1. ПВК.

  2. Молочная кислота.

  3. Этиловый спирт.

  4. Ацетильная группа ацетилКоА.

**Тест 4. В реакциях цикла Кребса происходит:

  1. Дегидрирование ацетильной группы.

  2. Декарбоксилирование ацетильной группы.

  3. Образуется моль АТФ на каждую ацетильную группу.

  4. В результате работы АТФ-синтетазы образуется 34 моль АТФ.

Тест 5. Реакции цикла Кребса происходят:

  1. В матриксе митохондрий.

  2. В цитоплазме клеток.

  3. На внутренней мембране митохондрий, на ферментах дыхательной цепи.

  4. В межмембранном пространстве митохондрий.

Тест 6. Произошло полное разрушение моль ПВК в митохондрии. При этом образовалось:

  1. 12 пар атомов водорода.

  2. 10 пар атомов водорода.

  3. 6 пар атомов водорода.

  4. 5 пар атомов водорода.

Тест 7. При полном разрушении моль глюкозы образуется:

  1. 12 пар атомов водорода.

  2. 10 пар атомов водорода.

  3. 6 пар атомов водорода.

  4. 5 пар атомов водорода.

Тест 8. Протонный резервуар митохондрий находится:

  1. В межмембранном пространстве.

  2. В матриксе.

  3. На внутренней стороне внутренней мембраны.

  4. В матриксе и на внутренней стороне внутренней мембраны.

Тест 9. При восстановлении 24Н+ АТФ-синтетазой образуется:

  1. 38 моль АТФ.

  2. 36 моль АТФ.

  3. 34 моль АТФ.

  4. 42 моль АТФ.

Тест 10. При полном окислении моль глюкозы образуется:

  1. 38 моль АТФ.

  2. 36 моль АТФ.

  3. 34 моль АТФ.

  4. 42 моль АТФ.

Урок 5. Транскрипция. Генетический код

Задачи. Сформировать знания об особенностях биосинтеза белков для живых организмов, о двух этапах биосинтеза белков в клетке — транскрипции и трансляции, показать, как последовательность нуклеотидов в ДНК кодирует последовательность аминокислот в полипептиде. Дать характеристику генетическому коду и основным его свойствам с позиций единства происхождения всех живых организмов Земли, рассмотреть особенности транскрипции у эукариот. Проверить знания о хранении информации о белках в ДНК, репликации ДНК.

Оборудование. Демонстрационное оборудование: таблицы по общей биологии, модель молекулы ДНК, кодограмма, возможно использование фрагмента кинофильма "Биосинтез белков".

Ход урока:

  • Повторение.

Письменная работа с карточками на 10 мин.

  1. Какие вещества обуславливают индивидуальные различия и видовую принадлежность организмов?

  2. Как вы понимаете фразу: "Молекулы ДНК — матрицы для синтеза белков"?

  3. Как происходит репликация ДНК?

Работа с карточкой у доски: приложение 2.

Компьютерное тестирование: приложение 3.

Устное повторение.

  • Изучение нового материала: объяснение с помощью кодограммы (приложение 1).

1. Транскрипция.

В начале 50 гг. Ф. Крик сформулировал центральную догму молекулярной биологии: ДНКРНКбелок.

Информация о белке находится на ДНК, на матрице ДНК синтезируется иРНК, которая является матрицей для синтеза белковой молекулы. Матричный синтез позволяет очень точно и быстро синтезировать макромолекулы полимеров, состоящие из огромного количества мономеров. С реакциями матричного синтеза мы встречались при репликации молекулы ДНК, синтез иРНК (транскрипция) и синтез молекулы белка на иРНК (трансляция) — также реакции матричного синтеза.

Транскрипция. В соответствии с принятыми соглашениями, начало гена на схемах изображают слева. У некодирующей цепи молекулы ДНК левый конец 5', правый 3'; у кодогенной, матричной, цепи с которой идет транскрипция — противоположное направление. Фермент, отвечающий за синтез иРНК, РНК-полимераза, присоединяется к промотору, который находится на 3'-конце матричной цепи ДНК и движется всегда от 3' к 5' концу. Промотор — определенная последовательность нуклеотидов, к которой может присоединиться фермент РНК-полимераза. Необходим для того, чтобы синтез иРНК был начат строго в начале гена. Из свободных рибонуклеозидтрифосфатов (АТФ, УТФ, ГТФ, ЦТФ), комплементарных нуклеотидам ДНК, РНК-полимераза образует иРНК.

Энергия для синтеза иРНК содержится в макроэргических связях рибонуклеозидтрифосфатов. Период полураспада мРНК исчисляется часами и даже сутками, т.е. они достаточно стабильны.

Транскрипция и трансляция у эукариот разобщены в пространстве и во времени, транскрипция протекает в ядре и в одно время, трансляция происходит в цитоплазме и совсем в другое время. Для транскрипции необходимы: 1 — кодирующая цепь ДНК, матрица; 2 — ферменты, один из них РНК-полимераза; 3 — рибонуклеозидтрифосфаты.