Примерное тематическое планирование программного материала по биологии 10 класса естественно-математического направления на учебный год.

(68 часов, 2 ч. в неделю)

п/п

Содержание темы

Сроки

Лабораторные работы

1/1

2/1

3/2

4/3

5/4

6/5

7/6

8/7

9/8

10/9

11/10

12/11

13/12

14/1

15/2

16/3

17/4

18/5

19/6

20/7

21/8

22/9

23/1

24/2

25/3

26/4

27/5

28/6

29/7

30/8

31/1

32/2

33/3

34/4

35/5

36/1

37/2

38/3

39/4

40/5

41/6

42/7

43/8

44/9

45/10

46/11

47/12

48/13

49/1

50/2

51/3

52/4

53/5

54/6

55/7

56/8

57/9

58/10

59/11

60/12

61/13

62/1

63/2

64/3

65/4

66/5

67/6

68/7

Введение (1 час)

Биология - наука о жизни. Разделы биологии, их связь с другими науками. Жизнь - вид движения материи. Важнейшие открытия в биологии. Методы изучения биологии. Значение биологии.

Основы цитологии

1.Химический состав клетки. (12 часов)

Наука цитология. Предмет и задачи цитологии. Методы исследования клетки.

Возникновение клеточной теории: работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Вирхова и др. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в развитии биологии.

Неорганические вещества клетки: вода. Ее свойства. Гидрофобные, гидрофильные молекулы. Минеральные соли.

Органические соединения клетки. Углеводы. Структура углеводов, моносахариды, биологическое значение углеводов.

Липиды, насыщенные и ненасыщенные жиры. Биологическая роль липидов.

Белок - биополимер.

Методы исследования белковой молекулы. Макромолекулы. Фишера, А. Браконно, Я. Беккори, Л. Полинг. Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры белка.

Свойства и функции белка.

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Структура и свойства ДНК. Химический состав нуклеиновых кислот.

Особенности удвоения ДНК, ее виды. Роль ДНК в наследственности.

Структура РНК, ее виды: т-РНК, и-РНК, м-РНК.

Обобщающий урок.

2. Строение и функции клетки(9 часов)

Строение и функции клеточных образований. Биологическая мембрана. Функции плазмолеммы.

Цитоплазма. Органоиды клетки. ЭПС.

Аппарат Гольджи. Лизосомы. Митохондрии.

Пластиды – мембранные органоиды.

Немембранные органоиды. Клеточный центр. Органоиды движение. Вакуоли.

Строение и функции ядра. Ядерный сок. Хромосомы, Ядрышки.

Биологическая роль ядра.

Прокариоты - первичные организмы с простейшим строением.

Вирусы - неклеточные формы жизни.

3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке(8 часов)

Обмен веществ в клетке. Этапы обмена веществ. Метаболизм. Анаболизм. Катаболизм. АТФ.

Энергетический обмен клетки, или дыхание организма. Бескислородные и кислородные этапы гликолиза. Синтез АТФ.

Этапы цикла образования лимонной кислоты. Цикл Кребса. Цепь переноса электронов. Изменение пирувата.

Особенности пластического и энергетического обмена растительной клетки. Фотосинтез и дыхание. Строение хлоропластов. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды.

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез.

Пластический обмен. Биосинтез белка. Транскрипция.

Биосинтез белка на рибосоме. Трансляция.

Биологическая роль биосинтеза белка.

4. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)

Деление клетки. Митоз. Значение митоза в наследственности. Количество хромосом.

Формы размножения организмов. Партеногенез. Деление половых клеток. Мейоз, его биологическая роль.

Развитие половых клеток. Оплодотворение и его генетическое значение. Двойное оплодотворение цветковых растений.

Онтогенез - индивидуальное развитие организма.

Постэмбриональное развитие организма.

Основы генетики и селекции

1. Основные закономерности наследственности и изменчивости(13 часов)

История развития генетики.

Закономерности наследственности при моногибридном скрещивании. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения.

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. Принцип неполного доминирования. Анализирующее скрещивание.

Дигибридное скрещивание и закономерности независимого расщепления признаков.

Цитологические основы дигибридного скрещивания. Полигибридное скрещивание.

Хромосомная теория наследственности. Моргана. Кроссинговер.

Цитоплазматическое наследование. Пластидное наследование. Генетический анализ цитоплазматического наследования. Генетические карты.

Взаимодействие генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. Многоаллельность.

Решение задач по генетике.

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом.

Генетика человека. Методы изучения наследственности человека.

Медицинская генетика. Предупреждение и лечение некоторых наследственных заболеваний.

Обобщение материала.

2. Закономерности изменчивости (13 часов)

Изменчивость, ее виды.

Модификационная изменчивость. Статистические методы изучения модификационной изменчивости.

Лабораторная работа.

Мутационная изменчивость. Множественность мутаций. Влияние условий среды на возникновение мутаций.

Виды мутаций: генеративные и соматические.

Генная и хромосомная мутация.

Геномная мутация. Анеуплоидия. Цитоплазматическая мутация.

Экспериментальные мутации. Роль мутаций в селекции. Эволюционное значение мутаций.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Н. И Вавилов.

Генетика и эволюционная теория.

Генетика популяций. Множественный аллелизм и генотип.

Закон Харди-Вайнберга.

Виды естественного отбора: движущий и стабилизирующий.

Обобщающий урок.

3. Селекция растений, животных и микроорганизмов(6 часов)

Генетические основы селекции. Центры происхождения культурных растений.

Селекция растений. Явление гетерозиса.

Искусственный мутагенез и его значение селекции. Полиплоидия.

Селекция животных.

Селекция микроорганизмов. Биотехногия.

Генетическая инженерия.

Обобщающий урок.

№ 1. Ферментативная характеристика реакции обмена веществ.

№ 2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза растительной клетки.

№ 3. Пластиды.

№ 4. Изучение строения животной, растительной и бактериальной клетки под микроскопом и их сравнение (микропрепараты элодеи, водоросли).

№ 5. Постэмбриональное развитие.

№ 6. Изучение изменчивости животных и растений. Начертить кривую нормы реакции по модификационной изменчивости по раздаточным материалам.