матеріал 17

Урок 36. Узагальнення по клітинній мембрані

Матеріал

Урок 36. Узагальнення по клітинній мембрані


Очікувані результати навчання
  • добирає самостійно або у співпраці з іншими методи дослідження, зважаючи на умови його проведення – [12 ПРО 1.3.1-1 П]
  • створює самостійно або у співпраці з іншими математичні/реальні, віртуальні моделі об’єктів і явищ – [12 ПРО 1.4.1-2 П]
  • аналізує результати, формулює висновки, презентує результати дослідження – [12 ПРО 1.4.2-3 П]
  • використовує самостійно або у співпраці з іншими математичні/логічні/графічні методи опрацювання результатів дослідження – [12 ПРО 1.5.1-1 П]
  • формулює самостійно або у співпраці з іншими висновки за результатами досліджень та обґрунтовує їх – [12 ПРО 1.5.2]
  • добирає самостійно або у співпраці з іншими форми подання інформації і її перетворення – [12 ПРО 2.2.1]
  • пояснює самостійно або у співпраці з іншими явища і процеси, використовуючи наукову термінологію – [12 ПРО 2.2.1-1 П]
  • установлює самостійно або у співпраці з іншими причиново-наслідкові зв’язки між певними явищами і процесами та їх наслідками – [12 ПРО 3.3.1-1 П]
  • оцінює самостійно або у співпраці з іншими значення наукових знань, діяльності науковців і винахідників для забезпечення суспільного прогресу і покращення якості життя – [12 ПРО 3.4.2.-1 П]
  • розв’язує самостійно або у співпраці з іншими навчальні/життєві проблеми, використовуючи здобуті наукові знання і набутий досвід – [12 ПРО 4.3.2-1 П]
  • здійснює рефлексію щодо особистісного розвитку за результатами спільної діяльності – [12 ПРО 4.5.1-5]

Місце уроку в темі: Після серії уроків про будову мембран та мембранний транспорт, учнівство має синтезувати знання: як фізична будова мембрани (ліпіди, білки, холестерол) визначає її текучість і селективність, які механізми транспорту використовуються за різних умов і чому наслідки осмотичних змін різняться у рослинних і тваринних клітин.

Проблема уроку:  Як властивості мембрани визначають вибір способу мембранного транспорту?

Очікувані результати для вчителя:
  • Учнівство знаходить коректні причинно-наслідкові зв’язки між структурою мембрани і її функціями.
  • Учнівство розрізняє типи транспорту, може прогнозувати напрямок і наслідки руху води/іонів у різних умовах і пояснює, чому рослинні і тваринні клітини реагують на цей рух по-різному.
  • Учнівство пов’язує лабораторні спостереження з прикладними ситуаціями.
Очікувані результати для учнівства:
  • Я пояснюю, як будова фосфоліпідного бішару і мембранних білків забезпечує напівпроникність та селективність мембрани.
  • Я розрізняю і даю приклади механізмів транспорту (проста і полегшена дифузія, осмос, первинний/вторинний активний транспорт, везикулярний транспорт) і прогнозую, який механізм буде використаний клітиною за різних умов.
  • Я аргументовано пов’язую спостереження з практичними застосуваннями (консервація, засолення ґрунту, нейрофізіологія через іонні канали) і формулюю прості рекомендації або висновки.
Ключові слова:
  • фосфоліпідний бішар
  • напівпроникність
  • текучість мембрани
  • холестерол
  • простa/полегшена дифузія
  • активний транспорт (первинний/вторинний)
  • іонні канали
  • білки-носії
  • везикулярний транспорт
  • осмос
  • тургор
  • плазмоліз/деплазмоліз
План уроку
  1. Мотивація (5 хв)
  2. Тобі може знадобитися (10 хв)
  3. Життєва ситуація (15 хв)
  4. Попрактикуймо самостійно (10 хв)
  5. Рефлексія (5 хв)

1. Мотивація
Дружня порада для вчителя

Тривалість: 5 хв.

🛠 Як провести:

  • Принесіть на урок мильні бульбашки або покажіть коротке відео.

Поставте учням запитання:

  • Чому бульбашка така тендітна і водночас стійка?
  • Що в ній нагадує клітинну мембрану?
  • Як бар’єрні властивості бульбашки поєднується з гнучкістю?

Головна ідея: Клітинна мембрана — це одночасно бар’єр і транспортна платформа.

Рис 1. Будова мильної бульбашки. Джерело: Wonderlabplus

Ви видуваєте мильну бульбашку. Вона тоненька, прозора, тримає форму і водночас постійно рухається. Ви торкаєтесь її і вона може луснути, але якщо доторкнутись обережно мокрим пальцем, вона витримає. Чому?

Клітинна мембрана дуже схожа на цю бульбашку. Вона достатньо міцна, щоб захистити вміст клітини, і водночас гнучка, щоб пропускати необхідні для неї речовини.

Рис 2. Будова клітинної мембрани. Джерело: Ecampusontario

Поміркуйте:

  • Як тоненька мильна плівка утримує форму і не пропускає повітря?
  • Чому мембрана не розривається від рухів молекул у клітині?
  • Чи може одна й та ж структура бути бар’єром і воротами водночас?

Сьогодні на уроці ми:

  • пригадаємо ключові ідеї про будову і транспорт через мембрану;
  • зрозуміємо, як експерименти (з бульбашками, гіпо- та гіпертонічними розчинами, плазмолізом) пов’язуються між собою;
  • побачимо, чому ці знання важливі для реального життя.

2. Тобі може знадобитися
Дружня порада для вчителя

Тривалість: 10 хв.

🛠 Як провести:

  • Використайте серію візуалізацій для пояснення.
  • Дайте учням завдання порівняти мембрану з «багатофункціональним кордоном»: пропускає одних, затримує інших, працює 24/7.

Обговоріть приклади:

  • Чому мембрана еритроцитів потребує високої стабільності?
  • Як рослинні клітини підтримують текучість без холестеролу?
  • Як антибіотики можуть порушувати цілісність мембрани?

Що варто знати про клітинну мембрану, щоб не загубитися серед деталей?

Рис 3. Фосфоліпідний бішар. Джерело: Shutterstock

1. Фосфоліпідний бішар

  • Мембрана складається з двох шарів фосфоліпідів. Їхні гідрофільні «голівки» повернуті до води, а гідрофобні «хвости» –всередину.
  • Це створює напівпроникний бар’єр. Вода та деякі дрібні молекули проходять легко, а більші чи ті, що мають заряд – потребують допомоги білків.
Рис 4. Білки у складі клітинної мембрани. Джерело: Bioninja

2. Білки у складі мембрани

  • Канали: створюють «тунелі» чи «коридори» для іонів і води.
  • Білки-носії: змінюють форму, щоб пропустити конкретні молекули.
  • Насоси: витрачають енергію (АТФ), щоб транспортувати речовини проти градієнта концентрації.
  • Рецептори: розпізнають сигнали (молекули гормонів, нейромедіаторів).
  • Глікопротеїни: «антени» клітини, що формують глікокалікс.
Рис 5. Ліпіди у складі клітинної мембрани. Джерело: CleavelandClinic

3. Холестерол

  • У тваринних клітинах він стабілізує мембрану.
  • Робить її менш проникною для малих водорозчинних молекул.
  • Допомагає підтримувати текучість: при низьких температурах мембрана не «застигає», а при високих – не стає занадто «текучою».
Рис 6. Типи мембранного транспорту. Джерело: BocSci

4. Типи транспорту

  • Пасивний: проста та полегшена дифузія, осмос.
  • Активний: білки-насоси, котрі працюють за рахунок АТФ.
  • Везикулярний транспорт: ендоцитоз, екзоцитоз.
Рис 7. Типи мембранного транспорту. Джерело: Books

Крутий факт: склад жирних кислот у мембрані може змінюватися залежно від температури середовища. У холоді клітини збільшують частку ненасичених жирних кислот, щоб мембрана не ставала жорсткою.

Поміркуйте:

  • Чому холестерол називають «молекулярним амортизатором»?
  • Як клітина змінить склад мембрани, якщо опиниться в арктичних умовах?
  • Чому деякі віруси «забирають» частину мембрани клітини-господаря?

3. Життєва ситуація
Дружня порада для вчителя

Тривалість: 15 хв.

Як провести:

  • Дайте учнівству задання написати есе. Це допоможе узагальнити і систематизувати власні знання щодо клітинних мембран і мембранного транспорту.

Питання для дискусії:

  • Як ви поясните звичайній людині, чому соління продовжує термін зберігання продуктів?
  • Які ризики має плазмоліз для рослин у засолених ґрунтах?
  • Чи можна використати знання про мембрану для створення нових ліків?

Уявіть себе в ролі біолога-дослідника/ці. Ви маєте пояснити, чому одна і та ж структура – клітинна мембрана може поводитись як бар’єр і як «ворота» для життєво важливих молекул.

Сьогодні ми поєднаємо три дослідження, які ви вже бачили:

  • Мильні бульбашки – модель гнучкої, текучої мембрани.
  • Експеримент з тонічністю – як картопляні смужки або тканини реагують у гіпо- та гіпертонічних розчинах.
  • Плазмоліз і деплазмоліз – зміна форми рослинних клітин під мікроскопом.

Напишіть коротке есе на 5-6 про те, що є спільного між цими моделями.

Додайте роздуми на ці питання:

  • Чому сіль і харчові кислоти консервують продукти?
  • Як засолення ґрунтів впливає на врожайність сільськогосподарських культур?
  • Чому розчин для внутрішньовенного введення має бути ізотонічним?

Поясніть, як знання про мембрану допомагають розуміти й вирішувати ці проблеми.

Додайте до свого есе малюнки чи схеми для аргументації.

Обговорення в групах:

  • Чи є щось «спільне» між мембраною і ситом для макаронів?
  • Чи може мембрана пропустити те, що шкодить клітині?
  • Чому в біології корисно мати кілька моделей для демонстрації роботи однієї структури?

4. Попрактикуймо самостійно
Дружня порада для вчителя

Тривалість: 5 хв.

Завдання 1:

Учень досліджував вплив площі поверхні на осмос у кубиках картоплі.

  • Він вирізав два кубики картоплі, кожен зі сторонами 35 мм завдовжки.
  • Він помістив один кубик у концентрований розчин солі.
  • Він розрізав інший кубик на вісім однакових менших кубиків і помістив їх у розчин солі такої ж концентрації, як розчин, використаний для великого кубика.
  • Він записував маси кубиків через проміжки часу та побудував графік.
Рис 8. Графік експерименту. Джерело: AQA

Опишіть метод, який студент використав для отримання результатів на графіку. Вкажіть змінні, які він мав контролювати під час проведення дослідження.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Втрата маси, показана на графіку, зумовлена ​​осмосом. Швидкість осмосу між 0 та 40 хвилинами вища на кривій B (вісім маленьких кубів) ніж на кривій A (один великий куб).

Чому відрізняється швидкість осмосу між кривими A та B протягом цього часу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведіть відповідні розрахунки. Підрахуйте втрату маси (у відсотках на кривій А та В протягом перших 40 хвилин експерименту:

Крива А – втрата маси складає _________ % 
Крива В – втрата маси складає _________ %

Очікувані відповіді учнівства:

Завдання 2:
Рис 9. Зображення мембранного білка. Джерело: AQA

На Рис. 9 зображений мембранний білок під назвою SGLT1. Намалюйте фосфоліпіди на рисунку 9, щоб показати, як білок SGLT1 може бути розміщений у клітинній мембрані.

Не малюйте надто багато фосфоліпідів. Достатньо показати ваше розуміння.

Очікувані відповіді учнівства:

Завдання 3 – повторення:

У 1935 році вчені запропонували модель хімічної структури клітинної мембрани. На рисунку 10 показано запропоновану вченими структуру мембрани. Пізніше, з’ясувалось що ця модель будови мембрани помилкова.

Рис 10. Зображення першої пропонованої моделі структури мембрани. Джерело: AQA

Наведіть одну подібність та дві відмінності між структурою мембрани, запропонованою на рисунку 10, та сучасною актуальною рідинно-мозаїчною моделлю структури мембрани.

Подібність

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відмінність 1

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відмінність 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Очікувані відповіді учнівства:


Рефлексія
Дружня порада для вчителя

Тривалість: 5 хв.

Формати рефлексії:

  • Формат «ланцюжок»: один учень називає висновок, наступний додає зв’язок на карті понять.
  • «Швидкі нотатки»: короткі фрази на стікерах (прикріпити до дошки навколо слова «Мембрана»).
  • Групове обговорення: кожна група формулює один висновок про «мембрану як систему».

Питання для дискусії:

  • Чи можна уявити клітину без мембрани?
  • Як мембранний транспорт допомагає реалізувати життєво важливі функції організму в цілому?

Закінчіть речення:

  • Найбільше мене здивувало, що мембрана може:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Знання про мембрану важливі для:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Запитання, яке мені ще цікаво дослідити:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

🗺 Створюємо «карту понять»:

  • Разом із класом випишіть ключові терміни (бішар, білки, холестерол, транспорт, осмос, плазмоліз тощо).
  • З’єднайте їх стрілками, пояснюючи зв’язки.


























У вільний від відпочинку час

Відео для допитливих:

Урок 36. Узагальнення по клітинній мембрані


Очікувані результати навчання

Місце уроку в темі: Після серії уроків про будову мембран та мембранний транспорт, учнівство має синтезувати знання: як фізична будова мембрани (ліпіди, білки, холестерол) визначає її текучість і селективність, які механізми транспорту використовуються за різних умов і чому наслідки осмотичних змін різняться у рослинних і тваринних клітин.

Проблема уроку:  Як властивості мембрани визначають вибір способу мембранного транспорту?

Очікувані результати для учнівства:
  • Я пояснюю, як будова фосфоліпідного бішару і мембранних білків забезпечує напівпроникність та селективність мембрани.
  • Я розрізняю і даю приклади механізмів транспорту (проста і полегшена дифузія, осмос, первинний/вторинний активний транспорт, везикулярний транспорт) і прогнозую, який механізм буде використаний клітиною за різних умов.
  • Я аргументовано пов’язую спостереження з практичними застосуваннями (консервація, засолення ґрунту, нейрофізіологія через іонні канали) і формулюю прості рекомендації або висновки.
Ключові слова:
  • фосфоліпідний бішар
  • напівпроникність
  • текучість мембрани
  • холестерол
  • простa/полегшена дифузія
  • активний транспорт (первинний/вторинний)
  • іонні канали
  • білки-носії
  • везикулярний транспорт
  • осмос
  • тургор
  • плазмоліз/деплазмоліз
План уроку
  1. Мотивація (5 хв)
  2. Тобі може знадобитися (10 хв)
  3. Життєва ситуація (15 хв)
  4. Попрактикуймо самостійно (10 хв)
  5. Рефлексія (5 хв)

1. Мотивація
Рис 1. Будова мильної бульбашки. Джерело: Wonderlabplus

Ви видуваєте мильну бульбашку. Вона тоненька, прозора, тримає форму і водночас постійно рухається. Ви торкаєтесь її і вона може луснути, але якщо доторкнутись обережно мокрим пальцем, вона витримає. Чому?

Клітинна мембрана дуже схожа на цю бульбашку. Вона достатньо міцна, щоб захистити вміст клітини, і водночас гнучка, щоб пропускати необхідні для неї речовини.

Рис 2. Будова клітинної мембрани. Джерело: Ecampusontario

Поміркуйте:

  • Як тоненька мильна плівка утримує форму і не пропускає повітря?
  • Чому мембрана не розривається від рухів молекул у клітині?
  • Чи може одна й та ж структура бути бар’єром і воротами водночас?

Сьогодні на уроці ми:

  • пригадаємо ключові ідеї про будову і транспорт через мембрану;
  • зрозуміємо, як експерименти (з бульбашками, гіпо- та гіпертонічними розчинами, плазмолізом) пов’язуються між собою;
  • побачимо, чому ці знання важливі для реального життя.

2. Тобі може знадобитися

Що варто знати про клітинну мембрану, щоб не загубитися серед деталей?

Рис 3. Фосфоліпідний бішар. Джерело: Shutterstock

1. Фосфоліпідний бішар

  • Мембрана складається з двох шарів фосфоліпідів. Їхні гідрофільні «голівки» повернуті до води, а гідрофобні «хвости» –всередину.
  • Це створює напівпроникний бар’єр. Вода та деякі дрібні молекули проходять легко, а більші чи ті, що мають заряд – потребують допомоги білків.
Рис 4. Білки у складі клітинної мембрани. Джерело: Bioninja

2. Білки у складі мембрани

  • Канали: створюють «тунелі» чи «коридори» для іонів і води.
  • Білки-носії: змінюють форму, щоб пропустити конкретні молекули.
  • Насоси: витрачають енергію (АТФ), щоб транспортувати речовини проти градієнта концентрації.
  • Рецептори: розпізнають сигнали (молекули гормонів, нейромедіаторів).
  • Глікопротеїни: «антени» клітини, що формують глікокалікс.
Рис 5. Ліпіди у складі клітинної мембрани. Джерело: CleavelandClinic

3. Холестерол

  • У тваринних клітинах він стабілізує мембрану.
  • Робить її менш проникною для малих водорозчинних молекул.
  • Допомагає підтримувати текучість: при низьких температурах мембрана не «застигає», а при високих – не стає занадто «текучою».
Рис 6. Типи мембранного транспорту. Джерело: BocSci

4. Типи транспорту

  • Пасивний: проста та полегшена дифузія, осмос.
  • Активний: білки-насоси, котрі працюють за рахунок АТФ.
  • Везикулярний транспорт: ендоцитоз, екзоцитоз.
Рис 7. Типи мембранного транспорту. Джерело: Books

Крутий факт: склад жирних кислот у мембрані може змінюватися залежно від температури середовища. У холоді клітини збільшують частку ненасичених жирних кислот, щоб мембрана не ставала жорсткою.

Поміркуйте:

  • Чому холестерол називають «молекулярним амортизатором»?
  • Як клітина змінить склад мембрани, якщо опиниться в арктичних умовах?
  • Чому деякі віруси «забирають» частину мембрани клітини-господаря?

3. Життєва ситуація

Уявіть себе в ролі біолога-дослідника/ці. Ви маєте пояснити, чому одна і та ж структура – клітинна мембрана може поводитись як бар’єр і як «ворота» для життєво важливих молекул.

Сьогодні ми поєднаємо три дослідження, які ви вже бачили:

  • Мильні бульбашки – модель гнучкої, текучої мембрани.
  • Експеримент з тонічністю – як картопляні смужки або тканини реагують у гіпо- та гіпертонічних розчинах.
  • Плазмоліз і деплазмоліз – зміна форми рослинних клітин під мікроскопом.

Напишіть коротке есе на 5-6 про те, що є спільного між цими моделями.

Додайте роздуми на ці питання:

  • Чому сіль і харчові кислоти консервують продукти?
  • Як засолення ґрунтів впливає на врожайність сільськогосподарських культур?
  • Чому розчин для внутрішньовенного введення має бути ізотонічним?

Поясніть, як знання про мембрану допомагають розуміти й вирішувати ці проблеми.

Додайте до свого есе малюнки чи схеми для аргументації.

Обговорення в групах:

  • Чи є щось «спільне» між мембраною і ситом для макаронів?
  • Чи може мембрана пропустити те, що шкодить клітині?
  • Чому в біології корисно мати кілька моделей для демонстрації роботи однієї структури?

4. Попрактикуймо самостійно
Завдання 1:

Учень досліджував вплив площі поверхні на осмос у кубиках картоплі.

  • Він вирізав два кубики картоплі, кожен зі сторонами 35 мм завдовжки.
  • Він помістив один кубик у концентрований розчин солі.
  • Він розрізав інший кубик на вісім однакових менших кубиків і помістив їх у розчин солі такої ж концентрації, як розчин, використаний для великого кубика.
  • Він записував маси кубиків через проміжки часу та побудував графік.
Рис 8. Графік експерименту. Джерело: AQA

Опишіть метод, який студент використав для отримання результатів на графіку. Вкажіть змінні, які він мав контролювати під час проведення дослідження.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Втрата маси, показана на графіку, зумовлена ​​осмосом. Швидкість осмосу між 0 та 40 хвилинами вища на кривій B (вісім маленьких кубів) ніж на кривій A (один великий куб).

Чому відрізняється швидкість осмосу між кривими A та B протягом цього часу?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведіть відповідні розрахунки. Підрахуйте втрату маси (у відсотках на кривій А та В протягом перших 40 хвилин експерименту:

Крива А – втрата маси складає _________ % 
Крива В – втрата маси складає _________ %

Завдання 2:
Рис 9. Зображення мембранного білка. Джерело: AQA

На Рис. 9 зображений мембранний білок під назвою SGLT1. Намалюйте фосфоліпіди на рисунку 9, щоб показати, як білок SGLT1 може бути розміщений у клітинній мембрані.

Не малюйте надто багато фосфоліпідів. Достатньо показати ваше розуміння.

Завдання 3 – повторення:

У 1935 році вчені запропонували модель хімічної структури клітинної мембрани. На рисунку 10 показано запропоновану вченими структуру мембрани. Пізніше, з’ясувалось що ця модель будови мембрани помилкова.

Рис 10. Зображення першої пропонованої моделі структури мембрани. Джерело: AQA

Наведіть одну подібність та дві відмінності між структурою мембрани, запропонованою на рисунку 10, та сучасною актуальною рідинно-мозаїчною моделлю структури мембрани.

Подібність

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відмінність 1

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відмінність 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рефлексія

Закінчіть речення:

  • Найбільше мене здивувало, що мембрана може:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Знання про мембрану важливі для:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Запитання, яке мені ще цікаво дослідити:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

🗺 Створюємо «карту понять»:

  • Разом із класом випишіть ключові терміни (бішар, білки, холестерол, транспорт, осмос, плазмоліз тощо).
  • З’єднайте їх стрілками, пояснюючи зв’язки.


























У вільний від відпочинку час

Відео для допитливих:

Ділись та обговорюй важливе

Обкладинка коментарів до матеріалу