СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация по теме "Фотосинтез и Хемосинтез"

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация по теме "Фотосинтез и Хемосинтез"

Просмотр содержимого документа
«Презентация по теме "Фотосинтез и Хемосинтез"»

Фотосинтез и хемосинтез

Фотосинтез и хемосинтез

История изучения процесса фотосинтеза 1771 г. – английский химик Джозеф Пристли установил, что растения «исправляют» воздух, «испорченный» горящей свечой . 

История изучения процесса фотосинтеза

1771 г. – английский химик Джозеф Пристли установил, что растения «исправляют» воздух, «испорченный» горящей свечой

История изучения процесса фотосинтеза 1782 г. – Жан Сенебье показал, что растения, выделяя кислород, поглощают углекислый газ; предположил, что в вещество растения превращается углерод, входящий в состав углекислого газа.

История изучения процесса фотосинтеза

1782 г. – Жан Сенебье показал, что растения, выделяя кислород, поглощают углекислый газ; предположил, что в вещество растения превращается углерод, входящий в состав углекислого газа.

История изучения процесса фотосинтеза Ян Ингенхауз – личный врач австрийской императрицы Марии Терезии. Он проделал 500 опытов с веточкой элодеи. На солнечном свету из растения поднимались пузырьки газа. Ингенхауз собрал газ и проверил, что это чистейший кислород. Но оказалось, что пузырьки выделялись только на свету, причем незеленые части растений пузырьков не выделяли. Таким образом Ингенхауз доказал, что растения действительно улучшают воздух, но только на свету. 1779 г.- Австрийский врач Ян Ингенхауз обнаружил, что растения выделяют кислород только на свету. Он погружал ветку элодеи в воду и наблюдал на свету образования на листьях пузырьков кислорода.

История изучения процесса фотосинтеза

Ян Ингенхауз – личный врач австрийской императрицы Марии Терезии. Он проделал 500 опытов с веточкой элодеи. На солнечном свету из растения поднимались пузырьки газа. Ингенхауз собрал газ и проверил, что это чистейший кислород. Но оказалось, что пузырьки выделялись только на свету, причем незеленые части растений пузырьков не выделяли. Таким образом Ингенхауз доказал, что растения действительно улучшают воздух, но только на свету.

1779 г.- Австрийский врач Ян Ингенхауз обнаружил, что растения выделяют кислород только на свету. Он погружал ветку элодеи в воду и наблюдал на свету образования на листьях пузырьков кислорода.

История изучения процесса фотосинтеза В 1875 году русский учёный Климент Аркадьевич Тимирязев доказал, что хлорофилл непосредственно участвует в процессе фотосинтеза и что именно в хлоропласте энергия Солнца переходит в химическую энергию углеводов  (книга «Жизнь растений»).

История изучения процесса фотосинтеза

В 1875 году русский учёный Климент Аркадьевич Тимирязев

доказал, что хлорофилл непосредственно участвует в процессе фотосинтеза и что именно в хлоропласте энергия Солнца переходит в химическую энергию углеводов

(книга «Жизнь растений»).

Фотосинтез – это процесс преобразования поглощённой энергии света в химическую энергию органических соединений.

Фотосинтез – это процесс преобразования поглощённой энергии света в химическую энергию органических соединений.

Строение хлоропласта

Строение хлоропласта

Хлорофилл Это сложное органическое вещество, в центре которого находится атом магния. Хлорофилл находится в мембранах тилакоидов гран, из-за чего хлоропласты приобретают зеленый цвет. 

Хлорофилл

Это сложное органическое вещество,

в центре которого находится атом магния.

Хлорофилл находится в мембранах тилакоидов гран, из-за чего хлоропласты приобретают зеленый цвет. 

Хлорофилл поглощает лучи в красной и синей областях спектра и отражает зеленые лучи, которые воспринимаются нашим глазом.

Хлорофилл поглощает лучи в красной и синей областях спектра и отражает зеленые лучи, которые воспринимаются нашим глазом.

Фотосинтез Световая фаза Темновая фаза Этап фотосинтеза, в течение которого за счет энергии света образуются богатые энергией соединения АТФ и молекулы — носители энергии. Этап фотосинтеза, в течение которого происходит поглощение углекислого газа и синтез углеводов. Происходит в строме хлоропласта Происходит в тилакоидах

Фотосинтез

Световая фаза

Темновая фаза

Этап фотосинтеза, в течение которого за счет энергии света образуются богатые энергией соединения АТФ и молекулы — носители энергии.

Этап фотосинтеза, в течение которого происходит поглощение углекислого газа и синтез углеводов.

Происходит в строме хлоропласта

Происходит в тилакоидах

Световая фаза фотосинтеза О 2 Свет Н + Н + Н + Н + АТФ АТФ Н 2 О

Световая фаза фотосинтеза

О 2

Свет

Н +

Н +

Н +

Н +

АТФ

АТФ

Н 2 О

Результат СВЕТОВОЙ фазы I. СИНТЕЗ АТФ И ВОСТАНОВОЛЕНИЕ НАДФ ∙ Н II. ФОТОЛИЗ ВОДЫ (с образванием свободного О 2 , который выделяетс в атмосферу)

Результат СВЕТОВОЙ фазы

I. СИНТЕЗ АТФ И ВОСТАНОВОЛЕНИЕ НАДФ Н

II. ФОТОЛИЗ ВОДЫ (с образванием свободного О 2 , который выделяетс в атмосферу)

Темновая фаза фотосинтеза СО 2 СО 2 СО 2 СО 2 Н + АТФ СО 2 СО 2 Глюкоза Крахмал

Темновая фаза фотосинтеза

СО 2

СО 2

СО 2

СО 2

Н +

АТФ

СО 2

СО 2

Глюкоза

Крахмал

Результат ТЕМНОВОЙ фазы Процессы Результаты процессов Связывание CO2 с пятиуглеродным сахаром рибулёзодифосфатом при использовании АТФ и НАДФ·H2 Образование глюкозы Из моносахаров синтезируются полисахариды Глюкоза ↓ Крахмал

Результат ТЕМНОВОЙ фазы

Процессы

Результаты процессов

Связывание CO2 с пятиуглеродным сахаром рибулёзодифосфатом при использовании АТФ и НАДФ·H2

Образование глюкозы

Из моносахаров синтезируются полисахариды

Глюкоза

Крахмал

Уравнение фотосинтеза 6CO 2 + 6H 2 O = C 6 H 12 O 6 + 6О 2

Уравнение фотосинтеза

6CO 2 + 6H 2 O = C 6 H 12 O 6 + 6О 2

Значение фотосинтеза Фотосинтез – основа питания всех живых существ. Образование свободного кислорода. Из кислорода образуется озоновый слой, защищающий живые организмы от ультрафиолетовой радиации. Фотосинтез поддерживает современный состав атмосферы. Препятствует увеличению концентрации СО 2 , предотвращая перегрев  Земли.

Значение фотосинтеза

  • Фотосинтез – основа питания всех живых существ.
  • Образование свободного кислорода.
  • Из кислорода образуется озоновый слой, защищающий живые организмы от ультрафиолетовой радиации.
  • Фотосинтез поддерживает современный состав атмосферы.
  • Препятствует увеличению концентрации СО 2 , предотвращая перегрев  Земли.

Это способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ служат реакции окисления неорганических соединений.  Хемосинтез Сергей Николаевич Виноградский в 1887 году впервые открыл процесс хемосинтеза. 

Это способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ служат реакции окисления неорганических соединений. 

Хемосинтез

Сергей Николаевич Виноградский в 1887 году впервые открыл процесс хемосинтеза. 

1 Нитрифицирующие бактерии NH 3 → HNO 2 → HNO 3 + энергия  Нитрифицирующие бактерии NH 3 → HNO 2 → HNO 3 + энергия  2 Серобактерии H 2 S → S → H 2 SO 4 + энергия  Серобактерии H 2 S → S → H 2 SO 4 + энергия  3 Железобактерии Fe 2+  → Fe 3+ + энергия Железобактерии Fe 2+  → Fe 3+ + энергия 4 Водородобактерии H 2 → H 2 O + энергия Водородобактерии H 2 → H 2 O + энергия Типы хемотрофов Используют энергию выделяющуюся при окислении молекулярного водорода 21

1

  • Нитрифицирующие бактерии NH 3 → HNO 2 → HNO 3 + энергия 
  • Нитрифицирующие бактерии
  • NH 3 → HNO 2 → HNO 3 + энергия 

2

  • Серобактерии H 2 S → S → H 2 SO 4 + энергия 
  • Серобактерии
  • H 2 S → S → H 2 SO 4 + энергия 

3

  • Железобактерии Fe 2+ → Fe 3+ + энергия
  • Железобактерии
  • Fe 2+ → Fe 3+ + энергия

4

  • Водородобактерии H 2 → H 2 O + энергия
  • Водородобактерии
  • H 2 → H 2 O + энергия

Типы хемотрофов

Используют энергию выделяющуюся при окислении молекулярного водорода

21

Значение хемосинтеза Хемосинтетики являются непременным звеном природного круговорота важнейших элементов: серы, азота, железа и др. Хемосинтетики важны также в качестве природных потребителей таких ядовитых веществ, как аммиак и сероводород. Огромное значение имеют нитрифицирующие бактерии, которые обогащают почву нитритами и нитратами в основном именно в форме нитратов растения усваивают азот. Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.  21

Значение хемосинтеза

  • Хемосинтетики являются непременным звеном природного круговорота важнейших элементов: серы, азота, железа и др.
  • Хемосинтетики важны также в качестве природных потребителей таких ядовитых веществ, как аммиак и сероводород.
  • Огромное значение имеют нитрифицирующие бактерии, которые обогащают почву нитритами и нитратами в основном именно в форме нитратов растения усваивают азот.
  • Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод. 

21

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!