🗊 Презентация Биоэнергетика. Часть первая

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Биоэнергетика. Часть первая, слайд №1 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №2 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №3 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №4 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №5 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №6 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №7 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №8 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №9 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №10 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №11 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №12 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №13 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №14 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №15 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №16 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №17 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №18 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №19 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №20 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №21 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №22 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №23 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №24 Биоэнергетика. Часть первая, слайд №25

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Биоэнергетика. Часть первая. Доклад-сообщение содержит 25 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Биоэнергетика Часть первая.
Описание слайда:
Биоэнергетика Часть первая.

Слайд 2


Энергия запасена в различных формах Тепловая Химических связей Ядерная Световая
Описание слайда:
Энергия запасена в различных формах Тепловая Химических связей Ядерная Световая

Слайд 3


АТФ – универсальное клеточное горючее…
Описание слайда:
АТФ – универсальное клеточное горючее…

Слайд 4


АТФ – универсальное клеточное горючее…
Описание слайда:
АТФ – универсальное клеточное горючее…

Слайд 5


… но не единственное
Описание слайда:
… но не единственное

Слайд 6


Другая валюта – это электроосмотический градиент
Описание слайда:
Другая валюта – это электроосмотический градиент

Слайд 7


Две формы протонного потенциала: Две формы протонного потенциала: а) – осмотическое давление б) – разность электрических потенциалов
Описание слайда:
Две формы протонного потенциала: Две формы протонного потенциала: а) – осмотическое давление б) – разность электрических потенциалов

Слайд 8


Синтаза крутится, АТФ мутится
Описание слайда:
Синтаза крутится, АТФ мутится

Слайд 9


Бактериальные жгутики двигаются не за счёт энергии АТФ. 1. Скорость вращения обычно колеблется между 5 и 50 оборотами в секунду. 2. Для одного...
Описание слайда:
Бактериальные жгутики двигаются не за счёт энергии АТФ. 1. Скорость вращения обычно колеблется между 5 и 50 оборотами в секунду. 2. Для одного оборота жгутика необходимо пронести в клетку порядка тысячи ионов H+ (Na+). 3. Мотор снабжен переключателем направления вращения, так что бактерия может плыть как жгутиком вперед, так и жгутиком назад при одном и том же направлении

Слайд 10


Сколько ионов H+ должно пройти через "электромотор" бактериального жгутика, чтобы он сделал один оборот? а) 3; б) 12; в) около 120; г)...
Описание слайда:
Сколько ионов H+ должно пройти через "электромотор" бактериального жгутика, чтобы он сделал один оборот? а) 3; б) 12; в) около 120; г) около 1200; Сколько ионов H+ должно пройти через "электромотор" бактериального жгутика, чтобы он сделал один оборот? а) 3; б) 12; в) около 120; г) около 1200;

Слайд 11


Жгутик бактерии двигается благодаря водородному потенциалу
Описание слайда:
Жгутик бактерии двигается благодаря водородному потенциалу

Слайд 12


Для того, чтобы проверить, действительно ли жгутик вращается при движении бактерии, бактериальную клетку за жгутик прикрепили к стеклу. Для того,...
Описание слайда:
Для того, чтобы проверить, действительно ли жгутик вращается при движении бактерии, бактериальную клетку за жгутик прикрепили к стеклу. Для того, чтобы проверить, действительно ли жгутик вращается при движении бактерии, бактериальную клетку за жгутик прикрепили к стеклу. В раствор добавили вещество, которое она любит, например, сахар, и она начала вертеться, потому что она явно хотела добраться до сахара, если не добавляли, то она вела себя более спокойно.

Слайд 13


Первый закон биоэнергетики Живая клетка избегает прямого использования внешних ресурсов для совершения полезной работы. Она сначала превращает их в...
Описание слайда:
Первый закон биоэнергетики Живая клетка избегает прямого использования внешних ресурсов для совершения полезной работы. Она сначала превращает их в одну из трёх конвертируемых форм энергии («энергетических валют»), которые затем расходуются. Клетка предпочитает денежное обращение, а не бартер.

Слайд 14


Второй закон биоэнергетики Любая живая клетка всегда располагает как минимум двумя «энергетическими валютами»: водорастворимой (АТФ), и связанной с...
Описание слайда:
Второй закон биоэнергетики Любая живая клетка всегда располагает как минимум двумя «энергетическими валютами»: водорастворимой (АТФ), и связанной с мембранами (натриевый или водородный потенциал). .

Слайд 15


Третий закон биоэнергетики Энергетические валюты» в клетке могут превращаться одна в другую. Не важно, в какой валюте поступит доход, если эта валюта...
Описание слайда:
Третий закон биоэнергетики Энергетические валюты» в клетке могут превращаться одна в другую. Не важно, в какой валюте поступит доход, если эта валюта конвертируема.

Слайд 16


Взаимные превращения водородного потенциала в АТФ осуществляются H+-ATФазой. Взаимные превращения водородного потенциала в АТФ осуществляются...
Описание слайда:
Взаимные превращения водородного потенциала в АТФ осуществляются H+-ATФазой. Взаимные превращения водородного потенциала в АТФ осуществляются H+-ATФазой. Взаимные превращения натриевого потенциала в АТФ осуществляются Na-ATФазой. Взаимные превращения натриевого и водородного потенциалов осуществляются H+/Na+-антипортером

Слайд 17


У кого два вида валюты, а у кого – три? Клетки растений располагают АТФ и химическим потенциалом (на мембранах митохондрий, пластид и вакуолей)....
Описание слайда:
У кого два вида валюты, а у кого – три? Клетки растений располагают АТФ и химическим потенциалом (на мембранах митохондрий, пластид и вакуолей). Натриевый потенциал может возникнуть как дополнительная валюта вторично. У животной клетки на плазмалемме – натриевая энергетика, а на внутренней мембране митохондрий – водородная. У морских бактерий часто натриевая энергетика, а у пресноводных – водородная.

Слайд 18


Первичные энергетические валюты у бактерий У железобактерий, превращающих Fe2+ в Fe3+, сначала образуется водородный потенциал. У бактерии...
Описание слайда:
Первичные энергетические валюты у бактерий У железобактерий, превращающих Fe2+ в Fe3+, сначала образуется водородный потенциал. У бактерии Propionigenium modestum вся энергия извлекается за счёт декарбоксилирования янтарной кислоты в пропионовую. Первичной валютой становится натриевый потенциал.

Слайд 19


Пути превращения энергии в живых клетках Энергия света при фотосинтезе и энергия окисления кислородом сначала превращается в водородных потенциал
Описание слайда:
Пути превращения энергии в живых клетках Энергия света при фотосинтезе и энергия окисления кислородом сначала превращается в водородных потенциал

Слайд 20


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Описание слайда:
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Слайд 21


3 типа мембранных АТФ-аз (все происходят от общего предка) F-ATФ-синтазы встречаются у бактерий, в митохондриях и пластидах эукариот. A/V — у архей...
Описание слайда:
3 типа мембранных АТФ-аз (все происходят от общего предка) F-ATФ-синтазы встречаются у бактерий, в митохондриях и пластидах эукариот. A/V — у архей (A) и в вакуолях эукариот (V): Вакуолярные (V-АТФазы) встречаются в плазмалемме и закисляют лизососмы и вакуоли. Не синтезируют, а только расходуют АТФ. Архейные АТФ-азы (А-АТФ-азы) могут производить АТФ

Слайд 22


Н+-АТФаза И ВТОРИЧНЫЙ АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
Описание слайда:
Н+-АТФаза И ВТОРИЧНЫЙ АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ

Слайд 23


А как в вакуолях растений? Накопление в вакуолях различных веществ против градиента концентрации, а также необходимость регуляции процессов входа и...
Описание слайда:
А как в вакуолях растений? Накопление в вакуолях различных веществ против градиента концентрации, а также необходимость регуляции процессов входа и выхода их через вакуолярную мембрану указывают на то, что в этой мембране должны существовать специфические транспортные системы для этих веществ, а также системы, обеспечивающие эти транспортные процессы энергией. Результаты исследований дают основание считать, что у высших растений при участии переносчиков существляются процессы K+/H+-, Na+/H+-, Ca2+/nH+-антипорта и H+/Cl−-симпорта на плазматической и вакуолярной мембранах.

Слайд 24


Учитывая, что пищеварительные вакуоли образуются путём эндоцитоза, как будет происходить изменение pH в них при участии АТФазы?
Описание слайда:
Учитывая, что пищеварительные вакуоли образуются путём эндоцитоза, как будет происходить изменение pH в них при участии АТФазы?

Слайд 25


Биоэнергетика. Часть первая, слайд №25
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию