生物化学课程标准医学检验专业讲解文档格式.docx
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1.注重职业素质教育,培养学生良好的职业道德,树立全心全意为病人服务的医德医风。
2.培养学生实事的科学态度。
3.提高分析问题和解决问题的能力。
4.培养学生与人沟通、团结协作的整体观念。
三、课程容、要求及教学设计
序号
模块
任务领域
课程容及教学要求(包含技能、知识与素质目标)
教学任务(情景、境设计)
执考点(考点)
课时
1
基础理论模块
生物化学绪论
1.能掌握生物化学研究的容。
2.熟悉生化与医学的关系;
3.熟练掌握用于测定临床生化指标仪器的原理和操作方法。
4.了解生化的发展简史。
任务1:
生物化学概念。
任务2:
生物化学研究容。
任务3:
生物化学与与医学的关系。
课堂讲授:
通过病例导入新课,使学生明白生化在临床工作中的地位,激发学生对本课程学习的热情。
2(理论)
2(实践)
2
蛋白质结构与功能
1.掌握蛋白质各级结构的特点及理化性质;
能用醋酸纤维薄膜作为支持物来分离血清中各种蛋白质,并根据电泳图谱的类型对临床疾病进行诊断。
2.熟悉蛋白质的分子组成及其特点。
3.能理解蛋白质分子的正常结构,并能解释蛋白质分子结构异常导致的疾病。
氨基酸的结构。
氨基酸分类。
蛋白质的分子结构。
任务4:
蛋白质的理化性质。
任务5:
蛋白质变性。
任务6:
蛋白质的变性在医学中的应用。
1.课堂讲授:
病例导入,多媒体展示。
2.模型展示:
观察氨基酸和肽链的基本结构;
动画展示蛋白质二级结构的形成及彼此的关系。
3.案例:
疯牛病讨论蛋白质结构与空间的关系,高压灭菌导出蛋白质变性的基本概念。
1.蛋白质的分子组成:
①元素组成。
②基本单位。
2.蛋白质的分子结构:
①肽链与肽。
②一级结构;
③二级结构--α螺旋。
④三级和四级结构概念。
3.蛋白质的理化性质:
①等电点。
②沉淀。
③变性。
4(理论)
2(实验)
3
酶
1.掌握酶催化作用的特点、酶的活性中心;
能根据酶的结构与功能,解释酶原的激活以及酶原异常激活导致的疾病,如胃溃疡、急性胰腺炎。
2.能用同工酶谱对疾病进行诊断。
3.熟悉同工酶、变构酶、酶原激活及其生理意义。
4.掌握影响酶催化作用的因素,并能依此解释磺胺类药物的作用机理、有机磷农药中毒的原因及救治方法、高温灭菌机理等。
酶促反应特点。
酶的结构与功能。
Km概念及意义。
影响酶催化作用的因素。
有机磷农药中毒导入新课,多媒体展示。
2.教学容:
模型展示,了解酶的基本结构,动画演示酶的基本特点。
有机磷中毒,磺胺药的使用等,了解影响酶促反应的因素。
1.酶的催化作用:
①酶的分子结构及催化作用。
②酶促反应特点。
③酶-底物复合物。
2.辅酶与辅助因子:
①维生素与辅酶的关系。
②辅酶作用。
③金属离子作用。
3.酶促反应动力学:
①Km与Vmax的概念。
②最适pH和最适温度。
4.酶的抑制作用:
①不可逆抑制。
②可逆抑制。
5.酶的调节:
①别构调节。
②共价修饰。
③酶原激活。
④同工酶。
4
生物氧化
1.掌握氧化磷酸化的概念,氧化与磷酸化的偶联部位及影响因素;
能将生理学的肺呼吸与生物化学的细胞呼吸作为整体联系起来。
2.熟悉呼吸链各组分的排列顺序和作用;
胞液中NADH的氧化,并说出呼吸链组分提取物作为临床缺氧治疗的机理。
3.能根据氧化磷酸化生成ATP的方式及影响因素,解释CO、氰化物中毒以及减肥药的机理。
生物氧化的概念。
呼吸链的组成及功能。
任务3:
ATP的生成。
动画演示呼吸链的形成及彼此的关系,及ATP的产生过程。
3.案例鱼藤酮、氰化物、CO中毒,理解呼吸链彼此的关系
1.ATP与其他高能化合物:
①ATP循环有高能磷酸键。
②ATP的利用。
③其他高能磷酸化合物。
2.氧化磷酸化:
①氧化磷酸化的概念。
②电子传递链。
③ATP合成酶。
④氧化磷酸化的调节。
5
糖代
1.掌握糖分解代和糖异生的特点及生理意义;
糖原合成与分解的过程、血糖的来源与去路;
能说出糖酵解的大致过程及导致机体产生大量乳酸的生理和病理因素。
2.能理解糖有氧氧化是机体获能的主要方式,并能说出若糖有氧氧化异常而导致的疾病。
熟悉高血糖与低血糖的原因。
3.根据磷酸戊糖途径,能解释蚕豆病的机理及注意事项。
4.理解糖异生的意义,能说出糖异生不能进行的原因和后果。
5.能根据糖原合成和分解的过程,解释糖原累积病的机理。
6.能根据糖的合成与分解代,解释胰岛素的作用机理。
7.能够熟练运用可见光分光光度计测定血糖浓度,能正确分析实验结果出现的偏差,并能说出血糖测定的临床意义。
糖酵解。
糖的有氧氧化。
磷酸戊糖途径。
糖异生。
糖原的合成。
糖代与医学的关系。
病例导入,多媒体展示
2.课堂教学:
多媒体动画演示糖代过程,了解糖代的基本过程,理解糖代的生理意义。
多媒体展示以剧烈运动肌肉酸痛和乳酸酸中毒引入糖酵解的过程、特点及意义。
以蚕豆病引出磷酸戊糖途径,并介绍蚕豆病的症状,和学生一起分析得出预防措施。
先出示糖原累积病的病人图片,激发学生好奇心,再讲授糖原合成与分解的过程,解释糖原累积病的机理和分型,最后总结糖原代的掌握要点。
以糖尿病导入血糖这部分容,在阐明胰岛素降血糖的机理的同时,复习糖代的所有容。
1.糖的分解代:
①糖酵解基本途径、关键酶和生理意义。
②有氧氧化基本途径及供能。
③三羧酸循环的生理意义。
2.糖原的合成与分解:
①肝糖原的合成。
②肝糖原的分解。
3.糖异生:
①糖异生的基本途径。
②糖异生的生理意义。
③乳酸循环。
4.磷酸戊糖途径:
①磷酸戊糖途径的关键酶和生成物。
②磷酸戊搪途径的生理意义。
5.血糖及其调节:
①血糖浓度。
②胰岛素的调节。
③胰高血糖素的调节。
④糖皮质激素的调节。
6.糖蛋白及蛋白聚糖:
①糖蛋白概念。
②蛋白聚糖概念。
6(理论)
6
脂类代
1.掌握血脂的组成、血浆脂蛋白的分类、组成、合成部位及生理功能,甘油三酯的分解及胆固醇的合成;
能根据血浆脂蛋白的分类、组成及代,解释高脂蛋白血症产生的原因。
2.理解甘油三酯的代,能说出在营养过剩或不足时机体变胖或变瘦的的过程,并能解释酮症酸中毒的机理。
3.知道磷脂的分子组成,能理解其在血浆脂蛋白构成中的作用。
4.根据胆固醇合成的过程,能理解治疗高胆固醇血症的用药机理。
血脂的组成、血浆脂蛋白的分类、功能。
甘油三酯的分解。
酮体的生成及意义。
甘油三酯的合成。
胆固醇代。
高血脂症
病例展示,对脂类代有个初步的了解,动画演示,了解脂类代的过程。
以高脂血症引入血浆脂蛋白的代过程,各种脂类的代就此展开,最后在和学生一起分析高脂血症产生原因及防治措施。
1.脂类生理功能:
①储能。
②生物膜的组成成分。
2.脂肪的消化与吸收:
①脂肪乳化及消化所需酶。
②一脂酰甘油合成途径及乳糜微粒。
3.脂肪的合成代:
①合成部位及原料。
②基本途径。
4.脂肪酸的合成代:
部位及原料。
5.脂肪的分解代:
①脂肪动员。
②脂肪酸的氧化。
6.甘油磷脂代:
①甘油磷脂基本结构与分类。
②合成部位和合成原料。
7.胆固醇代:
①胆固醇合成部位和合成原料。
②胆固醇合成的调节。
③胆固醇的去路。
④类固醇激素代终产物。
7
蛋白质分解代
1.掌握氨基酸的分解代的类型及氨的来源、转运和去路。
2.熟悉蛋白质营养作用、氨基酸的特殊代途径;
.能根据蛋白质营养价值的评定,说出混合氨基酸输液应用于术后病人的原因。
3.能说出氨基酸脱氨基作用生成游离氨在肝合成尿素的大致过程,并能解释高血氨导致肝昏迷的发病机理。
3.根据芳香族氨基酸的正常代,说出苯丙酮尿症、白化病和尿黑酸尿症产生的原因。
4.能够熟练地用可见光分光光度计测定血清ALT的活性,能正确分析实验结果出现的偏差,并能说出其临床意义。
蛋白质的营养。
氨基酸的脱氨基。
任务3:
氨的代。
任务4:
个别氨基酸代。
多媒展示,讨论蛋白质分解代的特点。
以肝性脑病导入新课,以氨基酸的一般代为授课重点,最后再总结三大物质代之间的联系。
1.蛋白质的生理功能及营养作用:
必需氨基酸的概念和种类。
2.蛋白质的消化、吸收及腐败作用:
蛋白质的腐败作用。
3.氨基酸的一般代:
①转氨酶。
②氨基酸的脱氨基作用。
4.氨的代:
①体氨的来源。
②氨的转运。
③体氨的去路。
5.个别氨基酸的代:
①氨基酸的脱梭基作用。
②一碳单位概念及来源。
③蛋氨酸循环。
④苯丙氨酸和酪氨酸代。
8
核酸的结构与功能及核苷酸代
1.掌握DNA二级结构特点、三种RNA的结构特点与功能以及核酸的理化性质;
认识核酸的结构与功能及核酸的理化性质,能理解利用分子生物学技术可以对疾病进行诊断和基因治疗。
2.熟悉核酸的化学组成和核苷酸的代过程、核酸理化性质;
根据核苷酸的代,能解释抗癌药物的机理、痛风产生的原因及临床用药。
3.了解核酸理化性质在基因诊断治疗中的应用。
4.能通过熟练操作离心机,能提取酵母中的RNA,并能协作分工对其组分进行鉴定,以加深对分子生物学的理解。
核酸的化学组成。
DNA的结构与功能。
RNA的结构与功能。
核酸的理化性质。
嘌呤核苷酸的代。
嘧啶核苷酸的代。
以核酸营养品、痛风病导入新课,多媒体展示。
结构模型展示,了解核酸的化学组成;
DNA的结构与功能;
RNA的结构与功能;
动画演示了解核酸的理化性质;
核苷酸代。
痛风,了解核酸代的特点。
1.核酸
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- 生物化学 课程标准 医学 检验 专业 讲解