🗊Презентация Биогенные элементы. Критерии биогенности

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №1Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №2Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №3Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №4Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №5Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №6Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №7Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №8Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №9Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №10Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №11Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №12Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №13Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №14Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №15Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №16Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №17Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №18Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №19Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №20Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №21Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №22Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №23Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №24Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №25Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №26Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №27Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №28Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №29Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №30Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №31Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №32Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №33Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №34Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №35Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №36Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №37Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №38Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №39Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №40Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №41Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №42Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №43Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №44Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №45Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №46Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №47Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №48Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №49Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №50Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №51Биогенные элементы. Критерии биогенности, слайд №52

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Биогенные элементы. Критерии биогенности. Доклад-сообщение содержит 52 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





БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Описание слайда:
БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Слайд 2






		Биогенные элементы – элементы, необходимые для построения и функционирования различных клеток и организмов.
Описание слайда:
Биогенные элементы – элементы, необходимые для построения и функционирования различных клеток и организмов.

Слайд 3











Критерии биогенности
Описание слайда:
Критерии биогенности

Слайд 4





1. Распространенность элемента в природе.
1. Распространенность элемента в природе.

Биосфера – часть земной оболочки, занятая растительными и животными организмами.
Описание слайда:
1. Распространенность элемента в природе. 1. Распространенность элемента в природе. Биосфера – часть земной оболочки, занятая растительными и животными организмами.

Слайд 5





		Живые организмы активно участвуют в перераспределении элементов в земной коре, 
		Живые организмы активно участвуют в перераспределении элементов в земной коре, 
например, при построении скелета концентрируют кальций в своих телах, извлекая его из окружающей среды.
Описание слайда:
Живые организмы активно участвуют в перераспределении элементов в земной коре, Живые организмы активно участвуют в перераспределении элементов в земной коре, например, при построении скелета концентрируют кальций в своих телах, извлекая его из окружающей среды.

Слайд 6






		Распространенность элементов в земной коре различна.
	 На долю 18 элементов приходится 99,8% массы земной коры.

O C H N P S Cl Mg Ca K  Na
 Макроэлементы

 Zn Cu Fe Mn Mo Co 
Микроэлементы
Описание слайда:
Распространенность элементов в земной коре различна. На долю 18 элементов приходится 99,8% массы земной коры. O C H N P S Cl Mg Ca K Na Макроэлементы Zn Cu Fe Mn Mo Co Микроэлементы

Слайд 7





Исследования показали, что в живых организмах присутствуют все те же элементы, которые есть в земной коре и морской воде. 
Исследования показали, что в живых организмах присутствуют все те же элементы, которые есть в земной коре и морской воде.
Описание слайда:
Исследования показали, что в живых организмах присутствуют все те же элементы, которые есть в земной коре и морской воде. Исследования показали, что в живых организмах присутствуют все те же элементы, которые есть в земной коре и морской воде.

Слайд 8






Чем выше содержание элемента в природе, тем больше его в организме.
Описание слайда:
Чем выше содержание элемента в природе, тем больше его в организме.

Слайд 9






Однако, данная закономерность соблюдается не всегда. 
Так, в земной коре содержится 
27,6% Si, а в организмах его – 10-5%.
Описание слайда:
Однако, данная закономерность соблюдается не всегда. Так, в земной коре содержится 27,6% Si, а в организмах его – 10-5%.

Слайд 10





	Наблюдается и обратная картина: 
	Наблюдается и обратная картина: 
   Биологическое концентрирование – 
   увеличенное содержание элемента в организме по сравнению с окружающей средой. Например, С в земной коре 0,35%, в организме – 21%.
Описание слайда:
Наблюдается и обратная картина: Наблюдается и обратная картина: Биологическое концентрирование – увеличенное содержание элемента в организме по сравнению с окружающей средой. Например, С в земной коре 0,35%, в организме – 21%.

Слайд 11






В результате естественного отбора основой живых систем стали 
6 элементов-органогенов: углерод, водород, кислород, азот, фосфор, сера.
 Их суммарная массовая доля в 
организме – 97,4%.
Описание слайда:
В результате естественного отбора основой живых систем стали 6 элементов-органогенов: углерод, водород, кислород, азот, фосфор, сера. Их суммарная массовая доля в организме – 97,4%.

Слайд 12





Таблица 1
Описание слайда:
Таблица 1

Слайд 13





   2. Растворимость соединений элемента в воде
   2. Растворимость соединений элемента в воде

  	Чем лучше растворимость природных соединений элемента в воде, тем выше массовая доля этого элемента в организме.
Описание слайда:
2. Растворимость соединений элемента в воде 2. Растворимость соединений элемента в воде Чем лучше растворимость природных соединений элемента в воде, тем выше массовая доля этого элемента в организме.

Слайд 14





Таблица 2
Описание слайда:
Таблица 2

Слайд 15





3. Размеры атомов
  Чем меньше порядковый номер элемента, тем больше его массовая доля в организме, т.к. тем меньше заряд ядра и радиус атома и тем легче элементу внедряться в живые системы.
Описание слайда:
3. Размеры атомов Чем меньше порядковый номер элемента, тем больше его массовая доля в организме, т.к. тем меньше заряд ядра и радиус атома и тем легче элементу внедряться в живые системы.

Слайд 16





Таблица 3 
99% массы организма составляют элементы с порядковым номером <20.
Описание слайда:
Таблица 3 99% массы организма составляют элементы с порядковым номером <20.

Слайд 17





4.Способность приобретать устойчивую электронную конфигурацию
Эта способность является причиной прочности связей элемента в соединении и устойчивости образующейся биохимической структуры.
Описание слайда:
4.Способность приобретать устойчивую электронную конфигурацию Эта способность является причиной прочности связей элемента в соединении и устойчивости образующейся биохимической структуры.

Слайд 18





Элементы 1-3-й групп ПСЭ отдают 1-3 электрона:

Na 1s22s22p63s1-1eNa+ 1s22s22p6 –

   устойчивая электронная конфигурация, как у инертного газа Ne.
Описание слайда:
Элементы 1-3-й групп ПСЭ отдают 1-3 электрона: Na 1s22s22p63s1-1eNa+ 1s22s22p6 – устойчивая электронная конфигурация, как у инертного газа Ne.

Слайд 19





Элементы 4-7-й групп ПСЭ принимают 
4-1 электрона:


Cl 1s22s22p63s23p5 +1eCl- 1s22s22p63s23p6

 – устойчивая электронная конфигурация, как у инертного газа Ar.
	Так образуются ионы электролитов организма: Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-.
Описание слайда:
Элементы 4-7-й групп ПСЭ принимают 4-1 электрона: Cl 1s22s22p63s23p5 +1eCl- 1s22s22p63s23p6 – устойчивая электронная конфигурация, как у инертного газа Ar. Так образуются ионы электролитов организма: Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-.

Слайд 20





5. Способность к образованию прочных полярных ковалентных связей, кратных связей, созданию сопряженных систем
	В то же время эти связи лабильны – способны легко разрываться в условиях протекания биохимических превращений. 
   Эта способность максимальна у элементов 2-го периода – C, N, O.
Описание слайда:
5. Способность к образованию прочных полярных ковалентных связей, кратных связей, созданию сопряженных систем В то же время эти связи лабильны – способны легко разрываться в условиях протекания биохимических превращений. Эта способность максимальна у элементов 2-го периода – C, N, O.

Слайд 21






   У их аналогов из 3-го периода – Si, P, S - эта способность уменьшается и, соответственно, уменьшается массовая доля элементов в организме.
Описание слайда:
У их аналогов из 3-го периода – Si, P, S - эта способность уменьшается и, соответственно, уменьшается массовая доля элементов в организме.

Слайд 22





6. Склонность к комплексообразованию
максимальна для d-элементов, имеющих большой заряд ядра и значительное количество вакантных орбиталей.
Описание слайда:
6. Склонность к комплексообразованию максимальна для d-элементов, имеющих большой заряд ядра и значительное количество вакантных орбиталей.

Слайд 23






Катионы “металлов жизни”- Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mo – in vivo соединяются с биолигандами, образуя жизненно необходимые комплексы, например, гемоглобин (Fe2+), витаминВ12 (Co3+), карбоангидразу (Zn2+) и др.
Описание слайда:
Катионы “металлов жизни”- Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Mo – in vivo соединяются с биолигандами, образуя жизненно необходимые комплексы, например, гемоглобин (Fe2+), витаминВ12 (Co3+), карбоангидразу (Zn2+) и др.

Слайд 24





Классификация биогенных элементов
		1. По положению в ПСЭ:

s-элементы: K, Na, Ca, Mg;
p-элементы: O, C, N, P, S, F, Cl, Br, I;
d-элементы: Fe, Zn, Mn, Mo, Cu, Co.
Описание слайда:
Классификация биогенных элементов 1. По положению в ПСЭ: s-элементы: K, Na, Ca, Mg; p-элементы: O, C, N, P, S, F, Cl, Br, I; d-элементы: Fe, Zn, Mn, Mo, Cu, Co.

Слайд 25





2. По биороли (классификация Ковальского):
-жизненно необходимые, дефицит которых приводит к нарушению жизнедеятельности: O, C, H, N, P, S, K, Na, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Mo, Cu, Co, F, Cl, I, V.
Описание слайда:
2. По биороли (классификация Ковальского): -жизненно необходимые, дефицит которых приводит к нарушению жизнедеятельности: O, C, H, N, P, S, K, Na, Mg, Ca, Fe, Zn, Mn, Mo, Cu, Co, F, Cl, I, V.

Слайд 26






  -примесные, присутствуют в организме, но их биороль мало выяснена или до конца не ясна: Ga, Sb, Sr, B, Be, Li, Si, Sn, Cs, Al, Ba, Ge, As, Rb, Pb, Ra, Bi, Cd, Cr, Ni, Ti, Ag, Th, Hg, U.
Описание слайда:
-примесные, присутствуют в организме, но их биороль мало выяснена или до конца не ясна: Ga, Sb, Sr, B, Be, Li, Si, Sn, Cs, Al, Ba, Ge, As, Rb, Pb, Ra, Bi, Cd, Cr, Ni, Ti, Ag, Th, Hg, U.

Слайд 27





3. По среднему содержанию в организме: 
	-макроэлементы, их >10-2%: 
    O, C, H, N, P, S, K, Na, Ca, Mg, Cl;
Описание слайда:
3. По среднему содержанию в организме: -макроэлементы, их >10-2%: O, C, H, N, P, S, K, Na, Ca, Mg, Cl;

Слайд 28






  -микроэлементы, их <10-2%: 
	Fe, Zn, Mo, Mn, Cu, Co, F, Br, I.
Описание слайда:
-микроэлементы, их <10-2%: Fe, Zn, Mo, Mn, Cu, Co, F, Br, I.

Слайд 29





Функции макроэлементов:

Построение тканей.
Поддержание постоянных:
-осмотического давления ( осмотического гомеостаза);
-электролитного состава;
-рН (кислотно-основного гомеостаза).
Описание слайда:
Функции макроэлементов: Построение тканей. Поддержание постоянных: -осмотического давления ( осмотического гомеостаза); -электролитного состава; -рН (кислотно-основного гомеостаза).

Слайд 30






Функции микроэлементов.
Микроэлементы входят в состав витаминов, гормонов, ферментов в качестве комплексообразователей и активаторов, участвуют:

1. В обмене веществ.
2. В процессах размножения.
3. В тканевом дыхании.
4. В обезвреживании токсинов.
5. В кроветворении.
6. Влияют на проницаемость сосудов и тканей.
7. В окислительно-восстановительных процессах.
Описание слайда:
Функции микроэлементов. Микроэлементы входят в состав витаминов, гормонов, ферментов в качестве комплексообразователей и активаторов, участвуют: 1. В обмене веществ. 2. В процессах размножения. 3. В тканевом дыхании. 4. В обезвреживании токсинов. 5. В кроветворении. 6. Влияют на проницаемость сосудов и тканей. 7. В окислительно-восстановительных процессах.

Слайд 31





Топография биогенных элементов
   Распределение элементов в органах и тканях различно.
   Большинство микроэлементов накапливаются в печени, костной и мышечной ткани.
Описание слайда:
Топография биогенных элементов Распределение элементов в органах и тканях различно. Большинство микроэлементов накапливаются в печени, костной и мышечной ткани.

Слайд 32






   Элементы могут проявлять специфическое сродство к некоторым органам и содержаться в них в высоких концентрациях, например,
   Zn накапливается в поджелудочной железе, 
   I - в щитовидной, 
   F - в эмали зубов,
   As - в волосах и ногтях.
Описание слайда:
Элементы могут проявлять специфическое сродство к некоторым органам и содержаться в них в высоких концентрациях, например, Zn накапливается в поджелудочной железе, I - в щитовидной, F - в эмали зубов, As - в волосах и ногтях.

Слайд 33





Таблица 4
Описание слайда:
Таблица 4

Слайд 34





   Макроэлементы О и Н входят в состав воды:(Н2О)=65%, 
   Макроэлементы О и Н входят в состав воды:(Н2О)=65%, 
   она неравномерно распределена в организме.
Описание слайда:
Макроэлементы О и Н входят в состав воды:(Н2О)=65%, Макроэлементы О и Н входят в состав воды:(Н2О)=65%, она неравномерно распределена в организме.

Слайд 35





Таблица 5
Описание слайда:
Таблица 5

Слайд 36





   Макроэлементы O, C, H, N, P, S входят в состав белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. 
   Макроэлементы O, C, H, N, P, S входят в состав белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. 
   Максимальна  белков в селезенке – 84%, минимальна в зубах – 24%.
Описание слайда:
Макроэлементы O, C, H, N, P, S входят в состав белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Макроэлементы O, C, H, N, P, S входят в состав белков, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов. Максимальна  белков в селезенке – 84%, минимальна в зубах – 24%.

Слайд 37






   При заболеваниях происходит изменение содержания элементов. Например, при рахите нарушается 
   P-Ca обмен и уменьшается 
   содержание Са
Описание слайда:
При заболеваниях происходит изменение содержания элементов. Например, при рахите нарушается P-Ca обмен и уменьшается содержание Са

Слайд 38





   В организме с участием гормонов поддерживается оптимальный баланс концентраций биогенных элементов – химический гомеостаз. 
   В организме с участием гормонов поддерживается оптимальный баланс концентраций биогенных элементов – химический гомеостаз.
Описание слайда:
В организме с участием гормонов поддерживается оптимальный баланс концентраций биогенных элементов – химический гомеостаз. В организме с участием гормонов поддерживается оптимальный баланс концентраций биогенных элементов – химический гомеостаз.

Слайд 39





Рис.1 Кривая зависимости реакции организма от концентрации элементов в пище
Описание слайда:
Рис.1 Кривая зависимости реакции организма от концентрации элементов в пище

Слайд 40





   Чем больше горизонтальный участок кривой, тем больше область концентраций, соответствующих нормальному здоровью, росту, воспроизведению, тем менее токсичен элемент.
   Чем больше горизонтальный участок кривой, тем больше область концентраций, соответствующих нормальному здоровью, росту, воспроизведению, тем менее токсичен элемент.
Описание слайда:
Чем больше горизонтальный участок кривой, тем больше область концентраций, соответствующих нормальному здоровью, росту, воспроизведению, тем менее токсичен элемент. Чем больше горизонтальный участок кривой, тем больше область концентраций, соответствующих нормальному здоровью, росту, воспроизведению, тем менее токсичен элемент.

Слайд 41






   Узкое плато свидетельствует о высокой токсичности элемента и резком переходе от жизненно необходимых количеств к токсичным.
Описание слайда:
Узкое плато свидетельствует о высокой токсичности элемента и резком переходе от жизненно необходимых количеств к токсичным.

Слайд 42






Значительное увеличение концентраций таких микроэлементов может привести к летальному исходу (Hg 2+ , Pb 2+ , C 2+ , Be 2+, Ba 2+, Tl 3+, As 3+ ).
Описание слайда:
Значительное увеличение концентраций таких микроэлементов может привести к летальному исходу (Hg 2+ , Pb 2+ , C 2+ , Be 2+, Ba 2+, Tl 3+, As 3+ ).

Слайд 43





Синергизм и антагонизм действия элементов

Сходство и различие биологического действия элементов связано с электронным строением атомов и ионов. Сходные по строению элементы замещают друг друга в биохимических системах.
Описание слайда:
Синергизм и антагонизм действия элементов Сходство и различие биологического действия элементов связано с электронным строением атомов и ионов. Сходные по строению элементы замещают друг друга в биохимических системах.

Слайд 44





Синергизм – усиление биологической активности замещаемого элемента 
Синергизм – усиление биологической активности замещаемого элемента 
Антагонизм – угнетение активности.
Описание слайда:
Синергизм – усиление биологической активности замещаемого элемента Синергизм – усиление биологической активности замещаемого элемента Антагонизм – угнетение активности.

Слайд 45





Примеры:

1. Вe 2+ и Mg 2+ сходны по химическим характеристикам: Ве 2+ замещает 
   Mg 2+  ингибирует Mg-содержащие ферменты, антагонизм действия.
Описание слайда:
Примеры: 1. Вe 2+ и Mg 2+ сходны по химическим характеристикам: Ве 2+ замещает Mg 2+  ингибирует Mg-содержащие ферменты, антагонизм действия.

Слайд 46






   2. Са 2+ и Sr 2+ сходны по строению, взаимозамещаемы: Sr 2+ замещает
   Са 2+ в костной ткани, прочность костей уменьшается, развивается стронциевый рахит  антагонисты.
Описание слайда:
2. Са 2+ и Sr 2+ сходны по строению, взаимозамещаемы: Sr 2+ замещает Са 2+ в костной ткани, прочность костей уменьшается, развивается стронциевый рахит  антагонисты.

Слайд 47





   3. Mg 2+ и Mn 2+ - синергисты, активируют одни и те же ферменты, например, ферменты, участвующие в гидролизе АТФ. 
   3. Mg 2+ и Mn 2+ - синергисты, активируют одни и те же ферменты, например, ферменты, участвующие в гидролизе АТФ.
Описание слайда:
3. Mg 2+ и Mn 2+ - синергисты, активируют одни и те же ферменты, например, ферменты, участвующие в гидролизе АТФ. 3. Mg 2+ и Mn 2+ - синергисты, активируют одни и те же ферменты, например, ферменты, участвующие в гидролизе АТФ.

Слайд 48






  4. d-Элементы IV периода: Mn 2+ , Fe 2+ , Cu 2+ , Co 2+ - синергисты в процессах кроветворения, поэтому в состав препаратов для лечения анемии входят все эти микроэлементы.
Описание слайда:
4. d-Элементы IV периода: Mn 2+ , Fe 2+ , Cu 2+ , Co 2+ - синергисты в процессах кроветворения, поэтому в состав препаратов для лечения анемии входят все эти микроэлементы.

Слайд 49





Эндемические заболевания (микроэлементозы)

   Биогеохимические провинции – территории, в почвах и водоемах которых содержание химических элементов отличается от среднего.
Описание слайда:
Эндемические заболевания (микроэлементозы) Биогеохимические провинции – территории, в почвах и водоемах которых содержание химических элементов отличается от среднего.

Слайд 50






   Поскольку содержание элемента в земной коре и в организме человека тесно связано, в организмах людей, проживающих на этих территориях, протекают специфические биохимические реакции, которые могут привести к развитию эндемических заболеваний.
Описание слайда:
Поскольку содержание элемента в земной коре и в организме человека тесно связано, в организмах людей, проживающих на этих территориях, протекают специфические биохимические реакции, которые могут привести к развитию эндемических заболеваний.

Слайд 51





Таблица 6
Описание слайда:
Таблица 6

Слайд 52






Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию