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

"Энергетический обмен"

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«"Энергетический обмен"»

 Типы питания организмов :   гетеротрофное автотрофное

Типы питания организмов :

гетеротрофное

автотрофное

Источник энергии на Земле Солнце

Источник энергии на Земле

Солнце

Солнечная энергия Фотосинтез Белки Жиры Углеводы Энергия органических веществ

Солнечная энергия

Фотосинтез

Белки

Жиры

Углеводы

Энергия органических веществ

 Метаболизм Анаболизм Катаболизм Пластический обмен Энергетический  обмен  Ассимиляция Диссимиляция

Метаболизм

Анаболизм

Катаболизм

Пластический обмен

Энергетический

обмен

Ассимиляция

Диссимиляция

Этапы энергетического обмена: 1. Подготовительный 2. Бескислородный 3. Кислородное расщепление

Этапы энергетического обмена:

1. Подготовительный

2. Бескислородный

3. Кислородное расщепление

 Первый этап. Подготовительный этап: Белки аминокислоты Липиды глицерин +  жирные кислоты Углеводы глюкоза

Первый этап.

Подготовительный этап:

Белки

аминокислоты

Липиды

глицерин + жирные кислоты

Углеводы

глюкоза

Катаболизм Анаболизм  Белки аминокислоты СО 2 , Н 2 О, NH 3 глицерин + жирные кислоты  Липиды СО 2 ,Н 2 О   глюкоза Углеводы СО 2 ,Н 2 О

Катаболизм

Анаболизм

Белки

аминокислоты

СО 2 , Н 2 О, NH 3

глицерин + жирные кислоты

Липиды

СО 2 2 О

глюкоза

Углеводы

СО 2 2 О

Взаимосвязь анаболизма и катаболизма: Метаболизм  Анаболизм Катаболизм АТФ

Взаимосвязь анаболизма и катаболизма:

Метаболизм

Анаболизм Катаболизм

АТФ

АТФ: аденин рибоза 3 остатка фосф. кислоты азотистое основание углевод

АТФ:

аденин

рибоза

3 остатка

фосф. кислоты

азотистое

основание

углевод

АДФ + Н 3 РО 4+ Q АТФ АМФ + Н 3 РО 4 + Q АДФ

АДФ + Н 3 РО 4+ Q

АТФ

АМФ + Н 3 РО 4 + Q

АДФ

Второй этап.  Бескислородный этап. Гликолиз Неполное расщепление Анаэробное дыхание Брожение

Второй этап. Бескислородный этап.

  • Гликолиз
  • Неполное расщепление
  • Анаэробное дыхание
  • Брожение

Гликолиз: С 6 Н 12 О 6 + 2Н 3 РО 4 + 2АДФ 2С 3 Н 6 О 3 + 2АТФ +2Н 2 О Молочная кислота

Гликолиз:

С 6 Н 12 О 6 + 2Н 3 РО 4 + 2АДФ

3 Н 6 О 3 + 2АТФ +2Н 2 О

Молочная

кислота

 Энергия 60% выделяется в виде тепла 40% идет на синтез АТФ

Энергия

60% выделяется в виде тепла

40%

идет на синтез

АТФ

Третий этап.   Кислородное расщепление:  Гидролиз  Аэробное дыхание

Третий этап. Кислородное расщепление:

  • Гидролиз
  • Аэробное дыхание
Условия: Участие ферментов Участие молекул-переносчиков Наличие кислорода   Целостность митохондриальных мембран

Условия:

  • Участие ферментов
  • Участие молекул-переносчиков
  • Наличие кислорода

  • Целостность митохондриальных мембран
Стадии аэробного дыхания: 1) Окислительное декарбоксилирование 2) Цикл Кребса 3) Электронтранспортная цепь

Стадии аэробного дыхания:

1) Окислительное декарбоксилирование

2) Цикл Кребса

3) Электронтранспортная цепь

Окислительное декарбоксилирование   С 6 Н 12 О 6 2С 3 Н 4 О 3 2С 3 Н 6 О 3 Глюкоза ПВК Молочная  кислота С 3 Н 4 О 3 + КоА + НАД СО 2 + Ацетил-КоА + НАД*Н 2

Окислительное декарбоксилирование

С 6 Н 12 О 6 3 Н 4 О 3 3 Н 6 О 3

Глюкоза ПВК Молочная

кислота

С 3 Н 4 О 3 + КоА + НАД

СО 2 + Ацетил-КоА + НАД*Н 2

Цикл Кребса: 2Н +НАД НАД*Н2

Цикл Кребса:

2Н +НАД НАД*Н2

Электронтранспортная цепь  В митохондриях

Электронтранспортная цепь

В митохондриях

НАД*Н 2 = НАД + 2Н C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H НАД*Н2 Н - е = Н СО 2

НАД*Н 2 = НАД + 2Н

C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H

НАД*Н2

Н - е = Н

СО 2

НАД*Н2 = НАД + 2Н C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H - О 2 + е =О 2 НАД*Н2 + Н + + Н Н - е = Н     + Н + Н + + Н Н + + Н + + Н СО 2 Н Н + + + Н Н Н О 2

НАД*Н2 = НАД + 2Н

C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H

-

О 2 + е =О 2

НАД*Н2

+

Н

+

+

Н

Н - е = Н

+

Н

+

Н

+

+

Н

Н

+

+

Н

+

+

Н

СО 2

Н

Н

+

+

+

Н

Н

Н

О 2

НАД*Н2 = НАД + 2Н C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H 200 мВ - О 2 + е =О 2 НАД*Н2 + Н + + Н Н - е = Н     + Н + Н + + Н Н + + Н + + Н СО 2 Н Н + + + Н Н Н О 2

НАД*Н2 = НАД + 2Н

C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H

200 мВ

-

О 2 + е =О 2

НАД*Н2

+

Н

+

+

Н

Н - е = Н

+

Н

+

Н

+

+

Н

Н

+

+

Н

+

+

Н

СО 2

Н

Н

+

+

+

Н

Н

Н

О 2

- НАД*Н2 = НАД + 2Н C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H О 2 + е =О 2 200 мВ + - О 2 + 4Н = 2 Н 2 О НАД*Н2 АДФ Н3РО4 + Н АТФ - + + Н Н + + Н + Н Н + + Н Н + Н + + - Н = е + Н + Н Н + Н + Н + + Н + Н Н + + Н + + Н Н Н + + + Н СО 2 Н Н О 2

-

НАД*Н2 = НАД + 2Н

C 3 H 6 O 3 +3H 2 O=3CO 2 +1 2 H

О 2 + е =О 2

200 мВ

+

-

О 2 + 4Н = 2 Н 2 О

НАД*Н2

АДФ

Н3РО4

+

Н

АТФ

-

+

+

Н

Н

+

+

Н

+

Н

Н

+

+

Н

Н

+

Н

+

+

-

Н = е + Н

+

Н

Н

+

Н

+

Н

+

+

Н

+

Н

Н

+

+

Н

+

+

Н

Н

Н

+

+

+

Н

СО 2

Н

Н

О 2

Выделение энергии: 2600 кДж - на 2 моля С 3 Н 6 О 3    55%  45% Сберегается в виде АТФ  Рассеивается в виде тепла

Выделение энергии:

2600 кДж - на 2 моля

С 3 Н 6 О 3

55%

45%

Сберегается

в виде АТФ

Рассеивается

в виде тепла

Кислородное расщепление: 2С 3 Н 6 О 3 + 6О 2 + 36АДФ+36Н 3 РО 4 = 6СО 2 +6Н 2 О + 36АТФ+36 H 2 О

Кислородное расщепление:

3 Н 6 О 3 + 6О 2 + 36АДФ+36Н 3 РО 4

= 6СО 2 +6Н 2 О + 36АТФ+36 H 2 О

Суммарное уравнение: 1. С 6 Н 12 О 6 + 2АДФ + 2Н 3 РО 4 = 2С 3 Н 6 О 3 + 2АТФ+2Н 2 О 2. 2С 3 Н 6 О 3 +6О 2 +36АДФ+36Н 3 РО 4 = 6СО 2 +36АТФ+42Н 2 О ______________________________

Суммарное уравнение:

1. С 6 Н 12 О 6 + 2АДФ + 2Н 3 РО 4 = 2С 3 Н 6 О 3 + 2АТФ+2Н 2 О

2. 2С 3 Н 6 О 3 +6О 2 +36АДФ+36Н 3 РО 4 = 6СО 2 +36АТФ+42Н 2 О

______________________________

Суммарное уравнение:   С 6 Н 12 О 6 +6О 2 +38АДФ+38Н 3 РО 4  = 6СО 2 + 38АТФ + 44Н 2 О

Суммарное уравнение:

С 6 Н 12 О 6 +6О 2 +38АДФ+38Н 3 РО 4

= 6СО 2 + 38АТФ + 44Н 2 О

Выводы:  Синтез АТФ в процессе гликолиза не нуждается в мембранах. Он идёт в пробирке , если имеются все необходимые субстраты и ферменты.

Выводы:

Синтез АТФ в процессе гликолиза не нуждается в мембранах. Он идёт в пробирке , если имеются все необходимые субстраты и ферменты.

Выводы:  Для осуществления кислородного процесса необходимо наличие неповреждённых митохондриальных мембран.

Выводы:

Для осуществления кислородного процесса необходимо наличие неповреждённых митохондриальных мембран.

Выводы:  Расщепление в клетке 1 молекулы глюкозы до СО 2 и Н 2 О обеспечивает синтез 38 молекул АТФ

Выводы:

Расщепление в клетке 1 молекулы глюкозы до СО 2 и Н 2 О обеспечивает синтез 38 молекул АТФ