Zapis w nowej podstawie programowej VI.1.1 VI.1.2 VI.1.4 VI.1.5
|
|
- Dagmara Walczak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ROZKŁAD MATERIAŁU Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony Lp. Temat Treści nauczania Cele edukacyjne 1. Budowa i rola kwasów nukleinowych budowa kształt cząsteczki rola budowa kwasu RNA rodzaje i funkcje RNA miejsce występowania RNA w komórce RNA jako materiał genetyczny budowy kształtu cząsteczki wyjaśnienie znaczenia reguły komplementarności zasad wykazanie roli jako nośnika informacji charakterystyka budowy RNA porównanie rodzajów RNA określenie występowania RNA w komórce wykazanie znaczenia RNA jako materiału genetycznego u wirusów Zapis w nowej podstawie programowej VI.1.1 VI.1.2 VI.1.4 VI.1.5 Proponowane procedury osiągania celów wykonanie modelu wykonywanie ćwiczeń w zapisywaniu sekwencji nukleotydów w niciach komplementarnych do podanych nici przebiegu doświadczeń Fredericka Griffitha oraz Alfreda Hersheya i Marthy Chase, dotyczących roli jako nośnika informacji na podstawie elementu Jak to odkryto? z podręcznika porównanie budowy Proponowane środki dydaktyczne modele budowy i RNA materiały do wykonania uproszczonego modelu podręcznik schematy rybiego szkieletu do porównania z RNA przykładowe zadania dotyczące rozróżnienia od RNA Proponowana liczba godzin lekcyjnych w wypadku różnych siatek godzin w cyklu kształcenia
2 2. Replikacja replikacja modele replikacji semikonserwatywny charakter replikacji przebieg replikacji replikacja końców cząsteczki mechanizm działania telomerazy regulacja replikacji 3. Geny i genomy struktura genu genom kompletna informacja genetyczna genom komórki prokariotycznej genom komórki eukariotycznej wykazanie, że replikacja ma charakter semikonserwatywny porównanie modeli replikacji poszczególnych etapów replikacji omówienie replikacji końców cząsteczki i mechanizmu działania telomerazy określenie mechanizmów regulacji replikacji poznanie struktury genu genomu jako kompletnej informacji omówienie genomów komórek prokariotycznej i eukariotycznej poznanie struktury chromatyny VI.1.3 VI.2.2 VI.2.1 VI.2.3 VI.3.5 i roli oraz RNA z wykorzystaniem metody rybiego szkieletu rozróżnienie od RNA z wykorzystaniem reguły Chargaffa przebiegu doświadczenia weryfikującego hipotezę, że replikacja jest semikonserwatywna na podstawie elementu Jak to odkryto? z podręcznika schematu przebiegu inicjacji, elongacji i terminacji replikacji określenie roli enzymów w replikacji z wykorzystaniem gry dydaktycznej obserwowanie preparatów trwałych komórek, w których jest widoczne rozmieszczenie omówienie podręcznik schemat przebiegu replikacji gra dydaktyczna dotycząca enzymów biorących udział w replikacji dla grup mikroskopy preparaty trwałe komórek z wybarwionym na
3 4. Związek między genem a cechą 5. Regulacja ekspresji genów struktura chromatyny upakowanie w jądrze komórkowym genom wirusa kod genetyczny ekspresja genu odczytywanie informacji transkrypcja proces syntezy RNA odwrotna transkrypcja modyfikacje potranskrypcyjne RNA w komórkach eukariotycznych translacja synteza białka modyfikacje potranslacyjne białek regulacja ekspresji genów w komórce prokariotycznej model operonu (operon laktozowy i poszczególnych etapów upakowania w jądrze komórkowym genomu wirusa poznanie cech kodu genetycznego etapów odczytywania informacji omówienie przebiegu transkrypcji i translacji przebiegu odwrotnej transkrypcji u wirusów określenie znaczenia i omówienie przebiegu modyfikacji pre-mrna wykazanie roli aminoacylo-trna i rybosomów w translacji określenie znaczenia i omówienie przebiegu modyfikacji potranslacyjnej białek mechanizmu regulacji genów w komórce prokariotycznej omówienie budowy i roli elementów składowych operonu VI.3.1 VI.3.2 VI.3.3 VI.3.4 VI.4.1 VI.4.2 VI.4.3 na temat struktury genu, genomu i chromatyny scharakteryzowanie etapów upakowania za pomocą rozsypanki i linii czasu budowy chromosomu na podstawie modeli i schematów omówienie cech kodu genetycznego na podstawie etapów transkrypcji i translacji na podstawie animacji porównanie znaczenia przebiegu modyfikacji potranskrypcyjnej i potranslacyjnej w formie tabeli schematów przedstawiających działanie operonu tryptofanowego i temat struktury genu, genomu i chromatyny przygotowana przez uczniów rozsypanka graficzna i wyrazowa dotycząca upakowania dla grup linia czasu modele i schematy budowy chromosomu dotycząca cech kodu genetycznego animacja przedstawiająca transkrypcję i translację tabele dla grup schematy przedstawiające mechanizm działania operonu
4 6. Dziedziczenie cech. I prawo Mendla 7. II prawo Mendla operon tryptofanowy) regulacja ekspresji genów w komórce eukariotycznej regulacja dostępu do genów regulacja inicjacji transkrypcji regulacja po etapie transkrypcji badania Gregora Mendla I prawo Mendla prawo czystości gamet przewidywanie wyniku krzyżówki krzyżówki testowe krzyżówka jednogenowa cechy człowieka dziedziczone zgodnie z I prawem Mendla zasada niezależnej segregacji cech II prawo Mendla krzyżówka testowa dwugenowa na przykładzie operonu tryptofanowego i operonu laktozowego regulacji ekspresji genów w komórce eukariotycznej omówienie regulacji ekspresji genów w komórce eukariotycznej poznanie działania czynników transkrypcyjnych omówienie znaczenia regulacji po transkrypcji poznanie podstawowych pojęć wykorzystywanych przy omawianiu dziedziczenia cech (gen, allel, genotyp, fenotyp, allel dominujący, allel recesywny, homozygota, heterozygota) omówienie badań G. Mendla poznanie prawa czystości gamet określanie prawdopodobieństwa wystąpienia genotypów i fenotypów u potomstwa za pomocą kwadratu Punnetta wyjaśnienie zasady i celu przeprowadzenia krzyżówki testowej jednogenowej poznanie przykładów cech człowieka, które są dziedziczone zgodnie z I prawem Mendla poznanie II prawa Mendla określanie prawdopodobieństwa wystąpienia fenotypów u potomstwa w wypadku dziedziczenia dwóch cech VI.5.1 VI.5.2 VI.5.3 VI.5.6 VI.5.1 VI.5.2 VI.5.3 VI.5.6 operonu laktozowego omówienie regulacji ekspresji genów w komórce eukariotycznej z wykorzystaniem rozsypanki wyrazowej wyjaśnianie pojęć wykorzystywanych przy dziedziczeniu cech z pomocą gry dydaktycznej omówienie badań G. Mendla i analiza ich wyników rozwiązywanie krzyżówek genetycznych dotyczących I prawa Mendla rozwiązywanie krzyżówek testowych jednogenowych omówienie badań G. Mendla dotyczących dziedziczenia dwóch cech u grochu rozwiązywanie tryptofanowego i operonu laktozowego rozsypanka wyrazowa dotycząca ekspresji genów w komórce eukariotycznej dla grup kartki z pojęciami i ich definicjami do gry dydaktycznej dla grup przykładowe zadania dotyczące I prawa Mendla przykładowe zadania dotyczące II prawa Mendla karta pracy
5 8. Chromosomowa teoria dziedziczenia 9. Determinacja płci. Cechy sprzężone z płcią zasługi G. Mendla dla rozwoju genetyki badania Thomasa Morgana główne założenia chromosomowej teorii dziedziczenia geny sprzężone i geny niesprzężone sporządzanie genowej mapy chromosomu chromosomy płci człowieka mechanizm dziedziczenia płci u człowieka geny determinujące płeć u człowieka chromatyna płciowa nieaktywny chromosom X (ciałko Barra) wyjaśnienie zasady i celu przeprowadzania krzyżówki testowej dwugenowej wykazanie znaczenia badań G. Mendla dla rozwoju genetyki omówienie badań T. Morgana poznanie założeń chromosomowej teorii dziedziczenia określanie różnicy między genami niesprzężonymi a sprzężonymi określenie genotypów i fenotypów w wypadku dziedziczenia dwóch cech sprzężonych sporządzanie genowej mapy chromosomu obliczanie odległości między genami poznanie kariotypu kobiety i kariotypu mężczyzny poznanie mechanizmów dziedziczenia płci u człowieka poznanie chromosomów i genów determinujących płeć człowieka wyjaśnienie, na czym polega inaktywacja chromosomu X omówienie typów determinacji płci u zwierząt cech VI.5.4 VI.6.2 VI.5.4 VI.5.5 krzyżówek genetycznych dotyczących II prawa Mendla rozwiązywanie krzyżówek testowych dwugenowych przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia badań G. Mendla na temat badań T. Morgana i chromosomowej teorii dziedziczenia sporządzanie genowej mapy chromosomu obliczanie odległości między genami kariotypu kobiety i kariotypu mężczyzny rozwiązywanie zadań dotyczących cech sprzężonych z płcią materiałów źródłowych na temat przygotowana przez uczniów przykładowe zadania dotyczące dziedziczenia cech sprzężonych oraz odległości między genami kartki z kariotypami człowieka dla grup przykładowe krzyżówki genetyczne materiały źródłowe na temat daltonizmu
6 10. Inne sposoby dziedziczenia cech podstawowe typy determinacji płci u zwierząt środowiskowy mechanizm determinowania płci cechy sprzężone z płcią cechy zależne od płci dominacja zupełna i dominacja niezupełna kodominacja dziedziczenie w wypadku alleli wielokrotnych geny kumulatywne geny dopełniające się (komplementarne) geny epistatyczne i hipostatyczne plejotropia sprzężonych z płcią i cech zależnych od płci oraz poznanie ich przykładów określanie prawdopodobieństwa wystąpienia choroby sprzężonej z płcią porównanie dziedziczenia cech w wypadku dominacji zupełnej i dominacji niezupełnej omówienie zjawiska kodominacji dziedziczenia alleli wielokrotnych na przykładzie układu grupowego krwi AB0 omówienie dziedziczenia czynnika Rh dziedziczenia genów kumulatywnych warunkujących barwę skóry człowieka omówienie dziedziczenia genów dopełniających się wyjaśnienie zjawiska epistazy oraz dziedziczenia genów epistatycznych i hipostatycznych na przykładzie barwy sierści gryzoni wyjaśnienie pojęcia plejotropia VI.5.3 VI.6.3 daltonizmu i hemofilii doświadczenia T. Morgana mającego na celu wykazanie związku dziedziczenia koloru oczu muszki owocowej z dziedziczeniem płci na podstawie elementu Jak to odkryto? z podręcznika innych sposobów dziedziczenia cech metodą stacji wykonywanie krzyżówek genetycznych dotyczących innych sposobów dziedziczenia cech i hemofilii podręcznik materiały na temat sposobów dziedziczenia cech dla grup na kolejne stacje (I dominacja niezupełna, II kodominacja, III allele wielokrotne, IV geny kumulatywne, V geny dopełniające się, VI epistaza, VII plejotropia) Zmienność zmienność zmienności VI
7 12. Zmiany w informacji 13. Choroby jednogenowe środowiskowa znaczenie zmienności środowiskowej zmienność genetyczna zmienność ciągła i zmienność nieciągła mutacje somatyczne i generatywne mutacje spontaniczne i indukowane rodzaje czynników mutagennych mutacje genowe mutacje chromosomowe (strukturalne i liczbowe) skutki mutacji transformacja nowotworowa komórki jako efekt mutacji rodzaje chorób genetycznych jednogenowych choroby dziedziczone autosomalnie recesywnie choroby dziedziczone autosomalnie dominująco środowiskowej określanie fenotypów zależnych od genotypu oraz od wpływu środowiska zmienności rozróżnienie zmienności rekombinacyjnej i mutacyjnej porównanie zmienności ciągłej ze zmiennością nieciągłą omówienie kryteriów podziału mutacji mutacji somatycznych, generatywnych, spontanicznych i indukowanych poznanie czynników mutagennych omówienie mutacji genowych i chromosomowych poznanie przykładowych skutków mutacji omówienie przebiegu transformacji nowotworowej klasyfikowanie chorób jednogenowych charakterystyka chorób dziedziczonych w sposób autosomalny recesywny i dominujący omówienie chorób sprzężonych z płcią, dziedziczonych recesywnie i dominująco VI.6.2 VI.6.4 VI.6.5 VI.6.6 VI.2.5 VI.5.5 VI.7.1 na temat zmienności i środowiskowej rozróżnienie rodzajów zmienności z wykorzystaniem metody kosza i walizki klasyfikowanie mutacji na podstawie mapy mentalnej rodzajów mutacji genowych i chromosomowych oraz ich skutków na podstawie schematów etapów transformacji nowotworowej omówienie chorób genetycznych na podstawie chorób genetycznych metodą 5 x 5 zadania na temat zmienności przykłady zmienności na kartkach do kosza i walizki materiały do mapy mentalnej schematy dotyczące rodzajów mutacji genowych i chromosomowych materiały dla grup dotyczące chorób genetycznych przykłady rodowodów
8 14. Choroby chromosomalne i wieloczynnikowe 15. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 16. Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności choroby dziedziczone recesywnie w sprzężeniu z płcią choroby dziedziczone dominująco w sprzężeniu z płcią choroby związane z dziedziczeniem pozajądrowym analiza rodowodów choroby spowodowane mutacjami strukturalnymi choroby spowodowane mutacjami liczbowymi choroby wieloczynnikowe charakterystyka chorób związanych z dziedziczeniem pozajądrowym analiza rodowodów jako przykład diagnostyki chorób genetycznych ustalenie typu dziedziczenia na podstawie analizy rodowodów charakterystyka chorób spowodowanych mutacjami strukturalnymi i liczbowymi omówienie chorób wieloczynnikowych VI.7.2 rodowodów omówienie chorób warunkowanych mutacjami chromosomowymi metodą stacji kariotypów osób chorych materiały źródłowe na temat chorób genetycznych kariogramy osób chorych dla grup Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału I Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału I Biotechnologia. Podstawowe techniki inżynierii biotechnologia klasyczna i molekularna enzymy stosowane w biotechnologii molekularnej techniki inżynierii porównanie biotechnologii klasycznej z biotechnologią molekularną enzymów najczęściej wykorzystywanych w biotechnologii molekularnej klasyfikowanie technik inżynierii VI.8.1 VI.8.2 VI.8.3 klasyfikowanie technik inżynierii z wykorzystaniem metody rozsypanki wyrazowej omówienie na temat rozsypanka wyrazowa dla grup dotycząca technik inżynierii 1 2 2
9 18. Organizmy zmodyfikowane genetycznie badanie i izolowanie genu wprowadzenie genu do genomu innego organizmu biblioteki genomowe i c GMO mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie rośliny zmodyfikowane genetycznie zwierzęta zmodyfikowane genetycznie produkty GMO omówienie technik inżynierii wykorzystywanych do badania i izolowania genów (hybrydyzacja z użyciem sondy molekularnej, analiza restrykcyjna, elektroforeza, PCR, sekwencjonowanie ) omówienie klonowania i transformacji wyjaśnienie pojęcia wektory i podanie przykładów wektorów określenie celu tworzenia bibliotek genomowych i bibliotek c poznanie metod otrzymywania GMO omówienie wykorzystania mikro zmodyfikowanych genetycznie poznanie metod otrzymywania transgenicznych bakterii charakterystyka wybranych modyfikacji genetycznych mikro poznanie metod otrzymywania roślin i zwierząt transgenicznych poznanie wybranych modyfikacji genetycznych roślin i zwierząt omówienie sposobów wykorzystania roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie wyjaśnienie, czym są produkty GMO poznanie wybranych produktów VI.8.4 VI.8.8 technik inżynierii przebiegu: analizy restrykcyjnej, PCR oraz sekwencjonowania na podstawie schematów z podręcznika przebiegu klonowania na przykładzie klonowania genu myszy materiałów źródłowych dotyczących GMO etapów otrzymywania transgenicznych na podstawie animacji omówienie zalet i wad produktów GMO metodą ZWI materiały źródłowe dotyczące GMO opakowania po produktach GMO animacja na temat otrzymywania transgenicznych 1 2 2
10 19. Klonowanie korzyści i zagrożenia 20. Biotechnologia molekularna w medycynie naturalne klony klonowanie mikro i komórek klonowanie roślin klonowanie zwierząt metody klonowania zwierząt obawy etyczne dotyczące klonowania zwierząt klonowanie człowieka mapa genetyczna człowieka profilaktyka chorób nowoczesne szczepionki diagnostyka molekularna techniki stosowane w diagnostyce molekularnej GMO omówienie zagrożeń związanych z GMO oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom poznanie przykładów klonów naturalnie występujących w przyrodzie omówienie sposobów wykorzystania i otrzymywania klonów mikro, komórek, roślin i zwierząt kolejnych etapów klonowania zwierząt metodą transplantacji jąder i metodą rozdzielania komórek zarodka wskazanie obaw dotyczących klonowania zwierząt klonowania terapeutycznego i reprodukcyjnego określenie korzyści i zagrożeń wynikających z poznania genomu człowieka omówienie wytwarzania i wykorzystania szczepionek rekombinowanych i szczepionek omówienie zastosowania diagnostyki molekularnej VI.8.5 VI.8.8 VI.8.5 VI.8.6 VI.8.8 VI.8.9 VI.8.10 przeprowadzenie heurezy dotyczącej klonowania etapów klonowania roślin i zwierząt z wykorzystaniem schematów z podręcznika materiałów źródłowych dotyczących klonowania zwierząt omówienie obaw etycznych dotyczących klonowania zwierząt metodą za i przeciw przeprowadzenie burzy mózgów na temat klonowania człowieka przeprowadzenie heurezy połączonej z uzupełnianiem schematów dotyczących wytwarzania szczepionek oraz przeciwciał biofarmaceutyków schematy dotyczące klonowania roślin i zwierząt materiały źródłowe dotyczące klonowania zwierząt schematy dotyczące wytwarzania szczepionek i przeciwciał materiały źródłowe na temat biofarmaceutyków
11 21. Inne zastosowania biotechnologii molekularnej 22. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 23. Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności biofarmaceutyki terapia genowa medycyna molekularna biotechnologia molekularna w medycynie sądowej (profil genetyczny, ustalanie ojcostwa) biotechnologia molekularna w badaniach ewolucyjnych i systematyce (filogenetyka molekularna) określenie technik wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej omówienie sposobu wytwarzania i zastosowania biofarmaceutyków omówienie terapii genowej jako metody leczenia chorób wyjaśnienie, czym się zajmuje medycyna molekularna omówienie wykorzystania biotechnologii molekularnej w sądownictwie omówienie wykorzystania biotechnologii molekularnej w badaniach ewolucyjnych i systematyce określenie cech, które można wykryć na podstawie analizy VI.8.7 przeprowadzenie debaty na temat terapii genowej opracowanie w grupach mapy mentalnej na temat wykorzystania biotechnologii molekularnej w medycynie sądowej, badaniach ewolucyjnych i systematyce przykładowych profili genetycznych i drzew filogenetycznych materiały do mapy mentalnej dla grup profile genetyczne i drzewa filogenetyczne Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału II Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału II Czym zajmuje się ekologia? różnice między ekologią a ochroną środowiska i ochroną wyjaśnienie, czym się zajmują ekologia, ochrona środowiska i ochrona przyrody VII.1.1 VII.1.2 VII.1.3 przeprowadzenie heurezy dotyczącej ekologii fotografie zwierząt w charakterystycz
12 25. Ekologia przyrody zakres badań ekologicznych nisza ekologiczna siedlisko klasyfikacja czynników środowiska (czynniki biotyczne i abiotyczne) tolerancja ekologiczna eurybionty i stenobionty tolerancja ekologiczna a rozmieszczenie gatunki wskaźnikowe formy ekologiczne roślin cechy liczebność i zagęszczenie czynniki wpływające na liczebność modele wzrostu struktura przestrzenna poznanie zakresu badań ekologicznych charakterystyka niszy ekologicznej wskazanie różnicy między niszą ekologiczną a siedliskiem czynników abiotycznych i biotycznych środowiska wyjaśnienie, czym jest tolerancja ekologiczna poznanie prawa tolerancji ekologicznej omówienie zakresu tolerancji w stosunku do danego czynnika środowiska wyjaśnienie związku między tolerancją ekologiczną a rozmieszczeniem wyjaśnienie, czym są bioindykatory form ekologicznych roślin zależnych od dostępności wody poznanie cech omówienie liczebności i zagęszczenia określenie czynników wpływających na liczebność wyjaśnienie, czym są rozrodczość, śmiertelność i migracja omówienie strategii rozrodu i krzywych przeżywania VII.2.1 VII.2.2 VII.2.3 VII.2.4 w grupach nisz ekologicznych wybranych gatunków zwierząt zakresu tolerancji ekologicznej wybranych omówienie skali porostowej form ekologicznych roślin cech metodą stacji podsumowanie informacji na temat cech metodą skrzynki pytań omówienie zalet i wad życia w grupie metodą ZWI nych dla nich środowiskach fotografie o wąskim i szerokim zakresie tolerancji ekologicznej wybrane gatunki porostów (okazy naturalne lub fotografie) żywe lub zasuszone okazy przedstawicieli form ekologicznych zależnych od dostępności wody materiały do stacji na temat liczebności, zagęszczenia, struktury przestrzennej, wiekowej i płciowej pytania na temat cech do skrzynki 2 2 2
13 26. Oddziaływania antagonistyczne między organizmami struktura wiekowa i płciowa typy oddziaływań między organizmami konkurencja roślinożerność przystosowania roślinożerców do zjadania roślin drapieżnictwo zależność drapieżnik ofiara przystosowania drapieżników do polowań strategie obronne ofiar pasożytnictwo przystosowania do pasożytnictwa porównanie wzrostów wykładniczego i logistycznego wyjaśnienie, czym jest struktura przestrzenna typów rozmieszczenia poznanie przykładów form rozmieszczenia skupiskowego omówienie zalet i wad życia w grupie wyjaśnienie, czym jest struktura wiekowa i struktura płciowa omówienie piramid wieku klasyfikowanie oddziaływań między organizmami konkurencji wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej wyjaśnienie, na czym polega roślinożerność omówienie przystosowań anatomicznych i behawioralnych roślinożerców do zjadania roślin poznanie mechanizmów obronnych roślin wyjaśnienie, na czym polega drapieżnictwo wykazanie związku między liczebnością drapieżnika a liczebnością jego ofiary poznanie przystosowań drapieżników do polowań oraz strategii obronnych ofiar VII.3.1 VII.3.2 VII.3.3 VII.3.4 VII.3.5 VII.3.6 konkurencji, roślinożerności, drapieżnictwa i pasożytnictwa na podstawie podsumowanie informacji na temat antagonistycznych zależności metodą niedokończonych zdań rozpoznawanie w grupach roślinożerców, drapieżców i pasożytów pytań niedokończone zdania ilustracje roślinożerców, drapieżców i pasożytów dla grup 1 2 2
14 27. Oddziaływania nieantagonistyczne między organizmami 28. Struktura ekosystemu 29. Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie mutualizm (mutualizm obligatoryjny i fakultatywny) przystosowania mutualistycznych komensalizm rodzaje ekosystemów struktura troficzna ekosystemu struktura przestrzenna ekosystemu rola biocenozy w kształtowaniu biotopu przemiany ekosystemu sukcesja ekologiczna typy łańcuchów troficznych sieć troficzna ekosystemu przepływ energii w ekosystemie wyjaśnienie, na czym polega pasożytnictwo klasyfikowanie pasożytów poznanie przystosowań pasożytów oraz mechanizmów obronnych żywicieli omówienie przykładów mutualizmu obligatoryjnego i fakultatywnego poznanie przystosowań mutualistycznych charakterystyka komensalizmu klasyfikowanie ekosystemów na naturalne, półnaturalne i sztuczne oraz autotroficzne i heterotroficzne zależności troficznych ekosystemu omówienie struktury przestrzennej ekosystemu na przykładzie lasu mieszanego wykazanie roli w procesach glebotwórczych i tworzeniu mikroklimatu omówienie procesów glebotwórczych omówienie etapów sukcesji pierwotnej i wtórnej omówienie przykładów łańcucha spasania oraz łańcucha detrytusowego poznanie zależności pokarmowych ekosystemu na podstawie sieci troficznej VII.3.7 VII.3.8 VII.4.1 VII.4.2 VII.4.3 VII.4.4 VII.5.1 VII.5.2 VII.5.3 w grupach oddziaływań nieantagonistycznych między organizmami na podstawie klasyfikowanie ekosystemów w grupach omówienie struktury przestrzennej ekosystemu na przykładzie makiety lasu mieszanego omówienie etapów sukcesji pierwotnej i sukcesji wtórnej na podstawie obserwacji przepływu energii i krążenia materii w ekosystemie na podstawie ilustracje przedstawiające ekosystemy makieta lasu mieszanego wykonana przez uczniów materiały do demonstracji etapów sukcesji ilustracje do tworzenia łańcuchów troficznych
15 30. Obieg węgla i azotu w przyrodzie 31. Różnorodność biologiczna krążenie materii w ekosystemie produktywność ekosystemów porównanie produkcji pierwotnej różnych ekosystemów równowaga w ekosystemach obieg węgla zakłócenie obiegu węgla obieg azotu bioróżnorodność trudności w mierzeniu różnorodności biologicznej różnice w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi biomy (lądowe i wodne) omówienie przepływu energii w ekosystemie piramid troficznych obiegu materii w ekosystemie omówienie i porównanie produktywności ekosystemów wyjaśnienie, na czym polega równowaga w ekosystemie obiegu węgla i azotu w przyrodzie wskazanie przyczyn zakłócenia obiegu węgla w przyrodzie omówienie poziomów bioróżnorodności poznanie trudności w ocenie bioróżnorodności określenie przyczyn różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi zdefiniowanie pojęcia biom biomów lądowych i wodnych VII.5.4 VII.5.5 VIII.1 VIII.2 VIII.3 konstruowanie w grupach łańcuchów troficznych tworzenie sieci troficznej metodą pajęczyny w grupach obiegu węgla i azotu na podstawie mapy mentalnej różnic w rozmieszczeniu gatunków na Ziemi przy użyciu mapy biomów lądowych i wodnych na podstawie konkurs polegający na rozpoznawaniu przez grupy gatunków charakterystycznych dla biomów lądowych kłębki włóczek oraz kartki z nazwami roślin i zwierząt do losowania dla uczniów materiały do wykonania mapy mentalnej (np. arkusze papieru, mazaki, kolorowe kartki, nożyczki, klej, ilustracje) mapa fizyczna świata ilustracje różnych gatunków Czynniki czynniki geograficzne klasyfikowanie VIII.4 charakterystyka materiały do 1 1 1
16 kształtujące różnorodność biologiczną 33. Elementy ochrony środowiska wpływające na bioróżnorodność zmiany klimatu różnorodność biologiczna ukształtowanie powierzchni Ziemi a bioróżnorodność czynniki antropogeniczne wpływające na bioróżnorodność działania prowadzące do spadku bioróżnorodności (niszczenie siedlisk, introdukcja gatunków) nadmierna eksploatacja zasobów przyrody działania prowadzące do wzrostu bioróżnorodności (ochrona siedlisk, czynna ochrona gatunków) ochrona dawnych odmian roślin i ras zwierząt przyczyny i skutki eksploatacji zasobów przyrody globalne ocieplenie klimatu efekt cieplarniany kwaśne opady dziura ozonowa i charakteryzowanie czynników kształtujących różnorodność biologiczną określenie wpływu zlodowacenia i ukształtowania powierzchni na zmiany bioróżnorodności Ziemi określenie wpływu człowieka na różnorodność biologiczną uzasadnienie wpływu przekształcania siedlisk i introdukcji gatunków na zmniejszenie bioróżnorodności określenie powodów i skutków nadmiernej eksploatacji zasobów przyrody działań człowieka w zakresie ochrony przyrody omówienie ochrony biernej i czynnej siedlisk poznanie przykładów ochrony czynnej gatunków określenie powodów, dla których powinno się chronić ekosystemy i gatunki występujące na terenach gospodarczych podanie przykładów zasobów odnawialnych i nieodnawialnych omówienie przyczyn i skutków eksploatacji zasobów przyrody wyjaśnienie, w jaki sposób powstaje efekt cieplarniany wskazanie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu VIII.5 VIII.6 czynników wpływających na różnorodność biologiczną metodą skrzynki odkryć i skrzynki pytań debata na temat wpływu człowieka na różnorodność biologiczną klasyfikowanie zasobów przyrody na odnawialne i nieodnawialne omówienie w grupach skutków eksploatacji skrzynki odkryć i pytania do skrzynki pytań kartki z przykładami zasobów przyrody materiały dla grup: schemat metaplanu, 1 1 1
17 34. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 35. Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności alternatywne źródła energii gospodarowanie odpadami powstawania i skutków kwaśnych opadów podanie przykładów alternatywnych źródeł energii omówienie sposobów gospodarowania odpadami zasobów przyrody metodą metaplanu schematu przedstawiającego powstawanie efektu cieplarnianego pogadanka dotycząca globalnego ocieplenia klimatu schematu przedstawiającego powstawanie kwaśnych opadów dyskusja dotycząca racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody arkusze papieru, kolorowe kartki, mazaki schemat powstawania efektu cieplarnianego schemat powstawania kwaśnych opadów Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału III Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału III Rozwój myśli ewolucyjnej ewolucja biologiczna główne teorie dotyczące powstania życia na Ziemi głoszone do XIX w. rozwój myśli ewolucyjnej teorie Jeana Baptiste a Lamarcka i Georges a wyjaśnienie pojęcia ewolucja biologiczna poznanie XIX-wiecznych teorii dotyczących powstania życia na Ziemi omówienie założeń lamarkizmu i katastrofizmu teoria K. Darwina jako przełom IX.1.1 IX.1.2 IX.1.3 na temat wybranych teorii ewolucji porównanie teorii J.B. Lamarcka i K. Darwina za pomocą metody przygotowana przez uczniów zdania na temat założeń J.B. Lamarcka i K. Darwina do metody kosza 1 1 1
18 37. Dowody ewolucji Cuviera obserwacje przyrodnicze Karola Darwina podczas podróży dookoła świata oraz ich wpływ na sformułowanie teorii ewolucji dobór sztuczny jako namiastka ewolucji główne założenia teorii doboru naturalnego ewolucjonizm po K. Darwinie bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji rodzaje skamieniałości formy przejściowe metody datowania stosowane w paleontologii żywe skamieniałości analogia i homologia dywergencja i konwergencja narządy szczątkowe i atawizmy dowody ewolucji z zakresu embriologii dowody ewolucji z zakresu biogeografii podobieństwo biochemiczne w rozwoju myśli ewolucyjnej porównanie doboru sztucznego z doborem naturalnym omówienie założeń teorii K. Darwina poznanie założeń neodarwinizmu klasyfikowanie dowodów ewolucji wnioskowanie na podstawie (nabywanie antybiotykooporności przez bakterie) dowodów ewolucji z zakresu paleontologii, embriologii i biogeografii omówienie przykładów bezpośrednich dowodów ewolucji poznanie przykładów metod datowania stosowanych w paleontologii przykładów dotyczących jedności budowy i funkcjonowania narządów homologicznych, analogicznych, szczątkowych i atawizmów wyjaśnienie, na czym polega dywergencja (ewolucja rozbieżna) IX.1.1 IX.1.3 IX.1.4 kosza i walizki charakteryzowanie bezpośrednich i pośrednich dowodów ewolucji za pomocą metody skrzynki odkryć i skrzynki pytań i walizki materiały do skrzynki odkryć i pytania do skrzynki pytań dla grup (np. skamieniałości, ilustracje form przejściowych i reliktów filogenetycznych, kartki z pojęciami i przykładami, pytania) 1 1 2
19 38. Dobór naturalny główny mechanizm ewolucji 39. Ewolucja na poziomie próby odtworzenia filogenezy zmienność genetyczna jako podstawa istnienia ewolucji rodzaje doboru naturalnego (dobór stabilizujący, kierunkowy, rozrywający) dobór płciowy dobór krewniaczy dobór naturalny a choroby genetyczne pula genowa populacja w stanie równowagi dryf genetyczny przypadkowe zmiany ewolucyjne i konwergencja (ewolucja zbieżna) podobieństwa biochemicznego poznanie zasad tworzenia systematyki filo wyjaśnienie, na czym polega zmienność oraz wskazanie na jej znaczenie ewolucyjne doboru kierunkowego, stabilizującego i rozrywającego wyjaśnienie, na czym polega dobór płciowy i dobór krewniaczy wykazanie związku między działaniem doboru naturalnego a występowaniem chorób genetycznych omówienie zjawiska przewagi heterozygot wyjaśnienie, czym jest pula genowa określenie warunków istnienia w stanie równowagi obliczanie częstości występowania genotypów i fenotypów w sprawdzenie, czy populacja znajduje się w stanie równowagi określenie warunków i skutków efektu założyciela i efektu wąskiego gardła IX.1.2 IX.2.1 IX.2.2 IX.2.3 IX.3.1 IX.3.2 IX.3.3 IX.3.4 IX.3.5 charakterystyka poszczególnych rodzajów doboru metodą aktywnego opisu porównującego obliczanie częstości występowania genotypów i fenotypów w sprawdzanie, czy populacja znajduje się w stanie równowagi wyjaśnienie metodą inscenizacji, na czym polega efekt założyciela i efekt wąskiego gardła tabele dla grup przykładowe zadania materiały do inscenizacji 1 1 1
20 40. Powstawanie gatunków specjacja 41. Prawidłowości ewolucji. Koewolucja 42. Historia życia na Ziemi biologiczna koncepcja gatunku mechanizmy izolacji rozrodczej rodzaje specjacji (specjacja allopatryczna, specjacja sympatryczna) powstawanie gatunków w wyniku poliploidyzacji mikroewolucja i makroewolucja tempo ewolucji kierunkowość i nieodwracalność ewolucji oraz radiacja adaptacyjna koewolucja rozwijanie interakcji międzygatunkowych strategie życiowe warunki na Ziemi w początkowym okresie jej istnienia samorzutna synteza związków organicznych powstawanie poznanie biologicznej koncepcji gatunku omówienie mechanizmów izolacji prezygotycznej i postzygotycznej charakterystyka specjacji allopatrycznej i sympatrycznej omówienie powstawania gatunków na drodze mutacji omówienie zmian na poziomie mikroewolucji i makroewolucji poznanie czynników wpływających na tempo zmian ewolucyjnych poznanie metod, za pomocą których określa się tempo ewolucji charakterystyka prawidłowości ewolucji wyjaśnienie, na czym polega radiacja adaptacyjna wyjaśnienie, na czym polega koewolucja poznanie cech dotyczących zachowania się i strategii życiowych poznanie warunków panujących na Ziemi w początkowym okresie jej istnienia omówienie hipotezy samorzutnej syntezy związków organicznych etapów powstawania makrocząsteczek IX.4.1 IX.4.2 IX.4.3 IX.5.3 IX.5.1 IX.5.2 IX.5.4 w grupach mechanizmów izolacji rozrodczej oraz rodzajów specjacji za pomocą rozsypanki wyrazowej i graficznej prawidłowości ewolucji na podstawie analiza przykładów koewolucji historii i etapów życia na Ziemi na podstawie obserwowanie materiały do rozsypanki wyrazowej i graficznej materiały źródłowe dotyczące koewolucji mikroskopy preparaty trwałe skamieniałości oraz materiały źródłowe na
21 makrocząsteczek świat RNA prakomórki powstanie pierwszych komórek i ich ewolucja budowa i sposób życia pierwszych różnicowanie się sposobu odżywiania skutki pojawienia się fotoautotrofów komórka jądrowa (eukariotyczna) powstanie wielokomórkowych etapy rozwoju na Ziemi masowe wymierania wędrówka kontynentów 43. Antropogeneza powiązanie człowieka ze światem zwierząt cechy specyficznie ludzkie warunki powstania przodków człowieka najstarsi przodkowie człowieka pierwsi ludzie człowiek rozumny drzewo rodowe omówienie etapów powstawania pierwszych komórek i pierwszych omówienie przyczyn różnicowania się sposobu odżywiania omówienie skutków pojawienia się fotosyntetyzujących poznanie teorii endosymbiozy omówienie koncepcji pojawienia się wielokomórkowych etapów rozwoju na Ziemi omówienie przyczyn i skutków masowego wymierania określenie wpływu wędrówki kontynentów na historię i różnorodność życia na Ziemi określenie przynależności systematycznej człowieka wskazanie cech wspólnych człowieka z innymi zwierzętami wykazanie podobieństwa człowieka do małp człekokształtnych charakterystyka specyficznych cech ludzkich omówienie korzyści i strat związanych z pionizacją ciała człowieka IX.6.1 IX.6.2 IX.6.3 preparatów trwałych jednokomórkowych i wielokomórkowych kopalnych porządkowanie etapów pojawienia się na Ziemi metodą linii czasu wykazanie cech wspólnych i specyficznych dla człowieka i świata zwierząt za pomocą metod niedokończonych zdań oraz obserwacji przodków człowieka na podstawie temat kopalnych nazwy, er, okresów oraz linie czasu dla grup niedokończone zdania dla grup szkielet człowieka, ilustracje przedstawiające małpy człekokształtne i ich szkielety 1 1 2
22 44. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 45. Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności człowieka poznanie warunków powstania przodków człowieka charakterystyka przodków człowieka omówienie drzewa rodowego człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziału IV Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z rozdziału IV 1 1 1
Zapis w nowej podstawie programowej VI.1.1 VI.1.2 VI.1.4 VI.1.5
ROZKŁAD MATERIAŁU Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony Lp. Temat Treści nauczania Cele edukacyjne 1. Budowa i rola kwasów nukleinowych budowa kształt cząsteczki rola budowa kwasu RNA rodzaje i funkcje
Rozkład materiału z biologii do klasy III.
Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:
NaCoBeZu klasa 8 Dział Temat nacobezu programu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji genetycznej DNA 3. Podziały komórkowe
NaCoBeZu klasa 8 Dział programu Temat nacobezu I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymieniam zakres badao genetyki rozróżniam cechy dziedziczne i niedziedziczne wskazuję cechy indywidualne i gatunkowe omawiam
Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD. 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17
Rozkład materiału z biologii dla klasy III AD zakres rozszerzony LO 7 godz / tyg rok szkolny 2016/17 Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony nr dopuszczenia 564/2/2012 Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony
określa, czym się zajmują ekologia, ochrona środowiska i ochrona przyrody określa niszę ekologiczną wybranych gatunków
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKOLOGII Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA DLA KLASY III ZAKRES ROSZERZONY Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony Dział programu Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy
Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne
wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 DZIAŁ 1. PODSTAWY DZIEDZICZENIA CECH 1. Budowa i znaczenie DNA wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się DNA określa rolę DNA w przechowywaniu i
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ocena dopuszczająca II. III. określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia
Wymagania edukacyjne dla klas 8
Wymagania edukacyjne dla klas 8 Dział Genetyka Wymagania podstawowe (+) Uczeń: - określa zakres badań genetyki - wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech - rozróżnia
I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający
I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech definiuje pojęcia genetyka oraz
Tematyka zajęć z biologii
Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Dział 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech
PRZEDMIOT : BIOLOGIA KLASA: ÓSMA. Na ocenę dobrą uczeń:
PRZEDMIOT : BIOLOGIA KLASA: ÓSMA DZIAŁ Podstawy dziedziczenia cech Na ocenę niedostateczną Nie opanował wymagań programowych Na ocenę dopuszczającą wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się DNA
WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla klasy VIII. Karolina Kielian
WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu BIOLOGIA dla klasy VIII Karolina Kielian 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia
Przedmiot: Biologia (klasa ósma)
Przedmiot: Biologia (klasa ósma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej rok szkolny 2018/2019 1. Czym jest genetyka? Uczeń:
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca
24 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń:
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
24 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Kryteria oceniania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Kryteria oceniania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia,
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech Uczeń: rozróżnia cechy dziedziczne
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
24 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej, oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (opracowane przez Grażynę Beściak na rok szkolny
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy
Poziom wymagań. Uczeń: rozróżnia cechy dziedziczne i niedziedziczne definiuje pojęcia genetyka i zmienność organizmów
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń:
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej, zmodyfikowane Ocena niedostateczna: Uczeń: nie opanował wiadomości i umiejętności
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2019/2020 I. Gene tyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń:
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Biologia, klasa VIII, rok szkolny 2018/2019 56/2017/18
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań genetyki wyjaśnia,
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań genetyki wyjaśnia,
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 8 DOBRY. DZIAŁ 1. Genetyka (10 godzin)
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 8 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. Genetyka (10 godzin) określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca
I. Gene tyka Kryteria ocen z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Rok szkolny 2018/2019 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa
Biologia klasa VIII. Wymagania do działów na poszczególne oceny
Biologia klasa VIII Wymagania do działów na poszczególne oceny Dział 1. Genetyka Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra)
Wymagania szczegółowe z omawianych działów umożliwiające uzyskanie poszczególnych ocen z przedmiotu biologia (klasa VIII)
Wymagania szczegółowe z omawianych działów umożliwiające uzyskanie poszczególnych ocen z przedmiotu biologia (klasa VIII) dopuszczającą dostateczną. dobrą. Dział I. Genetyka określa zakres badań genetyki
Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne SEMESTR V
Zakres materiału nauczania biologii dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego- klasy stacjonarne i zaoczne Zakres rozszerzony Obowiązujący podręcznik: Biologia na czasie 2 oraz Biologia na czasie 3, Podręczniki
WYMAGANIA EDUKACYJNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z BIOLOGII w klasie 8 Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? określa zakres badań
Wymagania edukacyjne z biologii dok lasy 8 rok szkolny 2018/2019
Wymagania edukacyjne z biologii dok lasy 8 rok szkolny 2018/2019 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo
Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca. I. Genetyka
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena
Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie:
PLN WYNIKOWY iologia na czasie 3. Zakres rozszerzony Lp. Temat 1. udowa i rola kwasów nukleinowych Materiał nauczania budowa N kształt cząsteczki N rola N budowa RN rodzaje i funkcje RN miejsce występowania
Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: Kategoria celów I. MECHANIZMY DZIEDZICZENIA 1. Budowa i rola kwasów nukleinowych
Rozkład materiału kl. III LO - PORĘZNIK Z.3 iologia na czasie 3. Zakres rozszerzony Lp. Temat Materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: Kategoria celów Wymagania ponadpodstawowe Uczeń poprawnie:
ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU
Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu
Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8
Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 NR I TEMAT DZIAŁ 1. PODSTAWY DZIEDZICZENIA CECH 1. Budowa i znaczenie DNA wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VIII
Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VIII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści realizowanych w programie nauczania, a w szczególności: - dowodzi, że cechy organizmu kształtują
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych- klasa VIII
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych- klasa VIII P-wymagania podstawowe PP-wymagania ponadpodstawowe Dział określa zakres badań genetyki
posługuje się podstawową terminologią biologiczną.
Propozycja planu dydaktycznego z biologii w klasie VIII do nowej podstawy programowej. Autorami propozycji są nauczyciele uczestnicy warsztatów W 151. Plan należy uzupełnić o kryteria wymagań, ponadto
POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA VIII
POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA VIII Program PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Podręcznik do biologii opracowany przez: B.Sągin, A. Boczarowski, M.Sęktas NA ŚRÓDROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Puls życia
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Puls życia Ocenie podlegają: a) Prace klasowe, które są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. VIII
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ W KL. VIII Stopień niedostateczny, otrzymuje uczeń, który: Nie opanował wiadomości i umiejętności z działu programu: GENETYKA, EWOLUCJA ŻYCIA nie potrafi rozwiązywać
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z biologii w klasie 8 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z biologii w klasie 8 szkoły podstawowej. Dział Temat I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji j DNA
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8. Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej Zety w Chlinie. na rok szkolny 2018/2019
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Haliny Grabowskiej Zety w Chlinie na rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 NR I TEMAT LEKCJI Ocena dopuszczająca Ocena
BIOLOGIA klasa VIII szczegółowe wymagania edukacyjne oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
opracowanie: Ksymena Frelich-Sygacz ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca wyjaśnia, czym zajmuje się genetyka rozpoznaje cechy dziedziczne i niedziedziczne
Przedmiotowe zasady oceniania biologia, klasa 8
Ocenianie poszczególnych form aktywności Przedmiotowe zasady oceniania biologia, klasa 8 Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe, praca ucznia na lekcji,
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka Temat 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII szkoły podstawowej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIII szkoły podstawowej NR I TEMAT DZIAŁ 1. PODSTAWY DZIEDZICZENIA CECH 1. Budowa i znaczenie DNA wskazuje miejsce w komórce, w którym znajduje się DNA określa
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa
Biologia Klasa 3. - określa zakres ekologii, - wymienia biotyczne i abiotyczne
Biologia Klasa 3 Dział :Wzajemne zależności między organizmami a środowiskiem Numer lekcji Temat lekcji Osiągnięcia ucznia podstawowe Osiągnięcia ucznia ponadpodstawowe 1 2 3 4 1. Charakterystyka środowiska
Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z BIOLOGII dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka Temat 1. Czym jest genetyka? dopuszczająca
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Temat I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? 2. Nośnik informacji
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań I. Gene tyka 1.
Biologia Klasa 8 AUTORZY:
Wymagania edukacyjne i kryteria na poszczególne oceny szkolne w odniesieniu do realizowanych treści programowych oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: - obserwacja działań uczniów na
Biologia klasa VIII. 5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów, minusów lub oceny.
Biologia klasa VIII Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sprawdziany pisemne kartkówki Odpowiedzi ustne, Praca domowa aktywność na lekcji Projekty edukacyjne Referat Praca w grupach Prezentacja
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum.
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy
Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej
4 Rozkład materiału Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparta na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Czym jest genetyka?
Plan wynikowy biologia LO- poziom rozszerzony. R3.30 godzin rok szkolny 2014/2015
Anna Bociąg- Smaga nauczyciel biologii Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr 38 w Warszawie ul. Tarnowiecka 4, Warszawa Plan wynikowy biologia LO- poziom rozszerzony. R3.30 godzin rok szkolny 2014/2015
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum Dział progra mu I. Genetyka Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów
Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z czwartą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem
Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z czwartą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy uwzględnia realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści nauczania
Zapis w nowej podstawie programowej. Dział programu. Proponowane procedury osiągania celów. Proponowane środki dydaktyczne. Wymagania ogólne: III.
Propozycja rozkładu materiału nauczania z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej oparty na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Czym jest genetyka? genetyka jako nauka
Zapis w nowej podstawie programowej Wymagania ogólne: III.3. Proponowane procedury osiągania celów. Proponowane środki dydaktyczne.
Plan wynikowy z biologii dla klasy 8 do serii Puls życia Nowej Ery, opracowany na Programu nauczania biologii w klasach 5 8 szkoły podstawowej autorstwa Anny Zdziennickiej. I. Genetyka 1. Czym jest genetyka?
ZASADY OCENIANIA - biologia klasa VIII
ZASADY OCENIANIA - biologia klasa VIII I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Na lekcjach biologii oceniane będą: - prace klasowe - kartkówki - odpowiedzi ustne - prace domowe - prowadzenie
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIb
I. Genetyka Prowadzący zajęcia: Beata Wulczyńska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIb 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
I. Genetyka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej 1. Zapoznanie z PSO, zasadami BHP na lekcjach biologii.czym
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIa
I. Genetyka Prowadzący zajęcia: Beata Wulczyńska Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy VIIIa 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań genetyki wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców
Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: Kategoria celów. Kategoria celów I. MECHANIZMY DZIEDZICZENIA 1. Budowa i rola kwasów nukleinowych
PLN WYNIKOWY iologia na czasie 3. Zakres rozszerzony Lp. Temat Materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: Kategoria celów Wymagania ponadpodstawowe Uczeń poprawnie: Kategoria celów I. MEHNIZMY
Ścieżk a edukac yjna. Wymagania programowe. Nr lekcji. Metoda pracy. Temat lekcji
WYNIKOWY PLAN Z BIOLOGII KL.II w szkole średniej na podbudowie gimnazjum (technikum mechaniczne czteroletnie, handlowe czteroletnie 1 godz. tygodniowo) ZAKRES PODSTAWOWY Nr programu DKOS-4015-5/02 - OPERON
Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z biologii w kl. III gimnazjum oraz w kl. V, VII i VIII szkoły podstawowej.
Metody i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteria oceniania z biologii w kl. III gimnazjum oraz w kl. V, VII i VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowemu systemowi oceniania podlegać będą: Sprawdziany
Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady przeprowadzenia Prace klasowe (1 h lekcyjna)
Przedmiotowy system oceniania na lekcjach biologii w klasie VIII Forma Zakres treści Częstotliwość Zasady przeprowadzenia Prace klasowe (1 h lekcyjna) jeden dział obszerny lub dwa mniejsze działy przy
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III dział ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Coraz bliżej istoty życia podstawowe funkcje jakie spełniają w organizmie białka,
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III liceum
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III liceum Lp. 1 Temat Czym zajmuje się genetyka? Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą - definiuje pojęcie genetyka - zna podstawowe
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej
Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 3 gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział I. Genetyka 1. Czym jest genetyka? Uczeń: określa zakres badań
WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA zakres rozszerzony (Biologia na czasie 3) Uczeń:
WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA zakres rozszerzony (Biologia na czasie 3) Dział programu Lp. Temat Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Mechanizmy dziedziczenia 1. Budowa i rola kwasów
Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w klasie 8
Wymagania ogólne i szczegółowe z biologii w klasie 8 Ogólne wymagania edukacyjne z biologii w szkole podstawowej na poszczególne oceny szkolne Uczeń otrzyma ocenę celującą, jeżeli: opanuje w pełnym zakresie
WYMAGANIA EDUKACYJNE. Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony. Dział programu. Lp. Temat Poziom wymagań
WYMAGANIA EDUKACYJNE Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony Dział programu Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) Mechanizmy dziedziczenia 1. Budowa i
WYMAGANIA EDUKACYJNE. Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony. Lp. Temat Ocena. Dział programu. dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry
WYMAGANIA EDUKACYJNE Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony Dział programu Lp. Temat Ocena dopuszczający dostateczny dobry Bardzo dobry Mechanizmy dziedziczenia 1. Budowa i rola kwasów nukleinowych Uczeń:
Przedmiotowy System Oceniania
Przedmiotowy System Oceniania Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony Dział programu Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) Mechanizmy dziedziczenia 1.
Wymagania edukacyjne biologia zakres rozszerzony część 3
Wymagania edukacyjne biologia zakres rozszerzony część 3 Biologia na czasie 3 zakres rozszerzony Dział programu Lp. Temat Poziom wymagań konieczny (K) (na stopień dopuszczający) podstawowy (P) (na stopień
Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum
I. Genetyka Wymagania edukacyjne śródroczne z biologii dla klasy III gimnazjum 1. Czym jest genetyka? wymienia cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów wyjaśnia, że jego podobieństwo do rodziców
I. MECHANIZMY DZIEDZICZENIA dopuszczający -charakteryzuje budowę pojedynczego nukleotydu DNA i RNA -określa rolę DNA jako nośnika informacji
I. MECHANIZMY DZIEDZICZENIA dopuszczający -charakteryzuje budowę pojedynczego nukleotydu DNA i RNA -określa rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej -wymienia rodzaje RNA -określa rolę podstawowych