李歡歡 劉文軒 夏宗良 陳甲法 戚元成
[摘 要] 課程思政在一定程度上把先進的人生觀、價值觀、世界觀貫穿融會到專業(yè)課及其教育活動中,形成課程教學(xué)“大思政”的新格局,推動社會主義核心價值觀進教材和進課堂,最終將無形的價值觀教育與有形的專業(yè)知識有機結(jié)合。以遺傳學(xué)課程為例,探究思政元素與專業(yè)課的有機融合,在課程實施過程中努力達到真正的全方位育人的總體目標(biāo)。
[關(guān)鍵詞] 遺傳學(xué);思政教育;社會主義核心價值觀
[基金項目] 2019年度河南省重點研發(fā)與推廣專項(科技攻關(guān))項目“高抗葉銹病小麥-高大山羊草2Sl#4易位系的培育和種質(zhì)創(chuàng)新”(192102110011)階段性成果
[作者簡介] 李歡歡(1986—),女,河南三門峽人,農(nóng)學(xué)博士,河南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院講師,主要從事小麥細(xì)胞分子遺傳學(xué)究;劉文軒(通信作者),(1964—),男,河南鞏義人,農(nóng)學(xué)博士,河南農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院教授,博士生導(dǎo)師,主要從事植物細(xì)胞分子遺傳學(xué)研究。
[中圖分類號] G642.0? ? [文獻標(biāo)識碼] A? ? [文章編號] 1674-9324(2020)31-0107-03? ? [收稿日期] 2020-02-12
習(xí)近平總書記在全國高校思想政治工作會議上強調(diào),要遵循思想政治工作規(guī)律,遵循教書育人規(guī)律,遵循學(xué)生成長規(guī)律,不斷提高工作能力和水平。要用好課堂教學(xué)這個主渠道,各類課程都要與思想政治理論課同向同行,形成協(xié)同效應(yīng)。高等教育學(xué)校培養(yǎng)人才是一項系統(tǒng)而且關(guān)系到國家未來發(fā)展的重大工程,高校中的課堂是高校培養(yǎng)人才的主渠道,課程建設(shè)是高校培養(yǎng)人才的重要載體。課程承載著教育內(nèi)容,包含了教育對人的期待,具有鮮明的價值屬性。盡管不同類型課程的內(nèi)容和科研存在差異,但都是為國家培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。正如習(xí)近平總書記所強調(diào)的:“各門課都要守好一段渠、種好責(zé)任田”。因此,做好專業(yè)課程和思想政治相結(jié)合,是充分發(fā)揮課程價值教育功能,是發(fā)揮育人功能的重要路徑[1]。
2017年,黨的十九大報告中再次明確指出:“建設(shè)教育強國是中華民族偉大復(fù)興的基礎(chǔ)工程,必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先發(fā)展位置,要全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人的根本任務(wù)?!边@要求教師應(yīng)將知識傳授與價值引領(lǐng)相結(jié)合,從單純的思政課教育轉(zhuǎn)變?yōu)樗颊采w各學(xué)科、各專業(yè)和各課程體系的大思政教育,把思想政治工作貫穿教育教學(xué)全過程,實現(xiàn)在潛移默化中對大學(xué)生進行思想政治教育,倡導(dǎo)和培養(yǎng)學(xué)生樹立正確的世界觀、價值觀、人生觀、榮辱觀,增強學(xué)生的責(zé)任感,實現(xiàn)立德樹人。
遺傳學(xué)課程是我校生物科學(xué)、生物技術(shù)及生物工程專業(yè)的重要專業(yè)基礎(chǔ)課,也是校級精品課程。本文就遺傳學(xué)課程開展遺傳學(xué)知識與思想政治教育相結(jié)合,以及思政教育在遺傳學(xué)中的融入點為例,提出自己的一些理解,淺談將課程思政理念與專業(yè)課教學(xué)有機結(jié)合的設(shè)計與體會。
一、遺傳學(xué)課程介紹
遺傳學(xué)是生物科學(xué)中一門十分重要的理論科學(xué),直接探索生命起源和生物進化的機理,從不同層次闡述世代之間性狀和基因表現(xiàn)的內(nèi)在機制和遺傳規(guī)律,揭示引起生物產(chǎn)生遺傳和非遺傳變異的手段和途徑。同時,它又是一門緊密聯(lián)系生產(chǎn)實際的基礎(chǔ)科學(xué),是指導(dǎo)植物、動物和微生物育種工作的理論基礎(chǔ);而且與醫(yī)學(xué)和人民保健等方面有著密切的關(guān)系。不論在理論研究上還是在生產(chǎn)實踐上,遺傳學(xué)日益顯示出十分重要的作用。因此,在傳授專業(yè)知識的同時,要有意識發(fā)揮課堂的價值引領(lǐng)功能,注重知識傳授和價值引領(lǐng)同步提升,形成課程專業(yè)知識與思政元素的有機結(jié)合。在當(dāng)今生命科學(xué)領(lǐng)域具有突破性進展的情況下,課程思政在生命科學(xué)教學(xué)課堂的融入與重視是極其重要的。
二、遺傳學(xué)課程思政教育的融入和實踐
課程思政必須做到思政與專業(yè)有機結(jié)合,實現(xiàn)二者相長。遺傳學(xué)課程以社會主義價值觀和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育為主線,在課堂教學(xué)中注重在知識傳授中強調(diào)價值引領(lǐng),在價值傳播中凝聚知識底蘊,將思想政治教育很好的融入課堂教學(xué),以有機結(jié)合和無縫對接相互融合,完成知識傳授,價值塑造和能力培養(yǎng)三位一體的教學(xué)目標(biāo)。
在講授遺傳物質(zhì)的分子基礎(chǔ)時,阿委瑞及其同事利用生物化學(xué)方法證明脫氧核糖核酸(DNA)是生物遺傳信息的載體時,他的這一理論引起了當(dāng)時遺傳學(xué)界極大懷疑。但是科學(xué)界的質(zhì)疑不但沒有動搖阿委瑞及其同事繼續(xù)探索真理的堅定信心,反而增強了他們的信念,他們不斷針對同行的質(zhì)疑設(shè)計實驗,系統(tǒng)進行一系列研究,證明自己提出的理論。因此,作為科學(xué)家,應(yīng)不斷提出問題,同時具備在面對質(zhì)疑時應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)求實,追求真理,將研究成果建立在充分可靠的檢驗基礎(chǔ)之上的求真精神。
在講授孟德爾遺傳時,首先引入的是孟德爾定律。從1856年起,孟德爾在修道院的花園里種植了8年豌豆,研究了28000株植物,獲得了大量數(shù)據(jù)。在科學(xué)界普遍關(guān)注達爾文的進化論時,當(dāng)人們?yōu)檫M化論而爭論不休時,孟德爾并未隨波逐流,而是靜靜地守著他的小菜園,種著他的豌豆利用自己獲得的數(shù)據(jù),先提出一個假說,然后用實驗來證實或否證,從而開啟遺傳學(xué)大門。經(jīng)過8年執(zhí)著的實驗研究,提出遺傳學(xué)三大定律中的兩大定律:分離規(guī)律和獨力分配規(guī)律,于1865年發(fā)表了《植物雜交實驗》。孟德爾在科學(xué)探索上具有堅韌的意志,經(jīng)過8年持之以恒的探索,終于取得豐碩的成果。同時,孟德爾揭示遺傳規(guī)律的過程告訴我們:任何一項科學(xué)研究成果的取得,不僅要有嚴(yán)謹(jǐn)求實的科學(xué)態(tài)度和正確的研究方法,還要有堅韌的意志和鍥而不舍的探索精神。
在講授蛋白質(zhì)合成章節(jié),引入施一公團隊2015年在Science雜志上發(fā)表的兩篇論文:“Structure of a Yeast Spliceosome at 3.6 Angstrom Resolution(Science,2015)”和“Structural Basis of Pre-mRNA Splicing(Science,2015)”,首次通過單顆粒冷凍電子顯微鏡(冷凍電鏡)方法解析的酵母細(xì)胞剪接體近原子水平分辨率(3.6埃)的三維結(jié)構(gòu),該剪接體包括五個小核糖核蛋白(snRNP),十九體(NTC),NTC相關(guān)蛋白以及其他輔酶和輔因子等[2-3]。通過對結(jié)構(gòu)的解析提出了剪接體對前體信使RNA執(zhí)行剪接的基本工作機理。剪接體是一個巨大而又復(fù)雜的動態(tài)分子機器,其結(jié)構(gòu)解析的難度高于RNA聚合酶和核糖體,而施一公團隊首次揭示高分辨率剪接體三維結(jié)構(gòu)及其對前體mRNA進行剪接的分子機制,是生命科學(xué)領(lǐng)域的重大原創(chuàng)性突破。通過將我國科學(xué)家的杰出研究成果融入課堂教學(xué),使學(xué)生充分了解我國科學(xué)家在科學(xué)探索方面的創(chuàng)新精神。使學(xué)生自覺增強承擔(dān)國家文化價值傳承的重任,樹立我國科學(xué)家勇攀高峰的雄心壯志,追求卓越的創(chuàng)新自信,努力為科技進步、民族復(fù)興、國家發(fā)展提供科學(xué)精神和動力源泉,為人類科技創(chuàng)新做出更大貢獻。
在講授細(xì)胞質(zhì)遺傳植物雄性不育時,介紹“世界雜交水稻之父”袁隆平院士。上世紀(jì)60年代,中國正遭受嚴(yán)重自然災(zāi)害。飽嘗饑餓滋味的袁隆平,決定投身祖國農(nóng)業(yè)研究,讓更多人吃飽飯。他打破了世界性的自花授粉作物育種的禁區(qū),提出培育不育系,保持系和恢復(fù)系三系法利用水稻雜種優(yōu)勢的設(shè)想并進行科學(xué)實驗。1970年7月,袁隆平在海南意外發(fā)現(xiàn)一株花粉敗育的雄性不育野生稻,成為突破三系配套的關(guān)鍵。這一成果在1976年后得以在國內(nèi)大面積推廣,大大提高了水稻產(chǎn)量。他一生始終在農(nóng)業(yè)科研領(lǐng)域第一線辛勤耕耘,不懈探索,致力于雜交水稻技術(shù)的研究,應(yīng)用與推廣。在他的帶領(lǐng)下,中國雜交水稻技術(shù)在國際上遙遙領(lǐng)先。袁隆平院士為人類運用科技手段戰(zhàn)勝饑餓帶來綠色的希望和金色的收獲。他為國、為民、為事業(yè)不畏艱險,勇于付出的精神,是當(dāng)代中國人學(xué)習(xí)的楷模,是青年人學(xué)習(xí)的榜樣,更是新世紀(jì)呼喚的時代精神。
在講授遺傳學(xué)發(fā)展的前沿領(lǐng)域時,介紹人類基因組計劃中國參與的1%的項目。人類基因組計劃被譽為生命科學(xué)領(lǐng)域的“登月計劃”,我國承擔(dān)的工作區(qū)域,位于人類3號染色體短臂上,這一區(qū)域共測定3.84億個堿基,相當(dāng)于將所負(fù)責(zé)區(qū)域重復(fù)測定12次以上,對人類基因組的實際貢獻率為1%左右,最終所有指標(biāo)均達到了“國際人類基因組計劃”協(xié)作組對“完成圖”的要求。人類基因組計劃是打造“人類命運共同體”的重要紐帶,能為當(dāng)代醫(yī)學(xué)插上翅膀,幫助百姓活得更好。人類基因組計劃中國部分的完成,顯示了我國科學(xué)家積極參與國際合作重大課題的創(chuàng)新思維和策略,提高了我國在國際社會的形象。這必將進一步激發(fā)學(xué)生的愛國之情、強國之志,樹立大學(xué)生對中國特色社會主義的理論自信、道路自信、制度自信和文化自信,增強學(xué)生的民族自豪感,為中華民族偉大復(fù)興的中國夢貢獻力量,為參與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)、構(gòu)建人類命運共同體提供智慧。
三、遺傳學(xué)課程思政教學(xué)反思
將遺傳學(xué)教學(xué)和思政教育有效地結(jié)合在一起,必須緊扣時代發(fā)展又回應(yīng)學(xué)生關(guān)切,找準(zhǔn)專業(yè)教學(xué)內(nèi)容與價值觀引領(lǐng)的結(jié)合點,充分挖掘本課程的思政資源。思政元素在課程中的融入不能生搬硬套,在講授專業(yè)知識的時候要過渡自然,要生動、貼近教學(xué)內(nèi)容,讓學(xué)生喜歡聽,愛聽,才能引發(fā)學(xué)生思考和參與,才能激發(fā)學(xué)生的興趣和熱情。有意識地將專業(yè)知識和古今中外科學(xué)家們探索科學(xué)真相,解析生命奧秘的研究歷程和研究故事相結(jié)合,讓學(xué)生體驗和感受科學(xué)研究的過程,科學(xué)研究的美麗以及科學(xué)研究的重大意義,寓世界觀、價值觀、人生觀引導(dǎo)于知識傳授之中。通過知識和技能的傳授,使學(xué)生在渴望求知的興奮和愉悅下接受熏陶,啟發(fā)學(xué)生自覺認(rèn)同,產(chǎn)生共鳴與升華,潛移默化中激發(fā)學(xué)生內(nèi)在學(xué)習(xí)動力和對未來事業(yè)的情懷,最終使學(xué)生在扎實掌握專業(yè)課程科學(xué)知識的同時,樹立起用于探索,勤奮求實,敢于擔(dān)當(dāng)?shù)男貞押退枷?。教師在整個教學(xué)過程中,巧妙地將社會主義核心價值觀中的敬業(yè)、誠信要義有機融合在專業(yè)知識教學(xué)中,潛移默化、潤物細(xì)無聲地實現(xiàn)育人目標(biāo)。
四、小結(jié)
本文以高等學(xué)校遺傳學(xué)課程為案例,結(jié)合教材列舉大量教學(xué)過程中的課程思政實例,將思政元素融入教學(xué)各個環(huán)節(jié),以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),以大學(xué)生理想信念、價值取向和社會責(zé)任題材的真實案例內(nèi)容為依托,推進回歸常識、回歸本分、回歸初心、回歸夢想,堅持知識傳授與價值引領(lǐng)相結(jié)合,不斷致力于提高學(xué)生的專業(yè)知識水平和道德水平,培養(yǎng)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展,以期為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才。
參考文獻
[1]習(xí)近平在全國高校思想政治工作會議上強調(diào):把思想政治工作貫穿教育教學(xué)全過程開創(chuàng)我國高等教育事業(yè)發(fā)展新局面[N].人民日報,2016-12-09.
[2]Yan C,Hang J,Wan R,et al.Structure of a yeast spliceosome at 3.6-angstrom resolution[J].Science,2015,349(6253):1182-1191.
[3]Hang J,Wan R,Yan C,et al.Structural basis of pre-mRNA splicing[J].Science,2015,349(6253):1191-1198.