🗊 Презентация Углеводный обмен

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Углеводный обмен, слайд №1 Углеводный обмен, слайд №2 Углеводный обмен, слайд №3 Углеводный обмен, слайд №4 Углеводный обмен, слайд №5 Углеводный обмен, слайд №6 Углеводный обмен, слайд №7 Углеводный обмен, слайд №8 Углеводный обмен, слайд №9 Углеводный обмен, слайд №10 Углеводный обмен, слайд №11 Углеводный обмен, слайд №12 Углеводный обмен, слайд №13 Углеводный обмен, слайд №14 Углеводный обмен, слайд №15 Углеводный обмен, слайд №16 Углеводный обмен, слайд №17 Углеводный обмен, слайд №18 Углеводный обмен, слайд №19 Углеводный обмен, слайд №20 Углеводный обмен, слайд №21 Углеводный обмен, слайд №22 Углеводный обмен, слайд №23 Углеводный обмен, слайд №24 Углеводный обмен, слайд №25 Углеводный обмен, слайд №26 Углеводный обмен, слайд №27 Углеводный обмен, слайд №28 Углеводный обмен, слайд №29 Углеводный обмен, слайд №30

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Углеводный обмен. Доклад-сообщение содержит 30 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


Углеводный обмен
Описание слайда:
Углеводный обмен

Слайд 2


Функции углеводов - обеспечивают значительную часть энергетических потребностей (около 57% суточного калоригенеза); - являются составными частями...
Описание слайда:
Функции углеводов - обеспечивают значительную часть энергетических потребностей (около 57% суточного калоригенеза); - являются составными частями более сложных соединений (гликопротеиды,гликолипиды и др.); - из них могут синтезироваться соединения других классов, в частности, липиды и заменимые аминокислоты; - выполняют структурообразовательную функцию, то есть входят в состав клеточных и межклеточных структур; - выполняют специфические функции.

Слайд 3


Переваривание углеводов Переваривание углеводов происходит под действием гликозидаз, расщепляющих гликозидные связи. - -амилаза слюны и -амилаза...
Описание слайда:
Переваривание углеводов Переваривание углеводов происходит под действием гликозидаз, расщепляющих гликозидные связи. - -амилаза слюны и -амилаза поджелудочной железы расщепляют -1,4-гликозидные связи в крахмале и гликогене, действуют в слабощелочной среде, активируются ионами хлора и стабилизируются ионами кальция; - амило-1,6-гликозидаза вырабатывается в кишечнике, расщепляет 1,6-гликозидные связи в крахмале и гликогене;

Слайд 4


Переваривание углеводов - сахараза образуется в кишечнике и расщепляет сахарозу с образованием глюкозы и фруктозы; - мальтаза образуется в кишечнике...
Описание слайда:
Переваривание углеводов - сахараза образуется в кишечнике и расщепляет сахарозу с образованием глюкозы и фруктозы; - мальтаза образуется в кишечнике и расщепляет мальтозу на две молекулы глюкозы; - лактаза образуется там же, расщепляет лактозу с образованием галактозы и глюкозы.

Слайд 5


Роль печени в обмене углеводов Печень в обмене углеводов выполняет важные функции: 1. Унификация моносахаридов. Превращение галактозы и фруктозы в...
Описание слайда:
Роль печени в обмене углеводов Печень в обмене углеводов выполняет важные функции: 1. Унификация моносахаридов. Превращение галактозы и фруктозы в глюкозу или метаболиты ее обмена. 2. Гликогенная функция. При избытке глюкозы в крови в печени происходит синтез гликогена, при ее снижении в крови гликоген печени расщепляется до глюкозы и, таким образом, ее концентрация в крови восстанавливается до нормального уровня. 3. Синтез углеводов из метаболитов неуглеводного характера (глюконеогенез). 4. Синтез гликопротеинов крови. 5. Образование глюкуроновой кислоты, которая участвует в обезвреживании экзогенных и эндогенных токсинов (например, билирубина), а также в инактивации гормонов.

Слайд 6


Образование глюкозо-6-фосфата и его использование
Описание слайда:
Образование глюкозо-6-фосфата и его использование

Слайд 7


Обмен гликогена
Описание слайда:
Обмен гликогена

Слайд 8


Регуляция обмена гликогена
Описание слайда:
Регуляция обмена гликогена

Слайд 9


Гликолиз Гликолиз - это расщепление глюкозы до молочной кислоты в анаэробных условиях. Гликолиз, проходящий в аэробных условиях, называют аэробным.
Описание слайда:
Гликолиз Гликолиз - это расщепление глюкозы до молочной кислоты в анаэробных условиях. Гликолиз, проходящий в аэробных условиях, называют аэробным.

Слайд 10


Ход реакций гликолиза
Описание слайда:
Ход реакций гликолиза

Слайд 11


Ход реакций гликолиза
Описание слайда:
Ход реакций гликолиза

Слайд 12


Ход реакций гликолиза
Описание слайда:
Ход реакций гликолиза

Слайд 13


Ход реакций гликолиза
Описание слайда:
Ход реакций гликолиза

Слайд 14


Ход реакций гликолиза
Описание слайда:
Ход реакций гликолиза

Слайд 15


Ход реакций гликолиза
Описание слайда:
Ход реакций гликолиза

Слайд 16


Гликолитическая оксидоредукция
Описание слайда:
Гликолитическая оксидоредукция

Слайд 17


Регуляция гликолиза
Описание слайда:
Регуляция гликолиза

Слайд 18


Значение гликолиза Гликолиз имеет энергетическое значение Преимущества гликолиза: - быстрый процесс; - анаэробный. Недостатки гликолиза: -...
Описание слайда:
Значение гликолиза Гликолиз имеет энергетическое значение Преимущества гликолиза: - быстрый процесс; - анаэробный. Недостатки гликолиза: - малоэффективный процесс; - продуктом гликолиза является лактат, накопление которого вызывает метаболиче-ский ацидоз.

Слайд 19


Аэробное расщепление глюкозы
Описание слайда:
Аэробное расщепление глюкозы

Слайд 20


Глюконеогенез 1). Глюконеогенез - это синтез глюкозы из неуглеводных предшественников (лактата, пирувата, оксалоацетата, глицерина, аминокислот). 2)....
Описание слайда:
Глюконеогенез 1). Глюконеогенез - это синтез глюкозы из неуглеводных предшественников (лактата, пирувата, оксалоацетата, глицерина, аминокислот). 2). По направлению реакций глюконеогенез (ГНГ) напоминает гликолиз наоборот. 3). Ключевые ферменты: пируваткарбоксилаза; фосфоенолпируваткарбоксикиназа (ФЕПКК); фруктозо-1,6-дифосфатаза; глюкозо-6-фосфатаза. 4). На образование 1 молекулы глюкозы расходуется 6 макроэргов (4 АТФ и 2 ГТФ). 5). ГНГ локализован в цитоплазме гепатоцитов печени, в клетках коры почек и тонкого кишечника. 6). Около 90% лактата, используемого в глюконеогенезе, поступает в печень, 10% - в почки и тонкий кишечник.

Слайд 21


Значение глюконеогенеза 1. Является важным источником глюкозы в организме; 2. Удаляет большую часть лактата из клеток и тканей, работающих в...
Описание слайда:
Значение глюконеогенеза 1. Является важным источником глюкозы в организме; 2. Удаляет большую часть лактата из клеток и тканей, работающих в анаэробных условиях, что предохраняет их от метаболического ацидоза

Слайд 22


Регуляция глюконеогенеза
Описание слайда:
Регуляция глюконеогенеза

Слайд 23


Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори)
Описание слайда:
Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори)

Слайд 24


Пути образования глюкозо-6-фосфата
Описание слайда:
Пути образования глюкозо-6-фосфата

Слайд 25


Пути использования глюкозо-6-фосфата
Описание слайда:
Пути использования глюкозо-6-фосфата

Слайд 26


Пентозофосфатный путь (ПФП)
Описание слайда:
Пентозофосфатный путь (ПФП)

Слайд 27


Реакции окислительной части ПФП
Описание слайда:
Реакции окислительной части ПФП

Слайд 28


Значение пентозофосфатного пути 1) Энергетическое - образующиеся метаболиты окислитель­ной части могут использоваться в гликолизе. 2) Синтетическое -...
Описание слайда:
Значение пентозофосфатного пути 1) Энергетическое - образующиеся метаболиты окислитель­ной части могут использоваться в гликолизе. 2) Синтетическое - связано с использованием рибозо-5-фосфата и НАДФН. - Рибозо-5-фосфат используется на синтез нуклеотидов, которые необходимы для образования коферментов, макроэргов, нуклеиновых кислот. - НАДФН необходим для восстановительных биосинтезов (для работы редуктаз в синтезе холестерина и жирных кислот; в образовании дезоксирибозы из рибозы; для восстановления глутатиона, в образовании глутамата из 2-оксоглутарата); - НАДФН необходим для работы гидроксилаз, участвующих в синтезе катехоламинов, серотонина, стероидных гормонов, желч­ных кислот, активной формы витамина Д, синтезе коллагена, обезвреживании ксенобиотиков; - НАДФН используется в трансгидрогеназной реакции.

Слайд 29


Внутриклеточная и тканевая локализация ПФП ПФП локализован в цитозоле клеток. ПФП особенно активен в тканях эмбриона и плода, лимфоидной и миелоидной...
Описание слайда:
Внутриклеточная и тканевая локализация ПФП ПФП локализован в цитозоле клеток. ПФП особенно активен в тканях эмбриона и плода, лимфоидной и миелоидной тканях, слизистой тонкого кишечника, жировой ткани, эндокринных железах (надпочечники, половые), молочных железах (в период лактации), печени, эритроцитах, пульпе зуба, зачатках эмали зуба, при гипертрофии органов. ПФП мало активен в нервной, мышечной и соединительной тканях. ПФП - способствует прозрачности хрусталика глаза; - предупреждает гемолиз эритроцитов; - входит в систему защиты от свободных радикалов и активных форм кислорода.

Слайд 30


Регуляция пентозофосфатного пути Ключевыми ферменты: - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, - 6-фосфоглюконатдегидрогеназа, - транскетолаза. Активность ПФП...
Описание слайда:
Регуляция пентозофосфатного пути Ключевыми ферменты: - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, - 6-фосфоглюконатдегидрогеназа, - транскетолаза. Активность ПФП увеличивается: 1) при повышении отношения НАДФ+/ НАДФН, 2) под влиянием инсулина и йодтиронинов. ПФП ингибируют глюкокортикостероиды.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию