Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence...

40
Christian Le Guillou Février 2012

Transcript of Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence...

Page 1: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Christian Le Guillou

Février 2012

Page 2: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Un exemple : une séquence de Troisième

• Place de la séquence observée

Page 3: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 4: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Chaque individu présente les caractères de l'espèce avec des variations qui lui sont propres. Les caractères qui se retrouvent dans les générations successives sont des caractères héréditaires. Les facteurs environnementaux peuvent modifier certains caractères. Ces modifications ne sont pas héréditaires. Les chromosomes présents dans le noyau sont le support de l’information génétique. Chaque cellule d’un individu de l’espèce humaine possède 23 paires de chromosomes, l’une d’elles présente des caractéristiques différentes selon le sexe. Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l'embryon ou entraîne des caractères différents chez l'individu concerné. Chaque chromosome est constitué d’ADN. L’ADN est une molécule qui peut se pelotonner lors de la division cellulaire, ce qui rend visibles les chromosomes. Chaque chromosome contient de nombreux gènes. Chaque gène est porteur d’une information génétique. Les gènes déterminent les caractères héréditaires. Un gène peut exister sous des versions différentes appelées allèles. Les cellules de l'organisme, à l'exception des cellules reproductrices, possèdent la même information génétique que la cellule-œuf dont elles proviennent par divisions successives. La division d’une cellule :

- est préparée par la copie de chacun de ses 46 chromosomes ; - se caractérise par la séparation des chromosomes obtenus, chacune des deux

cellules formées recevant 23 paires de chromosomes identiques à ceux de la cellule initiale. Chaque cellule reproductrice contient 23 chromosomes. Lors de la formation des cellules reproductrices les chromosomes d’une paire, génétiquement différents, se répartissent au hasard. Les cellules reproductrices produites par un individu sont donc génétiquement différentes. La fécondation, en associant pour chaque paire de chromosomes, un chromosome du père et un de la mère, rétablit le nombre de chromosomes de l’espèce. Chaque individu issu de la reproduction sexuée est génétiquement unique.

Page 5: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

COLLÈGE ÉCLAIR

CLASSE DE TROISIÈME

SALLE INFORMATIQUE

1 heure

13 élèves sur 14 (classe de 25 élèves)

Page 6: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• Initiation de la séquence : mise en problèmeLa leçon débute au moment de l’entrée en classe, par le tirage d’une carte par chaque élève, spécifiant une identité d’emprunt définie par un nom, un prénom, un sexe, un groupe sanguin et un groupe rhésus.

Elle se poursuit par la projection d’une image montrant la diversité humaine et la réactivation de la question productive - « Comment expliquer que l’on soit unique ? »  - formulée lors de la séquence précédente et partiellement résolue au niveau de la formation des gamètes.

Page 7: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• Déroulement de la séquenceIl s’agit aujourd’hui d’opérer la fécondation des gamètes produits à partir des individus et les couples constitués par le professeur et que les élèves incarnent.

Le travail se fait sur CHAMILO. Chaque élève travaille sur deux paires de chromosomes (paires n°1 et 9), constitue son génotype, fabrique ses différents gamètes possibles et les apparie avec ceux de son partenaire du couple prédéfini.

La séquence s’achève par la confrontation des génotypes des individus formés à l’issu de la fécondation.

Page 8: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Ma carte d’identité génétiqueMon groupe sanguin et mon rhésus

L’information génétique de ma paire n°1 et de ma paire n°9

A rh+ A rh-

B rh+

AB rh-

AB rh+ O rh+

O rh-

B rh-

--

--

+

+

+

+

Chromosomes n°1

A

A

A

A

A

-+

B

B OB

BO

O

O

Chromosomes n°9

Matériel génétique à disposition

Faire glisser dans le cadre le bon groupe

paire n°1 paire n°9

Gamètes que je suis capables de produire

Page 9: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Gamètes que je suis capables de produire

Faire glisser les chromosomes pour réaliser les différentes combinaisons possibles

Page 10: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Gamètes

mâlesGamètes

femelles

Page 11: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• Fin de la séquenceLa séquence s’achève par la confrontation des génotypes des individus formés à l’issu de la fécondation, la concrétisation de leur différence et l’énoncé d’un bilan.

Page 12: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

La prise en compte du socle et du livret personnel de compétences

• Les objectifs du professeur

Page 13: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

OBJECTIFS NOTIONNELS

- La fécondation, en associant pour chaque paire de chromosomes, un chromosome du père et un de la mère, rétablit le nombre de chromosomes de l’espèce.

- Chaque individu issu de la reproduction sexuée est génétiquement unique.

OBJECTIFS METHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES

- Pratiquer une démarche d’investigation

- Manipuler une maquette numérisée de chromosomes

- Compléter un échiquier de croisement

- S’approprier un environnement numérique de travail pour communiquer des résultats

Page 14: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• Les compétences mobilisées au regard du livret personnel de compétences

Page 15: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

En vue de réaliser une action adaptée à la

situation

En situationRessources : savoirs, savoir-faire et attitudes

COMPETENCE = mobilisation de

ressources

Page 16: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 17: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 18: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- Rechercher, extraire et organiser l’information utile

- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

- Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

- Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté

S’approprier les informations figurant sur la carte distribuée lors de l’entrée en classe pour les traduire en un génotype opératoire de cellules humaines pour les chromosomes considérés

Manipuler une maquette numérique de chromosomes pour constituer les différentes combinaisons génotypiques des cellules reproductrices à partir du génotype initial correspondant à la carte distribuée

Opérer un raisonnement pour réaliser des combinaisons fonctionnelles compatibles avec la cytologie de la formation des cellules reproductrices

Confronter les combinaisons obtenues pour établir la combinatoire opérée lors de la formation des cellules reproductrices et de la fécondation et construire le savoir visé

Page 19: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 20: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- S’approprier un environnement numérique de travail

- Adopter une attitude responsable

- Créer, produire, traiter, exploiter des données

- S’informer, se documenter

- Communiquer, échanger

Dès le problème installé et les conditions de sa résolution précisées, les élèves sont placés seuls devant un poste informatique.

La réalisation des combinaisons chromosomiques et alléliques de la cellule-mère des cellules reproductrices et des cellules reproductrices nécessite de traiter les données mises à disposition.

Pour parvenir à l’énoncé attendu, la confrontation des combinaisons réalisées est nécessaire.

Page 21: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• Les compétences prises en compte par le professeur

Page 22: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

AUCUNE

Page 23: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• Les compétences que le professeur pourrait prendre en compte …

Page 24: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- Rechercher, extraire et organiser l’information utile

- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

- Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

- Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté

1- S’approprier les informations figurant sur la carte distribuée lors de l’entrée en classe pour les traduire en un génotype opératoire de cellules humaines pour les chromosomes considérés

2- Manipuler une maquette numérique de chromosomes pour constituer les différentes combinaisons génotypiques des cellules reproductrices à partir du génotype initial correspondant à la carte distribuée

3- Opérer un raisonnement pour réaliser des combinaisons fonctionnelles compatibles avec la cytologie de la formation des cellules reproductrices

4- Confronter les combinaisons obtenues pour établir la combinatoire opérée lors de la formation des cellules reproductrices et de la fécondation et construire le savoir visé

Page 25: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- Rechercher, extraire et organiser l’information utile

S’approprier les informations figurant sur la carte distribuée lors de l’entrée en classe pour les traduire en un génotype opératoire de cellules humaines pour les chromosomes considérés

S’appuyer sur la remobilisation des savoirs à travers la réalisation de la garniture chromosomique de la cellule-mère des cellules reproductrice pour s’assurer de leur maîtrise.

Possibilité d’auto-évaluation binaire (« J’ai réussi +, », Je n’ai pas réussi - ») sur la base de la présentation d’un corrigé de chaque combinaison possible.

CAPACITE : ORGANISER L’INFORMATION UTILE

Page 26: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

Manipuler une maquette numérique de chromosomes pour constituer les différentes combinaisons génotypiques des cellules reproductrices à partir du génotype initial correspondant à la carte distribuée

CAPACITE : MANIPULER

Page 27: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

Opérer un raisonnement pour réaliser des combinaisons fonctionnelles compatibles avec la cytologie de la formation des cellules reproductrices

S’appuyer sur la cohérence des combinaisons opérées pour valider ou non le raisonnement.

Possibilité d’auto-évaluation binaire (« J’ai réussi +, », Je n’ai pas réussi - ») sur la base de la présentation d’un corrigé présentant les différentes combinaisons possibles à partir des cellules-mères de départ.

CAPACITE : RAISONNER

Page 28: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté

Confronter les combinaisons obtenues pour établir la combinatoire opérée lors de la formation des cellules reproductrices et de la fécondation et construire le savoir visé

Possibilité d’organiser la confrontation des différentes combinaisons réalisées à partir de leur accès dans une base de données renseignée à l’aide du réseau.

CAPACITE : COMMUNIQUER

Page 29: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

- S’approprier un environnement numérique de travail

- Adopter une attitude responsable

- Créer, produire, traiter, exploiter des données

- S’informer, se documenter

- Communiquer, échanger

Dès le problème installé et les conditions de sa résolution précisées, les élèves sont placés seuls devant un poste informatique.

La réalisation des combinaisons chromosomiques et alléliques de la cellule-mère des cellules reproductrices et des cellules reproductrices nécessite de traiter les données mises à disposition.

Pour parvenir à l’énoncé attendu, la confrontation des combinaisons réalisées est nécessaire.

Page 30: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Possibilité de prendre en compte par une évaluation binaire (« J’ai réussi +, », Je n’ai pas réussi - »), les capacités 1, 3, et 5 dans sa dimension « appropriation d’un environnement numérique de travail »

Page 31: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• … en les reportant dans un outil de suivi des apprentissages …

Page 32: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Situation

1

Situation

2

Situation

3

Situation

4

Situation

n

Situation

n+1

Situation

n+2

Rechercher, extraire et organiser l’information utile Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté

S’approprier un environnement informatique de travail Créer, produire, traiter, exploiter des données

S’Informer, se documenter

Communiquer, échanger

Respecter les règles de la vie collective

Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis

Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles

S’intégrer et coopérer dans un projet collectif

OUTIL DE SUIVI DES APPRENTISSAGES EN S.V.T.

Page 33: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 34: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 35: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 36: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

• … qui nécessite la mise en place d’un outil permettant de les planifier

Page 37: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Semaine

Notions à faire

construireActivités-élèves retenues Capacités mobilisées

1

2

3

4

5

6

7

8

n

n+1

n+2

Page 38: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.

Une question en suspens difficile à rendre lisible avec un outil

générique

• La progressivité dans l’acquisition des compétences techniques et méthodologiques

Page 39: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.
Page 40: Christian Le Guillou Février 2012. Un exemple : une séquence de Troisième Place de la séquence observée.