Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Слайд 2
Описание слайда:
Процесс потребления энергии и веществ называется питанием
Слайд 3
Описание слайда:
Типы питания организмов:
Слайд 4
Описание слайда:
фототрофы синтезируют органические вещества за счёт энергии света;
фототрофы синтезируют органические вещества за счёт энергии света;
Процесс фототрофного питания называется фотосинтезом. Фототрофы – это растения и некоторые бактерии (в том числе синезелёные водоросли). К хемотрофам относятся многие бактерии.
Организмы, живущие за счет неорганических источников углерода (например, углекислого газа), называются автотрофами.
Слайд 5
Описание слайда:
хемотрофы синтезируют органические вещества за счёт энергии химических связей. Хемосинтезирующие бактерии получают энергию от различных химических реакций – окисления водорода, серы, железа, аммиака и других веществ.
хемотрофы синтезируют органические вещества за счёт энергии химических связей. Хемосинтезирующие бактерии получают энергию от различных химических реакций – окисления водорода, серы, железа, аммиака и других веществ.
Слайд 6
Описание слайда:
Вот некоторые реакции, освобождающие энергию:
Вот некоторые реакции, освобождающие энергию:
2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + Q.
2HNO2 + O2 → 2HNO3 + Q.
4FeCO3 + O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3 + 4CO2 + Q.
2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + Q.
Слайд 7
Описание слайда:
Гетеротрофы – организмы, получающие необходимую для жизнедеятельности энергию путем окисления органических веществ , содержащихся в пище.
Биотрофы – организмы, питающиеся органическими веществами живых тел (паразиты)
Слайд 8
Описание слайда:
Биотрофы (паразиты)
Слайд 9
Описание слайда:
Сапротрофы
Слайд 10
Описание слайда:
Некоторые организмы (например, хищные растения) сочетают в себе признаки как автотрофов, так и гетеротрофов. Такие организмы называются миксотрофами.
Некоторые организмы (например, хищные растения) сочетают в себе признаки как автотрофов, так и гетеротрофов. Такие организмы называются миксотрофами.
Слайд 11
Слайд 12
Описание слайда:
Метаболизм
Метаболизм
(от греч. «превращение, изменение»), обмен веществ — полный процесс превращения химических веществ в организме, обеспечивающих его рост, развитие, деятельность и жизнь в целом.
Слайд 13
Описание слайда:
Метаболизм
Слайд 14
Описание слайда:
Этапы метаболизма
Первый этап — ферментативное расщепление белков, жиров и углеводов до растворимых в воде аминокислот, моно- и дисахаридов, глицерина, жирных кислот и других соединений, происходящее в различных отделах желудочно-кишечного тракта, и всасывание их в кровь и лимфу.
Второй этап — транспорт питательных веществ кровью к тканям и клеточный метаболизм, результатом которого является их ферментативное расщепление до конечных продуктов. Часть этих продуктов используется для построения составных частей мембран, цитоплазмы, для синтеза биологически активных веществ и воспроизведения клеток и тканей. Расщепление веществ сопровождается выделением энергии, которая используется для процесса синтеза и обеспечения работы каждого органа и организма в целом.
Третий этап — выведение конечных продуктов метаболизма в составе мочи, кала, пота, через легкие в виде CO2 и т. д.
Слайд 15
Описание слайда:
Обмен веществ состоит из двух противоположных, одновременно протекающих процессов.
Первый — анаболизм —
объединяет все реакции, связанные с синтезом необходимых веществ, их усвоением и использованием для роста, развития и жизнедеятельности организма.
Слайд 16
Описание слайда:
катаболизм
Второй — катаболизм
— включает реакции, связанные с распадом веществ, их окислением и выведением из организма продуктов распада
Слайд 17
Описание слайда:
Метаболизм
Слайд 18
Описание слайда:
Этапы энергетического обмена:
1. Подготовительный
2. Бескислородный
3. Кислородное расщепление
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Описание слайда:
Взаимосвязь анаболизма и катаболизма:
Анаболизм Катаболизм
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Описание слайда:
Укажите пункт, в котором правильно записан процесс расщепления органических веществ в организме животного:
А) белки нуклеотиды углекислый газ и вода
Слайд 25
Описание слайда:
Этапы энергетического обмена:
1. Подготовительный
2. Бескислородный
3. Кислородное расщепление
Слайд 26
Описание слайда:
Второй этап. Бескислородный этап.
Гликолиз
Неполное расщепление
Анаэробное дыхание
Брожение
Слайд 27
Описание слайда:
Гликолиз:
Слайд 28
Слайд 29
Описание слайда:
На первом этапе своего расщепления глюкоза:
А) окисляется до углекислого газа и воды
Б) не изменяется
В) подвергается брожению
Г) расщепляется до двух трёхуглеродных молекул.
Слайд 30
Описание слайда:
Этапы энергетического обмена:
1. Подготовительный
2. Бескислородный
3. Кислородное расщепление
Слайд 31
Описание слайда:
Третий этап.
Кислородное расщепление:
Гидролиз
Аэробное дыхание
Слайд 32
Слайд 33
Описание слайда:
Условия:
Участие ферментов
Участие молекул-переносчиков
Наличие кислорода
Слайд 34
Описание слайда:
Стадии аэробного дыхания:
1) Окислительное декарбоксилирование
2) Цикл Кребса
3) Электронтранспортная цепь
Слайд 35
Описание слайда:
Окислительное декарбоксилирование
С3Н4О3 + КоА + НАД
СО2 + Ацетил-КоА + НАД*Н2
Слайд 36
Описание слайда:
Цикл Кребса:
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Описание слайда:
Выделение энергии:
2600 кДж - на 2 моля
С3Н6О3
Слайд 41
Описание слайда:
Кислородное расщепление:
2С3Н6О3 + 6О2 + 36АДФ+36Н3РО4
= 6СО2 +6Н2О + 36АТФ+36H2О
Слайд 42
Описание слайда:
Суммарное уравнение:
1. С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4= 2С3Н6О3 + 2АТФ+2Н2О
2. 2С3Н6О3 +6О2 +36АДФ+36Н3РО4 = 6СО2+36АТФ+42Н2О
______________________________
Слайд 43
Описание слайда:
Суммарное уравнение:
Слайд 44
Описание слайда:
Окисление ПВК при аэробном
дыхании происходит в:
хлоропластах
цитоплазме
матриксе
митохондриях
Слайд 45
Описание слайда:
Ступенчатость окисления глюкозы позволяет:
Получить больше энергии
Предохранить клетку от перегрева
Экономнее расходовать кислород
Сократить количество получаемой энергии
Слайд 46
Описание слайда:
Где протекает синтез АТФ:
хлоропластах
цитоплазме
матриксе
митохондриях
Слайд 47
Описание слайда:
Выводы:
Синтез АТФ в процессе гликолиза не нуждается в мембранах. Он идёт в пробирке , если имеются все необходимые субстраты и ферменты.
Слайд 48
Описание слайда:
Выводы:
Для осуществления кислородного процесса необходимо наличие неповреждённых митохондриальных мембран.
Слайд 49
Описание слайда:
Выводы:
Расщепление в клетке 1 молекулы глюкозы до СО2 и Н2О обеспечивает синтез 38 молекул АТФ
Презентацию на
тему Метаболизм можно скачать бесплатно ниже: