SB1:获取,评估和交流信息,以分析活细胞中结构和功能之间关系的本质。
SB1。a:解释细胞结构和细胞器(包括细胞核、细胞质、细胞膜、细胞壁、叶绿体、溶酶体、高尔基体、内质网、液泡、核糖体和线粒体)如何作为一个系统相互作用以维持稳态。
SB1。b:开发和使用模型来解释细胞繁殖(包括二元裂变、有丝分裂和减数分裂)在维持遗传连续性中的作用。
SB1.c:构建论据,并以证据为依据,将大分子(碳水化合物、蛋白质、脂类和核酸)的结构与它们在进行细胞过程中的相互作用联系起来。
SB1。d:计划并进行调查,以确定细胞转运(如主动、被动和渗透)在维持体内平衡中的作用。
SB1。e:提问,调查并解释光合作用和呼吸在细胞(如单细胞藻类)内物质循环和能量流动中的作用。
SB2:获取、评估和交流信息,以分析遗传信息如何在细胞中表达。
SB2。a:解释DNA和RNA的结构如何通过复制、转录和翻译的过程导致细胞内信息的表达。
小鼠遗传(一个特征)
培育具有特定皮毛颜色的已知基因型的“纯”小鼠,并了解性状是如何通过显性和隐性基因传递的。老鼠可以在笼子里储存,以便将来繁殖,每一对老鼠繁殖一次,就会报告皮毛颜色的统计数据。庞尼特平方可以用来预测结果。5分钟预告
小鼠遗传学(两个性状)
培育具有特定皮毛和眼睛颜色的已知基因型的“纯”小鼠,并了解性状是如何通过显性和隐性基因传递的。老鼠可以储存在笼子里,以便将来繁殖,每一对老鼠繁殖一次,就会报告皮毛和眼睛颜色的统计数据。庞尼特平方可以用来预测结果。5分钟预告
SB2。b:基于支持可遗传遗传变异可能源于以下主张的证据构建一个论点:通过减数分裂产生新的遗传组合(交叉,不分离);复制过程中发生的非致命错误(插入、删除、替换);和/或由环境因素(辐射、化学物质和病毒)引起的遗传突变。
进化:突变与选择
观察一个虚构的昆虫种群的进化。将背景设置为任何颜色,就能看到自然选择的发生。颜色的遗传是根据孟德尔定律和概率发生的。突变是随机发生的,被捕食者捕获的概率是由昆虫的伪装决定的。5分钟预告
微进化
用三种可能的基因型观察捕食者对鹦鹉种群的影响。可以设置每个基因型的初始百分比和适合度水平。确定初始健康水平如何影响几代人的基因型和等位基因频率。比较显性等位基因有害、隐性等位基因有害和杂合个体最适合的情况。5分钟预告
SB2.c:提出问题,收集和交流关于法医、医学和农业中生物技术的使用和伦理考虑的信息。
SB3:获取、评估和交流信息,以分析生物性状如何传递给后代。
SB3。答:使用孟德尔定律(分离和独立分类)提出问题,并定义解释减数分裂在生殖变异中的作用的问题。
微进化
用三种可能的基因型观察捕食者对鹦鹉种群的影响。可以设置每个基因型的初始百分比和适合度水平。确定初始健康水平如何影响几代人的基因型和等位基因频率。比较显性等位基因有害、隐性等位基因有害和杂合个体最适合的情况。5分钟预告
SB3。b:用数学模型来预测和解释遗传模式。
快速的植物®神秘的父母
在《快速工厂》的后续报道中®1 -生长和遗传学,继续探索威斯康星州快速植物性状的遗传。根据P1、F1和F2植物的性状,推断一组快速植物的“神秘P2亲本”的基因型。然后通过有选择性地培育具有所需特性的植物来创建设计快速植物。5分钟预告
哈迪温伯格平衡
设定种群中三种鹦鹉的初始百分比,并跟踪几代鹦鹉的基因型和等位基因频率的变化。分析人口数据以理解Hardy-Weinberg均衡。确定初始等位基因百分比将如何影响种群的平衡状态。5分钟预告
微进化
用三种可能的基因型观察捕食者对鹦鹉种群的影响。可以设置每个基因型的初始百分比和适合度水平。确定初始健康水平如何影响几代人的基因型和等位基因频率。比较显性等位基因有害、隐性等位基因有害和杂合个体最适合的情况。5分钟预告
小鼠遗传(一个特征)
培育具有特定皮毛颜色的已知基因型的“纯”小鼠,并了解性状是如何通过显性和隐性基因传递的。老鼠可以在笼子里储存,以便将来繁殖,每一对老鼠繁殖一次,就会报告皮毛颜色的统计数据。庞尼特平方可以用来预测结果。5分钟预告
SB4:获取、评估和交流信息,以说明单细胞和多细胞生物内部相互作用系统的组织。
SB4.c:构建一个有经验证据支持的论点,以比较和对比病毒和生物的特征。
SB5:获取、评估和交流信息,以评估所有生物彼此之间及其环境之间的相互依赖关系。
SB5。a:计划和开展调查并分析数据,以支持对影响生态系统生物多样性和种群的因素的解释。
珊瑚礁1 -非生物因素
探索影响加勒比海珊瑚礁的非生物因素。在这个简化的珊瑚礁模型中,许多因素都可以被操纵,包括海洋温度和pH值、风暴严重程度,以及来自伐木、污水和农业的过量沉积物和营养物质的输入。点击“提前一年”查看珊瑚礁对这些变化的反应。5分钟预告
珊瑚礁2 -生物因素
在珊瑚礁1 -非生物因素活动的后续活动中,调查捕鱼、疾病和入侵物种对加勒比海珊瑚礁模型的影响。许多变量都可以被操纵,包括捕鱼强度,黑带和白带疾病的存在,以及实际和潜在的入侵物种的存在。点击“前一年”查看这些生物变化的影响。5分钟预告
SB5。b:开发和使用模型来分析生态系统中通过光合作用和呼吸过程的物质循环和能量流动。根据能量流排列食物网的组成部分。比较能量金字塔各步骤的能量数量。解释主要生化元素(C、O、N、P和H)循环的必要性。
SB5.c:构建一个论证来预测环境变化对生态系统稳定性的影响。
珊瑚礁1 -非生物因素
探索影响加勒比海珊瑚礁的非生物因素。在这个简化的珊瑚礁模型中,许多因素都可以被操纵,包括海洋温度和pH值、风暴严重程度,以及来自伐木、污水和农业的过量沉积物和营养物质的输入。点击“提前一年”查看珊瑚礁对这些变化的反应。5分钟预告
SB5。d:设计一个减少人类活动对环境影响的解决方案。
SB5。e:构建解释,预测生物体在不断变化的环境极限(例如,温度、pH值、干旱、火灾)下的生存能力。
SB6:获取、评估和交流信息,以评估进化论。
SB6.c:使用有效和可靠的来源构建一个论点,以支持从比较形态学(类似结构与同源结构)、胚胎学、生物化学(蛋白质序列)和遗传学得到的证据支持所有生物都有共同血统的理论。
SB6。d:开发和使用数学模型来支持解释自然选择和遗传漂变中的无定向遗传变化如何导致生物种群的变化。
进化:突变与选择
观察一个虚构的昆虫种群的进化。将背景设置为任何颜色,就能看到自然选择的发生。颜色的遗传是根据孟德尔定律和概率发生的。突变是随机发生的,被捕食者捕获的概率是由昆虫的伪装决定的。5分钟预告
微进化
用三种可能的基因型观察捕食者对鹦鹉种群的影响。可以设置每个基因型的初始百分比和适合度水平。确定初始健康水平如何影响几代人的基因型和等位基因频率。比较显性等位基因有害、隐性等位基因有害和杂合个体最适合的情况。5分钟预告
SB6。e:建立一个模型,解释自然选择在引起生物抗性(例如农药、抗生素抗性和流感疫苗)方面所起的作用。
相关性最近修订:2020年9月16日
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