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推荐:高中教案 从生物圈到细胞 学习导航

我相信每一位高中教师都接触过教案,多写教案能够提升老师的策划能力,可以通过编写教案认识自己教学的优点和不足。对于高中教案报的撰写你是否毫无头绪呢?可以看看本站收集的《推荐:高中教案 从生物圈到细胞 学习导航》,希望能够为您提供参考。

1.学习目标

(1)举例说出生命活动建立在细胞的基础上。

(2)举例说明生命系统的结构层次。

细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈

(3)认同细胞是基本的生命系统。细胞是构成生物圈中生物体结构和功能的基本单位。

2.学习建议

本节的学习重点和难点是理解生命系统的结构层次,认同细胞是基本的生命系统。

学习本节内容,可通过探讨sars病毒的增殖及给人类健康所造成的危害,来理解即使不具有细胞结构的生物,也不能离开活细胞而独立生活,从而加深对生命活动离不开细胞的认识。首先通过教科书所列举的运动和分裂、生殖和发育、反射和调节、疾病和免疫的实例及其他常见生命现象,说明细胞在维持生命各项基本特征中的作用。再以自己所熟悉的一种生物为例,从某部位的细胞开始,从微观到宏观,展现生命系统的各结构层次,从中理解生命系统的严密性、层次性和多样性。

生命系统各结构层次的含义:

(1)细胞:细胞是生物体结构和功能的基本单位。

(2)组织:组织是指由许多形态相似、结构和功能相同的细胞联合在一起形成的细胞群。

(3)器官:器官是指由不同的组织按照一定的次序联合起来,形成的具有一定生理功能的结构。

(4)系统:系统是由能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官,按照一定的次序构成的。

(5)生物个体:高等植物(如裸子植物和被子植物)由六种器官构成个体;高等动物(如脊椎动物)由各个系统构成个体。

(6)种群:种群是指在一定的空间和时间内的同种生物个体的总和。

(7)生物群落:生物群落是指在一定自然区域内,相互之间有着直接或间接关系的各种生物的总和,简称群落。

(8)生态系统:生态系统是指生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。

(9)生物圈:生物圈是指地球上的全部生物和它们的无机环境的总和。它包括海平面上、下各约10km的空间圈层,包含了大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,是地球上最大的生态系统。

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1.学习目标

(1)简述组成细胞的元素,说出组成细胞的基本元素是碳。

①大量元素:c、h、o、n、s、k、ca、mg等。

②微量元素:fe、mn、zn、cu、b、mo等。

③基本元素:c。

(2)尝试解释为什么说c是构成细胞的基本元素。

(3)说出组成细胞的化合物的种类和含量:无机化合物(水和无机盐)、有机化合物(糖类、脂质、蛋白质、核酸);鲜重最多的是水、干重最多的是蛋白质。

(4)尝试检测生物组织中的糖类、脂肪、蛋白质,探讨细胞中主要化合物的种类(见下表)。

细胞中主要化合物种类

试剂

现象

还原糖(葡萄糖、果糖等)

斐林试剂

砖红色沉淀

非还原糖(淀粉)

碘液

淀粉遇碘液变蓝色

脂肪

苏丹ⅲ(苏丹ⅳ)

脂肪被染成橘黄色(红色)

蛋白质

双缩脲试剂

紫色反应

(5)理解只有各种化学元素、化合物有机的组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象,并认同生命的物质性:生命起源于非生物界,组成生物体的元素在生物界与非生物界间反复循环运动。无机自然界的各种元素不能表现生命现象,只有在生物的机体中有机地结合在一起,才能表现出生命现象。

2.学习建议

(1)结合化学中学过的元素周期表、教科书中组成地壳和组成细胞的部分元素含量(%)表,从元素的种类和含量两方面比较归纳出生物界和非生物界的统一性(即生命的物质性)和差异性(即生命的特殊性)。

(2)以人体细胞为例,从组成人体细胞的主要元素图解分析,总结出:组成细胞的大量元素、微量元素和基本元素等的含义和所包含的元素种类,并明确组成细胞的元素的一些基本作用。

(3)实验:检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质。

①从实验原理出发,能准确辨析、并能运用该原理解释相关的实验现象。

②准确把握实验操作方法步骤,如斐林试剂的使用,a液b液先混合再加入,实质是应用新配制的cu(oh)2溶液与还原性糖反应,颜色反应的过程为:浅蓝色→棕色→砖红色。双缩脲试剂的使用,先加a液再加b液,实质是创造碱性条件下的cu2+与双缩脲试剂的反应,并结合到具体实践中加以运用,如糖尿病患者的尿检原理;同时注意实验中应以保留的原组织样液做对照。

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1.学习目标

(1)阐明细胞核的结构和功能。

(2)尝试制作真核细胞的三维结构模型。

(3)认同细胞核是细胞生命系统的控制中心。

2.学习建议

学生在课堂上(或课前)可以小组为单位尝试制作真核细胞的三维结构模型。制作模型时,可选用琼脂(或明胶)做细胞质,用各色彩泥(也可用胶泥、面团甚至泥巴)捏成各种细胞器,并固定在琼脂中,即可做成一个动物真核细胞的模型;也可利用安全的废旧物品进行制作。在课堂上通过各小组间展示真核细胞的模型,并结合教材上的“问题探讨”激发探究细胞核结构和功能的兴趣。

通过对教科书上“资料分析”中相关资料和插图的讨论分析,总结出细胞核的功能。在此基础上,进一步探究细胞核与完成其功能相适应的结构特点,然后再结合前两节学过的内容,通过举例分析,建构起细胞核是细胞生命系统控制中心的认识。最后,通过回顾总结细胞内各种细胞器间的分工合作关系以及细胞核的控制中心的功能,得出细胞内的各种结构是协调配合,作为一个统一的整体来完成细胞生命活动的。

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1.学习目标

(1)说出原核细胞与真核细胞的区别和联系。

注意从细胞大小、细胞核、细胞质特点上加以理解。

(2)分析细胞学说建立的过程。

理解细胞学说的要点和细胞学说的建立过程及其意义。

(3)使用高倍显微镜观察几种细胞,比较不同细胞的异同点。

通过实验,掌握正确使用高倍显微镜和制作临时装片的实验操作技能。

(4)认同细胞学说的建立是一个开拓、继承、修正和发展的过程;讨论技术进步在科学发展中的作用。

2.学习建议

(1)在使用低倍物镜的基础上换用高倍物镜,要通过实际操作熟练掌握换用程序和技巧,并注意观察换用前后视野范围、亮度等的变化。制作临时装片时,要注意比较材料的用量、切片的厚薄、加盖盖玻片的方式对观察细胞的影响。

(2)通过观察(大量的实验材料)和比较(原核细胞与真核细胞的异同)来认识细胞的多样性和统一性。

(3)列表比较原核细胞与真核细胞的主要区别:

原核细胞

真核细胞

细胞大小

较小

较大

细胞核

无核膜,细胞核不成形,称为拟核。无染色体,环状dna不与蛋白质结合有核膜,有成形的细胞核。有染色体,染色体由dna和蛋白质组成

细胞质

有核糖体,无线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等其他细胞器有核糖体、线粒体、叶绿体(植物细胞具有)、内质网、高尔基体等

构成的主要生物类群

蓝藻、细菌等植物、动物、真菌等

(4)分析细胞学说建立者施莱登和施旺的观点,指出其不足之处。通过分析细胞学说的建立过程,领悟科学发现的以下特点:①是很多科学家共同参与、共同努力的结果;②发现过程离不开技术的支持;③需要理性思维和科学实验的结合;④科学学说的建立过程是一个不断开拓、继承、修正和发展的过程。细胞学说的建立,使千变万化的生物界由于具有细胞这样的共同结构而统一起来,也为生物的进化提供了依据:凡是具有细胞结构的生物,它们之间都存在着或近或远的亲缘关系。

高中教案推荐:高中教案 遗传信息的携带者──核酸 学习导航


1.学习目标

(1)说出核酸的种类,简述核酸的结构和功能。

核酸的种类:①dna(脱氧核糖核酸);②rna(核糖核酸)。

核酸的结构和功能:由核苷酸连接成的长链;携带遗传信息,在生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成过程中有极其重要的作用。

(2)尝试用一定的实验方法(特殊染色法)观察dna和rna在细胞中的分布。

染色剂:吡罗红甲基绿染色剂。

核酸的分布:真核细胞的dna主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体中也含有少量的dna;rna主要分布在细胞质中。

(3)说出dna和rna的结构单位──核苷酸的基本组成:由一分子含氮碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成。

(4)能列表比较dna和rna在组成、结构、功能和分布上的差异(见下表)。

dna

rna

结构类型

双链结构

单链结构

基本单位

脱氧核糖核苷酸

核糖核苷酸

碱基

a、g、c、t

a、g、c、u

五碳糖

脱氧核糖

核糖

无机酸

磷酸

磷酸

存在场所

主要存在于细胞核中

主要存在于细胞质中

主要功能

传递和表达遗传信息

指导蛋白质的合成

(5)了解生物的遗传物质。

①细胞生物(原核生物、真核生物)的遗传物质是dna;

②病毒的遗传物质是dna或rna(病毒只含有一种核酸):大多数病毒的遗传物质是dna,少数病毒遗传物质是rna,如hiv病毒、sars病毒、烟草花叶病毒、霍氏车前病毒、禽流感病毒、流感病毒。

2.学习建议

本节学习重点是核酸的结构和功能。在掌握构成核酸的基本单位──核苷酸的基础上学习核酸的结构和功能。核苷酸由含氮碱基、五碳糖、磷酸基组成。由于五碳糖的不同把核苷酸分为脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸两类。又由于碱基的不同把每类核苷酸分成4种。在细胞生物体内两种核酸都存在,但遗传物质是dna。病毒体内只存在一种核酸,这种核酸就是此病毒的遗传物质。(以上的知识可以归纳为:细胞生物体内含两种核酸,8种核苷酸,5种碱基,遗传物质是dna。病毒体内只存在一种作为遗传物质的核酸,4种核苷酸,4种碱基。)

实验观察dna和rna在细胞中的分布,要注意:①试剂(吡罗红甲基绿试剂)的使用,与斐林试剂、双缩脲试剂使用的比较;②口腔上皮细胞的制片的步骤;③水解时的水浴加热;④染色的方法及时间的控制;⑤观察时注意显微镜的使用方法。

推荐:高中教案 生命活动的主要承担者──蛋白质 学习导航


1.学习目标

(1)说明氨基酸的结构特点及其种类:构成蛋白质的氨基酸约有20种,其结构可用通式表示:

(2)联系生活实际,能举例说出人体所需要的一些必需氨基酸,如赖氨酸、苯丙氨酸等八种氨基酸。由于这些氨基酸在体内不能合成,只能从食物中获得,因此称为“必需氨基酸”。另外的12种氨基酸在人体细胞内能够合成,叫做非必需氨基酸。

(3)概述蛋白质的结构:基本单位(氨基酸)→化学结构(肽链)→空间结构(蛋白质)。结构多样性的原因:组成每种蛋白质的氨基酸的种类不同,数目成百上千,排列顺序千变万化,多肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。

(4)概述蛋白质的基本功能:参与细胞结构、催化细胞的生物化学反应、免疫、运输、信息传递等。认同蛋白质是生命活动的承担者。

(5)阅读科学史话,感受科学探究过程的曲折、艰辛,养成良好的、严谨的科学研究态度和价值观。

(6)收集生命科学发展的信息资料,关注生命科学发展的前沿(新成果、新成就)。

2.学习建议

(1)利用“思考与讨论”内容,对比观察几种氨基酸的结构,找出不同氨基酸的共有结构,写出氨基酸的结构通式,并能用语言准确表达。

(2)通过分析氨基酸之间的脱水缩合反应,明确肽键、二肽、多肽、肽链等内容及其相互之间的关系。

(3)理解蛋白质的结构及其多样性。第一,氨基酸是蛋白质结构的基本单位,它脱水缩合形成肽链,这是整个结构的核心。第二,学习多肽时要明确缩合、肽键、二肽和多肽等的概念,充分理解每种多肽都有自己特定的氨基酸种类、数目和排列顺序,而组成肽链的氨基酸序列将决定蛋白质的空间结构。第三,理解了蛋白质结构的多样性,才能理解其功能的多样性,并在理解蛋白质结构、功能多样性的基础上,认同生命活动的主要承担者是蛋白质。

从蒸汽机到互联网教案【荐】


教学目标

一、知识与能力

1、识记三次工业革命过程中代表性的发明

2、理解“蒸汽时代”、“电气时代”和“信息时代”到来的必然性,科学技术的进步对推动社会发展的巨大作用

3、以蒸汽机、电动机和网络技术的发明和发展说明科学技术进步对人类的意义

二、过程与方法

通过必修2已学知识的回顾引导学生理解本课的相关知识;通过表格比较三次工业革命在内容和意义上的异同,认识他们之间的关系。

三、情感态度价值观:社会的发展需要技术革命,科技是第一生产力,是推动人类社会发展的终极动力

重点和难点:

1、蒸汽机的发明、电气技术和信息技术的应用

2、科技社会发展的作用。

教学方法:对比法、分析法

教学手段:多媒体课件

教学过程设计:

导入:

通过复习提问的方式引导学生回忆必修2所学的知识。如汽船、火车、电灯什么时间什么人发明的?其发明又是怎样改变了人们生活?工业革命首先从哪个国家开始?开始和完成的标志是什么?然后进入本课第一目的学习。

新课:三个子目合成一气。

一、“蒸汽时代”的到来。

1、教师展示一系列的有关第一次工业革命时期的图片请同学回忆并做相应的解释。

2、学生分析后最终得出:第一次工业革命蒸汽机的发明和蒸汽时代等重要的概念。

二、电气革命的出现

1、教师展示一系列的有关第二次工业革命时期的图片请同学回忆并做相应的解释。

2、学生分析后最终得出:第二次工业革命发电机和其他电气的发明和使用、电气时代等重要的概念。

三、信息技术的发展

1、教师展示一系列的有关第二次科技革命的图片请同学回忆并做相应的解释。

2、学生分析后最终得出:第三次科技革命以互联网为代表的信息技术的发明和使用、信息时代等重要的概念。

教师:出示表格学生自主完成:

工业革命

代表性发明

影响

第一次工业革命

第二次工业革命

第三次工业革命

问题小结:以蒸汽机(电气、网络技术)的应用为例说明科学技术进步对社会发展的作用。

推荐:高中教案 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 学习导航 万能通用篇


1.学习目标

(1)能够阐明孟德尔的两对相对性状的杂交实验过程。

以纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒的豌豆杂交,f1全部为黄色圆粒豌豆。f1自交,f2中出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,其比例为9∶3∶3∶1。

(2)能够阐明对自由组合现象的解释。

①两对相对性状:粒色──黄色和绿色(分别由y、y这一对遗传因子控制);粒形──圆粒和皱粒(分别由r、r这一对遗传因子控制)。

②两亲本的遗传因子组成为yyrr和yyrr,分别产生yr和yr一种配子。

③f1的遗传因子组成为yyrr,性状表现为黄色圆粒。

④f1产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。这样f1产生的雌配子和雄配子各有4种:yr、yr、yr、yr。4种雌配子之间的数量比为1∶1∶1∶1;4种雄配子之间的数量比也为1∶1∶1∶1。

⑤产生f2的雌雄配子的结合方式有16种,9种遗传因子组成,4种性状表现,性状分离比为9∶3∶3∶1。

(3)分析孟德尔遗传实验获得成功的原因。

①选用豌豆为实验材料:豌豆是自花传粉、闭花受粉植物,自然状况下都是纯种;豌豆品种间的性状差异大,容易区分。

②首先只对一对相对性状的遗传情况进行研究,然后再对两对及两对以上相对性状在一起的遗传情况进行研究。

③能科学地运用统计学方法对实验结果进行分析。

(4)说出基因型、表现型和等位基因的含义。

2.学习建议

(1)要注意从问题情境中发现问题、探究问题。例如,有的孩子既表现了父亲的特征,又有与母亲相似的性状,性状遗传的规律是什么?

(2)在对两对相对性状遗传结果进行分析时,通过设置层层递进的问题,把理性思维训练贯穿于学习过程中。例如,f2中新性状组合的类型与亲本性状有什么关系;每一对相对性状的遗传遵循什么规律;两对相对性状实验中9∶3∶3∶1的数量比与一对相对性状实验中的3∶1有什么关系;等等。

(3)要注意选择适当的方式,把抽象的内容具体化、直观化。例如,通过抓小球的模拟实验活动,体验两对遗传因子通过自由组合产生的配子类型及其比例。

(4)学习过程中要注重知识的迁移,夯实基础。在学习两对相对性状的遗传时,适时将第一节的相关内容迁移到本节学习活动中。例如,结合两对相对性状的遗传,判断显性性状和隐性性状;结合两对相对性状的测交实验,更好地理解测交和杂合子的概念;结合杂交育种的实例,理解自由组合定律在生产实际中的应用。

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1.食醋中的醋酸分子是活细胞所不选择的小分子物质,蔗糖是大分子物质。用食醋和蔗糖可以将新鲜的蒜头腌制成糖醋蒜,这是因为()。

a.醋酸和蔗糖分子均能存在于活细胞的间隙里

b.醋酸和蔗糖分子均能被吸附在活细胞的表面

c.醋酸和蔗糖发生反应后能进入活细胞

d.醋酸能杀死细胞,使细胞膜失去控制物质进出的功能

2.下列结构中,含高尔基体和内质网较多的细胞是()。

a.神经细胞b.汗腺细胞c.肌细胞d.胰腺的内分泌细胞

3.用放射性元素标记的氨基酸供胰脏来合成一种酶,这种酶最终被分泌到胰脏细胞外面,放射性物质移动的最可能途径是()。

a.内质网→高尔基体→细胞核b.核糖体→内质网→高尔基体→囊泡→细胞外

c.细胞核→内质网→高尔基体d.内质网→核糖体→囊泡→细胞外

4.科学家将黑鼠卵丘细胞(卵巢内卵细胞周围的体细胞)的核物质注入去核的棕鼠卵细胞内,激活以后,移入白鼠的子宫,白鼠最终产下一只克隆鼠,这只克隆鼠的体色和性别是()。

a.黑色雌鼠b.白色雌鼠c.棕色雄鼠d.灰色雌鼠

5.下图表示胰腺细胞合成与分泌酶原颗粒的大体过程,请根据图回答下面的问题:

(1)在胰腺细胞内部,酶的合成场所是;对酶进行加工和包装的场所是;

(2)将酶运输到加工场所的细胞器是;

(3)除分泌小泡外,参与酶原颗粒分泌过程的非细胞器结构还有;

(4)酶原颗粒的合成、运输、加工和分泌都需要能量,提供能量的细胞器是。

6.下图为两种单细胞伞藻的幼体相互嫁接的实验示意图。

(1)上述实验的大体过程是:①将甲种伞藻的部分嫁接到乙种伞藻的上;

②将乙种伞藻的部分嫁接到甲种伞藻的上。

(2)该实验的结果是:

①;

②。

(3)实验结果说明:。

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【阅读】

光合作用与粮食产量的关系

影响光合作用的因素与生产实践有着极大关系,对此我们要给予足够重视。影响植物光合作用的因素很图552多,主要的有光照强度和光照时间、环境中二氧化碳的浓度、温度以及土壤中的水肥条件等。这些因素中,任何一种因素的改变都将影响光合作用的进行。例如,当光照强度提高时,光合速率也随之增加;当光照强度减弱时,光合速率也随之下降。两者的关系如右图所示。

在a点时,植物进行光合作用所吸收的二氧化碳与它呼吸时所释放的二氧化碳相等,此时植物的光合速率=呼吸速率,二者处于动态平衡;如果光照强度低于a时,光合速率<呼吸速率,植物不仅不能积累有机物,相反还要消耗体内原有的有机物;只有当光照强度高于a点时,植物的光合速率随光照强度的增强而提高。但当光照强度到达一定程度时,光合速率的提高幅度减缓,最后达到一定限度(b时),就不再提高。(虚线表示真正光合速率;实线表示表观光合速率,它是真正光合速率与呼吸速率之差。)

耐阴植物的最大光照强度为5000~10000lx;阳生植物中的c3植物需要的最大光照强度大约是30000~50000lx;而c4植物甚至达到100000lx时,光照强度还未达到最高。

温度和光合作用的关系也非常密切,不过温度对光反应影响小,而暗反应明显地受温度的影响和制约,这主要是因为暗反应是一系列的酶促反应。

温度和光合作用强度的关系如图553所示:a点为植物进行光合作用的最低温度,不同植物的最低温度不同,如热带植物大约为5~7℃,高粱和玉米大约为5~10℃,而地衣为-20℃。在最低温度时,植物的光合作用几乎不能进行。从a→b,随温度的升高,植物的光合作用不断增强,但当温度升高到一定程度时(如b),植物的光合作用强度不再提高,则此时的b点温度为植物进行光合作用的最适温度。不同植物的最适温度不一样,通常c4植物比c3植物有较高的最适温度范围,如c4植物中的高粱最适温度为40~45℃,而c3植物水稻的最适宜的温度为18~32℃。当温度从b→c时,光合作用迅速下降,c点为植物光合作用的最高温度。c3植物光合作用的最高温度范围比c3植物要高,如c4植物一般在50~60℃,而c3植物一般在40℃以下。(a表示最低温度,b表示最适温度,c表示最高温度。)

【探究】

1.探究影响酶催化效率的因素

设计实验,探究(酶浓度、温度、ph或底物)对酶催化效率的影响。尝试绘出以上各种不同因素影响酶催化效率的坐标曲线图。

2.探究影响光合作用的因素

设计实验,探究(光、二氧化碳浓度或温度等)影响光合作用的因素。根据探究实验的有关要求,写出实验设计方案及相应的结果预测。

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【阅读】

蛋白质组、蛋白质组学及研究

基因组(genome)包含的遗传信息经转录产生mrna,一个细胞在特定生理或病理状态下表达的所有种类的mrna称为转录子组(transcriptome)。很显然,不同细胞在不同生理或病理状态下转录子组包含的mrna的种类不尽相同,mrna经翻译产生蛋白质。一个细胞在特定生理或病理状态下表达的所有种类的蛋白质称为蛋白质组(proteome)。同理,不同细胞在不同生理或病理状态下所表达的蛋白质的种类也不尽相同。蛋白质是基因功能的实施者,因此对蛋白质结构、定位和蛋白质—蛋白质相互作用的研究将为阐明生命现象的本质提供直接的基础。

蛋白质组学的研究,试图比较细胞在不同生理或病理条件下蛋白质表达的异同,对相关蛋白质进行分类和鉴定。更重要的是蛋白质组学的研究要分析蛋白质间相互作用和蛋白质的功能。

蛋白质组学的研究内容包括:

1.蛋白质鉴定:可以利用一维电泳和二维电泳并结合westernblot等技术,利用蛋白质芯片和抗体芯片及免疫共沉淀等技术对蛋白质进行鉴定研究。

2.翻译后修饰:很多mrna表达产生的蛋白质要经历翻译后修饰如磷酸化、糖基化、酶原激活等。翻译后修饰是蛋白质调节功能的重要方式,因此对蛋白质翻译后修饰的研究对阐明蛋白质的功能具有重要作用。

3.蛋白质功能确定:如分析酶活性和确定酶底物,细胞因子的生物分析,配基—受体结合分析。可以利用基因敲除和反义技术分析基因表达产物──蛋白质的功能。另外对蛋白质表达出来后在细胞内的定位研究也在一定程度上有助于蛋白质功能的了解。clontech的荧光蛋白表达系统就是研究蛋白质在细胞内定位的一个很好的工具。

4.对人类而言,蛋白质组学的研究最终要服务于人类的健康,主要指促进分子医学的发展,如寻找药物的靶分子。很多药物本身就是蛋白质,而很多药物的靶分子也是蛋白质。药物也可以干预蛋白质—蛋白质相互作用。

【探究思考】

1.根据材料你能否确定基因控制蛋白质合成过程?请你写出该过程中遗传信息传递的过程图。

2.研究蛋白质组有何意义?

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