odzież

Prezentacja na temat metabolizmu energetycznego w komórce. Prezentacja Prezentacja „Metabolizm energii w komórce” na lekcji biologii (stopień 10) na ten temat. Przygotowane przez nauczyciela biologii

Prezentacja na temat metabolizmu energetycznego w komórce. Prezentacja

Lekcja w klasie 10 według stawki

„Biologia ogólna”.

Przygotowane przez nauczyciela biologii

MBOU „Szkoła średnia nr 43 im G.K. Żukow, Kursk

Kholodova E.N.


Źródłem energii na ziemi jest słońce

Energia słoneczna

Fotosynteza

Wiewiórki

Energia

organiczny

substancje

Tłuszcze

Węglowodany


Metabolizm

  • Energetyczny
  • Wymiana z tworzywa sztucznego
  • Asymilacja
  • Anabolizm

wymieniać się

  • Dymilacja
  • Katabolizm

  • Adenina
  • Ryboza
  • Energia
  • 3 pozostałości kwasu fosforowego
  • Mitochondria
  • Bateria
  • Połączenie makroergiczne

Jedno i uniwersalne źródło energii w komórce jest ATP (kwas adenozynotrifosforowy), który powstaje w wyniku utleniania substancji organicznych.


ATP + H 2 O \u003d ADP + H 3 RO 4 + energia

ADP + H 3 RO 4 + energia \u003d ATP + H 2 O

odczyn FOSFORORACJA

te. przyłączenie jednej reszty kwasu fosforowego do cząsteczki ADP (difosforanu adenozyny).


„Wzrost, reprodukcja, mobilność, pobudliwość, zdolność reagowania na zmiany w otoczeniu zewnętrznym - wszystkie te właściwości życia są nierozerwalnie związane z pewnymi przemiany chemiczne bez których żaden z tych przejawów życia nie mógłby istnieć ”

V.A. Engelhardt



  • Budowanie wiedzy na temat trzech etapów metabolizmu energetycznego na przykładzie metabolizmu węglowodanów.
  • Scharakteryzować reakcje metabolizmu energetycznego.
  • Aby móc klasyfikować i generalizować materiał ze złożonego materiału zgodnie z etapami, rodzajami i miejscem ich przepływu.

co jest metabolizm energetyczny czy katabolizm?

KATABOLIZM Jest zestawem reakcji enzymatycznych rozdzielać złożone związki organiczne w towarzystwie uwolnienie energii.


ETAPY WYMIANY ENERGII

  • w AEROBES
  • 1. Przygotowawczy
  • 2. Beztlenowy
  • 3. tlen
  • aNAEROBES
  • 1. Przygotowawczy
  • 2. Beztlenowy

Opis etapów metabolizmu energetycznego.

Reakcje chemiczne

Etap I - Przygotowanie w układzie pokarmowym.

Moc wyjściowa

Etap II (beztlenowy) - glikoliza. W cytoplazmie komórkowej nie występuje O2

ATP Education

Etap III (tlenowy) - rozpad tlenu.

Występuje w obecności O 2 w mitochondriach (oddychanie komórkowe).

Ostateczne równanie podsumowujące:


SCENA 1- przygotowawczy

Gdzie się dzieje

W lizosomach i przewodzie pokarmowym.


Co dzieje się w układzie pokarmowym?

Rozszczepienie polimerów na monomery.

Wiewiórki aminokwasy

Tłuszcze gliceryna + wysoka zawartość tłuszczu

Węglowodany glukoza

Co stanie się z energią, gdy wszystkie te substancje zostaną rozbite?



2 ETAP utlenianie beztlenowe lub glikoliza .

Gdzie się dzieje

W cytoplazmie komórek, bez tlenu.



Glikoliza - Proces podziału węglowodanów przy braku tlenu pod działaniem enzymów.

  • Gdzie się dzieje W komórkach zwierzęcych.
  • Co się dzieje? Używanie glukozy

reakcje enzymatyczne

utleniony.

Z 6 N. 12 O 6 + 2 N. 3 RO 4 +2 ADP \u003d 2 C. 3 N. 4 O 3 + 2 ATP + 2 N. 2 O

glukozowo-fosforowa woda z PCW

kwas

Całkowity: energia w postaci 2 cząsteczek ATP .


Fermentacja alkoholowa.

  • Gdzie się dzieje W warzywach i

trochę drożdży

komórki zamiast glikolizy.

  • Co się dzieje

i powstały? Na fermentacji alkoholowej

gotowanie na bazie

wino, piwo, kwas chlebowy. Ciasto,

zmieszany z drożdżami

daje porowaty, smaczny chleb.

Z 6 N. 12 O 6 + 2H 3 RO 4 + 2 ADP \u003d 2 ° C 2 N. 5 O H. + 2CO 2 + ATP + 2 N. 2 O

glukoza fosforowo-etylowa woda

alkohol kwasowy


Fermentacja kwasu mlekowego.

  • Gdzie się dzieje W ludzkich komórkach

zwierzęta w niektórych

rodzaje bakterii i grzybów.

  • Co powstaje? Z brakiem tlenu -

kwas mlekowy. Kłamstwa w

podstawa gotowania

kwaśne mleko, jogurt,

kefir i inny kwas mlekowy

produkty żywieniowe.

  • CAŁKOWITY: 40% energii jest magazynowane w ATP, 60%

rozpraszane w postaci ciepła

środowisko .


Rozpad tlenu (oddychanie tlenowe lub hydroliza ).

Co się dzieje? Dalsze utlenianie produktów

glikoliza do CO2 i H2O przy użyciu

utleniacz O2 i enzymy i daje

dużo energii w postaci ATP.


Gdzie się dzieje Odbywa się to w mitochondriach, związane z matrycą mitochondriów i jego wewnętrzne błony.

Etapy utleniania tlenu:

a) Cykl Krebsa

b) fosforylacja oksydacyjna


cykl Krebsa cykliczny enzymatyczny proces całkowitego utlenienia substancje organiczne powstające podczas glikolizy do dwutlenku węgla, wody i energii zmagazynowanych w cząsteczkach ATP.

Hans Adolf Krebs (1900–1981)


Acetylo-CoA 2C

Cytrynowy

kwas 6 ° C

jabłko

kwas 4C

Glutar

kwas 5 ° C

Fumar

kwas 4C

Kwas bursztynowy 4C


Proces rozkładu tlenu w mleku wyraża się równaniem:

2 s 3 N. 6 O 3 + 6 O 2 + 36 ADP + 36 N. 3 RO 4 =

6 Z 2 + 42 N. 2 O + 36 ATP

Energia w postaci 36 cząsteczek ATP (ponad 60% energii).

Pomyśl i odpowiedz

1. Dlaczego podczas niszczenia mitochondriów w komórce nastąpi spadek poziomu aktywności, a następnie zawieszenie aktywności komórki?

2. Ile całkowitych cząsteczek ATP wynika z metabolizmu energetycznego?


Podsumowując to równanie z równaniem glikolizy, otrzymujemy równanie końcowe:

Z 6 N. 12 O 6 + 2 ADP + 2 N. 3 RO 4 \u003d 2 ° C 3 N. 6 O 3 + 2 ATP + 2 N. 2 O

2 s 3 N. 6 O 3 + 6 O 2 + 36 ADP + 36 N. 3 RO 4 \u003d 6 Z 2 + 36 ATP + 42 N. 2 O

____________________________________________________________________________________

Z 6 N. 12 O 6 + 6O 2 + 38 ADP + 38 N. 3 RO 4 \u003d 6 Z 2 + 38 ATP + 44 N. 2 O

Z 6 N. 12 O 6 + 6O 2 \u003d 6 Z 2 + 38 ATP

RAZEM: Energia w postaci 38 ATP


WNIOSEK:

W ciele wszystkich żywych istot proces zachodzi codziennie, co godzinę, co sekundę katabolizm . Każde naruszenie tego procesu może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji! Aby proces ten nie został naruszony, konieczne jest: ...


potrzebne jest czyste powietrze, tj. tlen.

potrzebne składniki odżywcze.

potrzebne katalizatory biologiczne

tj. enzymy.

potrzebne są aktywatory biologiczne

te. witaminy


  • W wyniku utleniania zachowana jest równowaga między syntezą substancji organicznych a jej rozpadem.
  • CO2 jest wykorzystywany do tworzenia węglanów, gromadzi się w skałach osadowych, do procesu fotosyntezy.
  • Utrzymuje się równowagę między tlenem a dwutlenkiem węgla w atmosferze.

1 . Stale przewietrz pomieszczenie

chodzić bardziej na zewnątrz.

2. Jedz pożywne pokarmy bogate w białka, węglowodany, tłuszcze.

3. Nie wykluczaj produktów mlecznych i kwaśnych z diety.

4. Nie zapomnij o witaminach.


Kontynuuj sugestie.

Nasza lekcja dobiegła końca i chcę powiedzieć:

- dla mnie było odkryciem, że ...

- dzisiaj na lekcji mi się udało (nie powiodło się) ...


Zadanie domowe:

Ust. 22

? W jaki sposób anabolizm i katabolizm są ze sobą powiązane w jednym procesie metabolicznym?

Zadania (załącznik 2).


Rozwiązywanie problemów .

Zadanie 1 W procesie dysymilacji odszczepiono 7 moli glukozy, z czego tylko 2 mole uległy całkowitemu rozszczepieniu (tlenem). Definiować:

a) ile moli kwasu mlekowego i dwutlenku węgla powstaje;

b) ile moli ATP jest syntetyzowanych;

c) ile energii i w jakiej formie gromadzi się w tych cząsteczkach ATP;

d) Ile moli tlenu wydano na utlenianie powstałego kwasu mlekowego.




  • Kamensky A.A., Kriksunov E.A., Pasechnik V.V. Biologia ogólna klasa 10-11. - M .: Drop, 2007, - 367s.
  • Kamensky A.A., Kriksunov E.A., Pasechnik V.V. Wprowadzenie do ogólnej biologii i ekologii. Stopień 9. - M .: Drop, 2006, - 304s.
  • Kozlova T. A. Planowanie tematyczne i lekcji biologii do podręcznika A. A. Kamensky, E. A. Kriksunova, V. V. Pasechnik „Biologia ogólna: stopnie 10–11” - M .: Wydawnictwo „Egzamin”, 2006. - 286с.
  • Pepelyaeva O.A., Suntsova I.V. Rozwój pracy w biologii ogólnej.
  • Stopień 9. - M: „VAKO”, 2009. - 462 s.
  • Lerner G.I. Biology. Tematyczne ćwiczenia treningowe. - M .: Eksmo, 2009. - 168 s.

Metabolizm
Metabolizm (wymiana
substancje i energia)
Anabolizm (asymilacja,
wymiana plastiku
synteza organiczna
Substancje)
Katabolizm
(dyssymilacja,
wymiana energii
rozkład organiczny
Substancje)
Energooszczędny
węglowodany są syntetyzowane
białka, tłuszcze. DNA, RNA,
ATP
Z wydaniem
energia, org.
substancje końcowe
Produkty: CO2, H2O, ATP

ATP (kwas adenozynotrifosforowy) jest uniwersalnym dostawcą energii we wszystkich komórkach
organizmy żywe.
ATP + H2O → ADP + H3RO4 + 40 kJ
ADP + Н2О → AMP + Н3PО4 + 40 kJ

Metabolizm plastyczny (anabolizm, asymilacja,
biosynteza) - wtedy powstają z prostych substancji z
energia jest generowana
(zsyntetyzowany) bardziej złożony.
Przykłady: fotosynteza, synteza białek.
Metabolizm energetyczny (katabolizm,
dyssymilacja, rozpad) - wtedy jest złożony
substancje rozkładają się (utleniają) do więcej
proste, a jednocześnie uwalniana jest energia,
niezbędne do życia.
Przykłady: glikoliza, trawienie żywności.

ETAPY WYMIANY ENERGII
w AEROBES
1. Przygotowawczy
2. Beztlenowy
3. tlen
ANAEROBES
1. Przygotowawczy
2. Beztlenowy

ETAP 1 - przygotowawczy

Gdzie się dzieje
W lizosomach i przewodzie pokarmowym.

Procesy zachodzące na etapie 1

Rozszczepienie polimerów na monomery.
Duże cząsteczki w układzie pokarmowym
rozpad jedzenia:
Polisacharydy → glukoza,
Białka → aminokwasy,
Tłuszcze → gliceryna i kwasy tłuszczowe.
Energia rozprasza się w postaci ciepła (ATP nie
utworzony). Monomery są wchłaniane do krwioobiegu i
dostarczone do komórek.

2 ETAP - beztlenowy, niepełne utlenianie, oddychanie beztlenowe - glikoliza, fermentacja.

Gdzie się dzieje
W cytoplazmie komórek, bez tlenu.

Rodzaje podziału
glukoza
Glikoliza
Alkohol
fermentacja
Kwas mlekowy
fermentacja

Glikoliza
Glikoliza - proces podziału węglowodanów
brak tlenu przez enzymy.
Gdzie się dzieje
W komórkach zwierzęcych
(mitochondria)
Co się dzieje?
Używanie glukozy
reakcje enzymatyczne
utlenia się
С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О
glukoza
fosforowy
PCV
woda
kwas
Konkluzja: energia w postaci 2 cząsteczek ATP.

Fermentacja Alkoholu
Gdzie się dzieje
Co się dzieje i
powstały?
W zakładzie i niektórych
zamiast tego komórki drożdży
glikoliza
Na fermentacji alkoholowej
gotowanie na bazie
wino, piwo, kwas chlebowy. Ciasto,
zmieszany z drożdżami
daje porowaty, smaczny
chleb
С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С2Н5ОH + 2CO2 + 2АТФ + 2Н2О
glukoza fosforowa
etyl
woda
kwas
alkohol

Fermentacja kwasu mlekowego
Gdzie się dzieje W ludzkich komórkach
zwierzęta niektórych gatunków
bakterie i grzyby
Co powstaje? Z brakiem tlenu -
kwas mlekowy. Kłamstwa w
na bazie kwaśnego przygotowania
mleko, jogurt, kefir i
inne produkty kwasu mlekowego
odżywianie.
RAZEM: 40% energii zmagazynowanej w ATF, 60%
rozpraszane jako ciepło do środowiska.

3 ETAP - tlen, całkowite utlenienie,
oddychanie aerobowe
Co się dzieje? Dalsze utlenianie
produkty glikolizy do CO2 i
H2O z użyciem utleniacza O2 i
enzymy i daje dużo energii
w formie ATP.
Gdzie się dzieje Przeprowadzono w
mitochondria związane z
matryca mitochondriów i jej
błony wewnętrzne.
2С3Н6О3 + 6О2 + 36АДФ + 36Н3РО4 →
6CO2 + 42H2O + 36ATF

Etapy utleniania tlenu:
a) oksydacyjna dekarboksylacja PVC
b) cykl Krebsa - cykl kwasów trikarboksylowych.
c) fosforylacja oksydacyjna

PVC 3C
CO2
2H
Acetylo-CoA 2C
SCHUK 4C
jabłko
kwas 4C
Cytrynowy
kwas 6 ° C
2H
2H
2H
Fumar
kwas 4C
CO2
Glutar
kwas 5 ° C
2H
CO2
ATP
Kwas bursztynowy 4C

Cykl Krebsa jest cyklicznym enzymatycznym procesem pełnego utleniania substancji organicznych powstających podczas glikolizy do węgla

Cykl Krebsa - cykliczny
proces enzymatyczny
całkowite utlenienie
materia organiczna
powstały w procesie
glikoliza do dwutlenku węgla
gaz, woda i energia
przechowywane w cząsteczkach ATP.
Hans Adolf Krebs
(1900–1981)

Równanie reakcji całkowitej energii
dzielenie się
С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 → 2С3Н6О3 + 2АТФ + 2Н2О
2С3Н6О3 + 6О2 + 36АДФ + 36Н3РО4 → 6СО2 + 36ATF + 42Н2О
С6Н12О6 + 6О2 + 38АДФ + 38Н3РО4 → 6СО2 + 38ATF + 44Н2О
С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6H2O + 38ATF
WYNIK: Energia w postaci 38ATF
Wniosek: Aby wygenerować energię, potrzebujesz:
1. Czyste powietrze, tj. tlen.
2. Składniki odżywcze.
3. Katalizatory biologiczne, tj. Enzymy.
4. Aktywatory biologiczne, tj witaminy

Wartość oddechu
Rekomendacje
1. Wynik utleniania
równowaga jest utrzymywana
między syntezą związków organicznych a
jego rozpad.
2. CO2 jest używany do
tworzenie węglanów
gromadzi się w osadach
skały dla procesu
fotosynteza.
3. Saldo jest utrzymane
między tlenem a
dwutlenek węgla w
atmosfera.
1. Ciągle wentyluj
pokój więcej
chodzić na świeżym powietrzu
w powietrzu.
2. Użyj pełnego
żywność bogata w białko
węglowodany, tłuszcze.
3. Nie wykluczaj z diety
odżywianie żywność z kwasu mlekowego.
4. Nie zapomnij o witaminach.


Różnice
Podobieństwa fotosyntezy
i oddychanie tlenowe
Fotosynteza
Aerobik
oddech
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7

Porównanie fotosyntezy i oddychania tlenowego
Podobieństwa fotosyntezy i
oddychanie aerobowe
Różnice
Fotosynteza
Oddychanie tlenowe
1. Potrzebujesz mechanizmu wymiany CO2
i O2.
1. Proces anaboliczny
z prostego nieorganicznego
związki (CO2 i H2O)
węglowodany są syntetyzowane.
1. Proces kataboliczny,
węglowodany rozkładają się na
CO2 i H2O.
2. Specjalne potrzeby
organelle (chloroplasty,
mitochondria).
2. Energia ATP
gromadzi się i gromadzi zapasy
w węglowodanach.
2. Energia jest magazynowana w
forma ATP.
3. Wymagany jest łańcuch transportowy ē,
osadzony w membranie.
3. Wydano O2.
3. O2 jest zużywane.
4. Występuje fosforylacja.
(Synteza ATP).
4. CO2 i H2O są zużywane.
4. Emitowane są CO2 i H2O.
5. występują cyklicznie
5. Wzrost produkcji ekologicznej
reakcje (cykl Calvina -
szerokie rzesze.
fotosynteza, cykl Krebsa - aerobik
oddech).
5. Zmniejsz
materia organiczna.
6. U eukariontów występuje w
chloroplasty.
6. U eukariontów występuje w
mitochondria.
7. Tylko w komórkach
zawierające chlorofil na
światło.
7. We wszystkich komórkach w
bieg życia
bez przerwy.

Rozwiązywanie problemów

Zadanie 1. W procesie dyssymilacji nastąpiło
rozszczepienie 7 moli glukozy, z czego
pełny
(tlen)
rozdzielać
odsłonięto tylko 2 mole. Definiować:
a) ile moli kwasu mlekowego i
powstaje dwutlenek węgla;
b) ile moli ATP jest syntetyzowanych;
c) ile energii i w jakiej formie
nagromadzone w tych cząsteczkach ATP;
d) Ile moli tlenu wydano
utlenianie
powstały
w
to
kwas mlekowy.

Rozwiązanie problemu 1. 1) Z 7 moli glukozy 2 przeszło całkowite rozszczepienie, 5 - niepełne (7-2 \u003d 5); 2) tworzymy równanie niepełnego podziału 5 miesięcy

Rozwiązanie problemu 1.
1) Z 7 moli glukozy 2 zostały całkowicie odcięte, 5
- niekompletny (7-2 \u003d 5);
2) tworzymy równanie niepełnego rozszczepienia 5 mol
glukoza:
5C6H12O6 + 5 2H3PO4 + 5 2 ADP \u003d 5 2C3H6O3 + 5 2ATP + 5 2H2O
3) tworzy całkowite równanie całkowitego podziału 2
mol glukozy:
2C6H12O6 + 2 6O2 +2 38H3PO4 + 2 38 ADP \u003d 2 6CO2 + 2 38ATF +
2 6H2O + 2 38H2O
4) podsumuj ilość ATP: (2 38) + (5 2) \u003d 86 moli ATP;
5) określić ilość energii w cząsteczkach ATP:
86 40 kJ \u003d 3440 kJ.

Odpowiedź na problem 1: a) 10 mol kwasu mlekowego, 12 mol CO2; b) 86 moli ATP; c) 3440 kJ, w postaci energii wiązania chemicznego wiązań makroergicznych w cząsteczce

Odpowiedź na problem 1:
a) 10 moli kwasu mlekowego, 12 moli CO2;
b) 86 moli ATP;
c) 3440 kJ, w postaci energii wiązania chemicznego
wiązania makroergiczne w cząsteczce ATP;
d) 12 moli O2.

Slajdy: 11 Słowa: 426 Dźwięki: 0 Efekty: 3

Metabolizm energetyczny w komórce. Aktualizacja wiedzy. Studiowanie nowego materiału. Mocowanie. Film. Reakcje Odbicie. Uczenie się nowego materiału Zamień w jednym słowie podświetloną część każdej instrukcji. U bakterii obserwuje się enzymatyczny i beztlenowy proces rozkładu substancji organicznych w komórce. (Glikoliza). (Oddech). Zadanie. Testowanie. Powrót. Sposoby pozyskiwania energii przez życie. Etapy metabolizmu energetycznego. Fermentacja. Rozwiąż problem. Proces utleniania glukozy w komórce jest podobny do spalania. - Wymiana energii.ppt

Etapy metabolizmu energetycznego

Slajdy: 45 Słowa: 816 Dźwięki: 0 Efekty: 161

Wymiana energii. Wypełnij puste pola w tekście. Rodzaje organizmów spożywczych. Słońce. Energia słoneczna. Metabolizm. Wymiana energii. Scharakteryzuj reakcje. Etapy metabolizmu energetycznego. Etap przygotowawczy. Katabolizm. Związek anabolizmu i katabolizmu. ATP. ADP. Proces rozszczepiania. Przygotowawczy 2. Beztlenowy 3. Rozpad tlenu. Etap beztlenowy. Glikoliza Energia. Glukoza. Ile cząsteczek glukozy wymaga rozbicia. Przygotowawczy 2. Beztlenowy 3. Rozpad tlenu. Oddychanie tlenowe. Etapy metabolizmu energetycznego. Warunki. - Etapy metabolizmu energetycznego.ppt

Metabolizm energetyczny

Slajdy: 13 Słowa: 936 Dźwięki: 0 Efekty: 75

Wymiana energii. Biologiczne utlenianie i spalanie. Proces metabolizmu energetycznego. Etap przygotowawczy. Spalanie. Glikoliza Los PCV. Fermentacja mlekowa. Ponowienie. Kwas mlekowy. Utlenianie substancji A. Energia uwalniana w reakcjach glikolizy. Enzymy beztlenowej fazy wymiany energii. - metabolizm energetyczny.ppt

Metabolizm energetyczny w komórce

Slajdy: 8 słów: 203 Dźwięki: 0 Efekty: 42

Lekcja biologii w klasie 10. Metabolizm i energia w komórce. Podstawowe koncepcje. Metabolizm; Wymiana z tworzywa sztucznego; Wymiana energii; Homeostaza; Enzym. Metabolizm. Metabolizm i energia. Zewnętrzny metabolizm (wchłanianie i wydalanie substancji przez komórkę). Metabolizm wewnętrzny (chemiczne przemiany substancji w komórce). Metabolizm plastyczny (asymilacja lub anabolizm). Metabolizm energetyczny (dyssymilacja lub katabolizm). Wymiana plastyczna (asymilacja). Proste pytania. Skomplikowane problemy. Organoidy Metabolizm energetyczny (dyssymilacja). Tabela porównawcza - metabolizm energetyczny w komórce.ppt

„Wymiana energii” klasa 9

Slajdy: 26 Słowa: 448 Dźwięki: 0 Efekty: 18

Metabolizm energetyczny w komórce. Pojęcie metabolizmu energetycznego. Metabolizm energetyczny (dyssymilacja). ATP jest uniwersalnym źródłem energii w komórce. Skład ATP. Konwersja ATP na ADP. Struktura ATP. Etap przygotowawczy. Schemat etapów metabolizmu energetycznego. Glukoza jest centralną cząsteczką oddychania komórkowego. Glikoliza beztlenowa. PVC - kwas pirogronowy C3H4O3. Fermentacja to oddychanie beztlenowe. Fermentacja. Trzy etapy metabolizmu energetycznego. Faza tlenowa to tlen. Mitochondria. Całkowite równanie fazy tlenowej. Klasa „Wymiana energii” 9. Tłuszcze ATP w liczbach. - „Wymiana energii” klasa 9.ppt

Wymiana energii w biologii

Slajdy: 17 Słowa: 286 Dźwięki: 0 Efekty: 12

Metabolizm energetyczny (katabolizm). Katabolizm. Sposoby pozyskiwania energii: zużycie energii. Procesy mechaniczne Transport Procesy chemiczne Procesy elektryczne. Metabolizm beztlenowy (glikoliza). Proces beztlenowego rozkładu glukozy. Fermentacja alkoholowa. С6Н12О6 \u003d 2СО2 + 2С2Н5ОН (alkohol etylowy) Drożdże. Fermentacja mlekowa. С6Н12О6 \u003d С3Н6О3 (kwas mlekowy) Bakterie kwasu mlekowego (pałeczki kwasu mlekowego). Fermentacja kwasu propionowego. 3С3Н6О3 \u003d 2С3Н6О2 + С2Н4О2 + СО2 + Н2О Bakterie kwasu propionowego. Fermentacja mrówkowa. CH2O2 (kwas mrówkowy) E. coli. Fermentacja kwasu masłowego. - metabolizm energetyczny w biologii.ppt

Metabolizm energetyczny w komórce

Slajdy: 25 słów: 823 Dźwięki: 0 Efekty: 24

Metabolizm energetyczny w komórce. Biologiczne utlenianie i spalanie. Utlenianie biologiczne. Etap przygotowawczy. Utlenianie beztlenowe. Równanie procesu. Fermentacja alkoholowa. Całkowity rozkład tlenu. Równanie. Ponowienie. Hydroliza białek. Enzymy przewodu pokarmowego. Kwas mlekowy. Etanol. Ćma. Dwutlenek węgla. Reakcje w fazie przygotowawczej. Rozproszony w formie ciepła. Zaopatrzony w formie ATP. Dawać krótkie odpowiedzi. Asymilacja. Jakie organizmy nazywane są heterotrofami. Co dzieje się z energią uwalnianą podczas fazy przygotowawczej. - metabolizm energetyczny w komórce.ppt

Metabolizm i energia komórkowa

Slajdy: 13 Słowa: 317 Dźwięki: 0 Efekty: 0

Przygotowanie studentów do otwartych zadań. Zadania testowe. Metabolizm. Definicja Przemiany chemiczne. Narządy trawienne. Wymiana z tworzywa sztucznego. Wymiana energii. Metabolizm. Zadania z odpowiedzią „tak” lub „nie”. Tekst z błędami. Praca ze szczegółową odpowiedzią. Dziękuję za uwagę. - Metabolizm i energia komórkowa.ppt

Metabolizm komórkowy

Slajdy: 10 słów: 295 Dźwięki: 0 Efekty: 36

Metabolizm i energia. Żywność jest źródłem energii i substancji z tworzyw sztucznych. Produkty utleniania. Tlen. Etapy metabolizmu. Zmiany przygotowawcze z substancjami w końcowej komórce. Faza przygotowawcza Odbiór substancji. Jedzenie. Powietrze. Układ trawienny. Układ oddechowy. Układ krążenia. Komórki ciała. Zmiany w komórce. Etap końcowy Izolacja produktów utleniania. Woda, amoniak. System wydalniczy. Zadanie: Jaki jest los masła spożywanego na śniadanie? Arystoteles. - Metabolizm w komórce.ppt

Transport substancji

Slajdy: 21 słów: 533 Dźwięki: 0 Efekty: 0

Transport substancji przez membranę. Mechanizmy przejścia substancji przez błonę komórkową. Główne procesy, w których substancje przenikają przez membranę. Dyfuzja -. Proste właściwości dyfuzyjne. Lekka dyfuzja. Właściwości ułatwionej dyfuzji. Transport aktywny. Właściwości aktywnego transportu. Rodzaje aktywnego transportu. Prototyp aktywnego transportu jest uważany za pompę Na / K. Schemat pompy Na / K - ATPaza. Skład porównawczy płynu wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego. Kanały jonowe. Gradient. Główne różnice w kanale jonowym i porach. Stany konformacyjne kanału jonowego. Stan aktywacji - kanał jest otwarty i zapewnia przepływ jonów. - Substance Transport.ppt

Metabolizm

Slajdy: 24 Słowa: 689 Dźwięki: 0 Efekty: 44

Metabolizm i energia (metabolizm). 2 procesy metaboliczne. Reakcje asymilacji i dysymilacji. Według rodzaju żywności. Metodą przyjmowania substancji. W odniesieniu do tlenu. Wymiana z tworzywa sztucznego. Biosynteza białek. Transkrypcja. Nadawanie Kod genetyczny. Właściwości kodu genetycznego. Jaka jest podstawowa struktura białka. Decyzja. Wykres prawej nici DNA. DNA Początkowa część cząsteczki. Białko. Białko składające się z 500 monomerów. Masa cząsteczkowa jednego aminokwasu. Określ długość odpowiedniego genu. Jeden z łańcuchów genów niosących program białkowy powinien składać się z 500 trojaków. - Metabolism.ppt

Metabolizm węglowodanów

Slajdy: 49 Słowa: 886 Dźwięki: 0 Efekty: 7

Biologia molekularna dla bioinformatyki. Zestaw reakcji chemicznych organizmu. Metabolizm. Szlak metaboliczny. Enzymy Enzymy Enzymy Ważne koenzymy. Klasyfikacja enzymów. Czynniki wpływające na aktywność enzymów. Hamowanie niekonkurencyjne. Katabolizm. Główne etapy metabolizmu węglowodanów. Możliwe sposoby konwersji glukozy. Schemat utleniania glukozy. Etapy utleniania glukozy. Fosforylacja substratu. Glukokinaza Fosfoglukoizomerazy. Aldolaza. Izomerazy fosforan triozy. Dehydrogenazy gliceraldehydo-3-fosforanowej. Kinaza fosfoglicerynianowa. Enolase. Równanie glikolizy. -

Ta prezentacja umożliwia zrozumienie złożonego materiału ze studentami w przystępny sposób. Wszystko, co uczniowie muszą pamiętać podczas lekcji, jest zapisane w tabeli. Aby skonsolidować materiał, proponowana jest gra z kartami i praca z tekstami.

Pobieranie:

Zapowiedź:

Aby skorzystać z podglądu prezentacji, utwórz konto Google (konto) i zaloguj się na nim: https://accounts.google.com


Podpisy slajdów:

LEKCJA na temat: „Wymiana energii”. nauczyciel najwyższej kategorii Bichel Ya.S. GBOU liceum № 456 St.Petersburg Kolpinsky district

Powtarzanie tematu.

TEST FOTOSYNTEZY W którym organoidach komórki przeprowadza się proces fotosyntezy?

Który wolny tlen jest uwalniany podczas fotosyntezy podczas podziału?

Jak nazywa się proces rozkładu wody pod wpływem światła?

W jakiej fazie fotosyntezy powstają ATP i NADP-H

Tworzenie się substancji jest wynikiem ciemnej fazy fotosyntezy?

„Wzrost, reprodukcja, mobilność, pobudliwość, zdolność reagowania na zmiany w środowisku zewnętrznym - wszystkie te właściwości żywych istot są nierozerwalnie związane z pewnymi przemianami chemicznymi, bez których żaden z tych przejawów czynności życiowej nie mógłby istnieć” V.A. Engelhardt

Wymiana energii - CATABOLISM

Zadania: Zdobycie wiedzy na temat trzech etapów metabolizmu energetycznego na przykładzie metabolizmu węglowodanów. Scharakteryzować reakcje metabolizmu energetycznego. Aby móc klasyfikować i generalizować materiał ze złożonego materiału zgodnie z etapami, rodzajami i miejscem ich przepływu.

Pamiętasz substancję związaną ze wszystkimi wypisanymi słowami, określasz jej rolę w komórce? Adenina, ryboza, energia, 3 pozostałości kwasu fosforowego, mitochondria, bateria, wiązanie makroergiczne.

Jedynym i uniwersalnym źródłem energii w komórce jest ATP (kwas adenozynotrifosforowy), który powstaje w wyniku utleniania substancji organicznych.

Co to jest katabolizm? KATABOLIZM - zestaw reakcji rozpadu związków o wysokiej masie cząsteczkowej z uwolnieniem energii.

Etapy katabolizmu Gdzie powstają gatunki Co powstaje Podsumowanie Podsumowanie: Wypełnij tabelę

Etapy katabolizmu węglowodanów: a) przygotowawcze b) beztlenowe c) tlenowe

1 ETAP - przygotowawczy Gdzie się dzieje? W lizosomach i przewodzie pokarmowym.

CO JEST FORMOWANE? Rozszczepienie polimerów na monomery. NA PRZYKŁAD: aminokwasy Białka Tłuszcze Gliceryna, Wysokotłuszczowe Alkohol Węglowodany Glukoza Co się stanie, gdy wszystkie te substancje zostaną rozbite?

Energia rozprasza się w postaci ciepła.

2 ETAP - beztlenowe utlenianie lub glikoliza. Gdzie się dzieje W cytoplazmie komórek, bez tlenu.

Gdzie: w mitochondriach. Rodzaje rozkładu Glikoliza Fermentacja alkoholowa Fermentacja kwasowa mlekowa Glukoza

Glikoliza to proces dzielenia węglowodanów pod nieobecność tlenu przez enzymy.

Gdzie się dzieje W komórkach zwierzęcych Co się dzieje? С 6 Н 12 О 6 + 2Н 3 РО 4 glukoza fosforowa к-т + 2АДФ \u003d 2С 3 Н 4 О 3 + 2АТФ + 2Н 2 О ПВК woda Glukoza jest utleniana za pomocą 9 reakcji enzymatycznych. Konkluzja: energia w postaci 2 cząsteczek ATP a) Glikoliza

Gdzie się dzieje W roślinach i niektórych komórkach drożdży. Co powstaje? 2С 3 Н 4 О 3 \u003d 2С 2 Н 5 ОН + 2СО 2 + 2ATF PVA etylowy dwutlenek węgla gaz b) Fermentacja alkoholowa

Gdzie się dzieje W komórkach zwierzęcych, w niektórych bakteriach. Co powstaje? Przy braku tlenu - kwas mlekowy. WYNIK: 40% energii zmagazynowanej w ATP, 60% jest rozpraszane w postaci ciepła w środowisku. c) Fermentacja kwasu mlekowego

3 ETAP - rozszczepienie tlenowe (tlenowe). Gdzie się dzieje

Oddychanie wewnątrzkomórkowe to całkowite (do dwutlenku węgla i wody) utlenianie substancji organicznych, które zachodzi w obecności zewnętrznego utleniacza tlenu i daje dużo energii w postaci ATP.

Etapy utleniania tlenu: a) cykl Krebsa b) fosforylacja oksydacyjna

Cykl Krebsa jest cyklicznym enzymatycznym procesem pełnego utleniania aktywowanego kwasu octowego do dwutlenku węgla i wody.

PVC 3C Acetylo-CoA 2C Kwas cytrynowy 6C Kwas glutarowy 5C Kwas bursztynowy 4C Kwas fumarowy 4C Kwas jabłkowy 4C SCHUK 4C CO 2 2H CO 2 CO 2 2 N 2 N 2 N 2 N ATP

b) fosforylacja oksydacyjna Wynik: 2С 3 Н 4 О 3 + 6 О 2 + 36АДФ + 36 Н3РО4 \u003d 36АТФ + 6 СО 2 + 42 Н 2 О energia w postaci 36 cząsteczek (energia ponad 60%) ATP.

Pomyśl i odpowiedz: dlaczego, kiedy mitochondria zostaną zniszczone w komórce, nastąpi spadek poziomu aktywności, a następnie zawiesina komórki? Ile całkowitych cząsteczek ATP wynika z metabolizmu energetycznego?

RAZEM Energia w postaci 38 ATP Równanie podsumowujące: С 6 Н 12 О 6 + 6 О 2 \u003d \u003d 6 СО 2 + 6 Н 2 О + 38 ATP

WNIOSEK: W ciele wszystkich żywych stworzeń proces katabolizmu zachodzi codziennie, co godzinę, co sekundę. Każde naruszenie tego procesu może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji! Aby proces ten nie został naruszony, konieczne jest: ...

Do generowania energii potrzebne jest czyste powietrze, tj. tlen. 2. Składniki odżywcze są potrzebne do generowania energii. 3. Katalizatory biologiczne, tj. Enzymy, są niezbędne do wytwarzania energii. 4. Do wytworzenia energii niezbędne są aktywatory biologiczne, to znaczy: witaminy

Znaczenie oddychania W wyniku utleniania zachowana jest równowaga między syntezą substancji organicznych a jej rozpadem. CO2 jest wykorzystywany do tworzenia węglanów, gromadzi się w skałach osadowych, w procesie fotosyntezy. Utrzymuje się równowagę między tlenem a dwutlenkiem węgla w atmosferze

Zalecenia: 1. Stale wentyluj pomieszczenie, chodź więcej na świeżym powietrzu. 2. Jedz wysokiej jakości produkty bogate w białka, węglowodany, tłuszcze. 3. Nie wykluczaj produktów kwasu mlekowego z diety. 4. Nie zapomnij o witaminach.

Zadanie domowe: akapit 11-12, tabela pytania 4, porównaj dwa procesy utleniania i spalania.



Oddychanie komórkowe. Uwolnienie energii potencjalnej wiązań chemicznych Substancje organiczne powstałe w procesie fotosyntezy i zawarta w nich energia chemiczna służą jako źródło, a energia chemiczna w nich zawarta służy jako źródło substancji i energii dla życia wszystkich organizmów. Jednak stosowanie przez zwierzęta, grzyby i wiele bakterii syntezy substancji organicznych wytwarzanych przez rośliny zielone, oparte na nich, związki specyficzne dla każdego rodzaju, jest możliwe tylko po wstępnych przekształceniach, które polegają na podziale tych złożonych substancji na monomery i substancje o niskiej masie cząsteczkowej: polisacharydy - na nukleotydy, tłuszcze - na wyższe kwasy karboksylowe i glicerol.


Oddychanie komórkowe to proces powstawania i akumulacji energii. W przypadku aerobiku jest to proces tworzenia i magazynowania energii. Oddychanie tlenowe wymaga tlenu. Jednak niektóre organizmy otrzymują energię z pożywienia bez użycia tlenu atmosferycznego, tj. podczas oddychania beztlenowego. Tak więc substancjami wyjściowymi do oddychania są bogate w energię cząsteczki organiczne, których tworzenie kiedyś wykorzystywało energię. Główną substancją wykorzystywaną przez komórki do wytwarzania energii jest glukoza.


Oddychanie tlenowe (tlenowe) KROKI: 1. PRZYGOTOWAWCZE (ETAP TRAWIENNY) Obejmuje rozszczepienie polimerów na monomery. Procesy te zachodzą w układzie trawiennym zwierząt lub w cytoplazmie komórek. Na tym etapie energia nie gromadzi się w cząsteczkach ATP, ale jest rozpraszana w postaci ciepła. Związki utworzone podczas etapu przygotowawczego mogą być wykorzystywane przez komórkę w reakcjach wymiany plastycznej, a także do dalszego rozszczepiania w celu uzyskania energii.


2. Etap anoksyczny (niekompletny), przebiega w cytoplazmie komórek bez tlenu. Na tym etapie 2. Beztlenowy (niekompletny) przebiega w cytoplazmie komórek bez tlenu. Na tym etapie substrat oddechowy ulega enzymatycznemu rozszczepieniu. Przykładem takiego procesu jest glikoliza, wieloetapowy, beztlenowy rozkład glukozy. W reakcjach glikolizy sześciowęglowa cząsteczka glukozy (C 6) jest dzielona na dwie cząsteczki kwasu pirogronowego (C 3). W tym przypadku cztery atomy wodoru są oddzielane od każdej cząsteczki glukozy i powstają dwie cząsteczki ATP. Atomy wodoru są przyłączone do nośnika NAD (dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy), który przechodzi w swoją zredukowaną formę NAD * H + H +. Całkowita reakcja glikolizy wynosi: C 6 H 12 O 6 + 2 ADP + 2H 3 PO 4 + 2NAD + 2C 3 H 4 O 3 + 2ATP + 2NAD * H + H + + 2H 2 O Wydajność energetyczna tego etapu to dwie cząsteczki ATP , który wynosi 40%; 60% jest rozpraszane w postaci ciepła. Użyteczna moc wyjściowa tego etapu to dwie cząsteczki ATP, co stanowi 40%; 60% jest rozpraszane w postaci ciepła.


Kreatyna U wszystkich kręgowców i niektórych bezkręgowców kreatyna jest wytwarzana z fosforanu kreatyny przez enzym kinazy kreatynowej. Obecność takiej rezerwy energii utrzymuje poziom ATP / ADP na wystarczającym poziomie w tych komórkach, w których potrzebne są wysokie komórki w tych komórkach, w których wymagane są wysokie stężenia ATP.


3. Faza tlenowa. Występuje w mitochondriach i wymaga obecności tlenu. Tutaj kwas pirogronowy ulega rozszczepieniu: 2C 3 H 4 O 3 + 6H 2 O + 8 NAD + + 2 FAD + 6CO 2 + 8 NAD * N 2 + 2 FAD * N 2 + 2 ATF Dwutlenek węgla jest uwalniany z mitochondriów do cytoplazmy komórkowej, a następnie do środowiska . Atomy wodoru akceptowane przez NAD i FAD (koenzym flawinowy dinukleotyd adeninowy) wchodzą w łańcuch reakcji, których końcowym wynikiem jest synteza ATP. Dzieje się tak w następujących przypadkach: - synteza ATP. Dzieje się to w następującej kolejności: