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

Материал для обобщения знаний по теме, подготовки к ГИА и ЕГЭ. Обмен веществ и энергии в клетке

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

1Подготовительный этап -  расщепление высокомолекулярных органических веществ до низкомолекулярных. Реакции гидролиза. Процесс протекает в пищеварительном тракте, а на клеточном уровне – в лизосомах. Вся энергия подготовительного этапа расходуется в

Просмотр содержимого документа
«Материал для обобщения знаний по теме, подготовки к ГИА и ЕГЭ. Обмен веществ и энергии в клетке»

Материал для обобщения знаний по теме, подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Обмен веществ и энергии в клетке

После изучения § 8-11. Учебник И.Н.Пономарева Основы общей биологии.9 класс

М.: Вентана – Графф.

Понятия

Характеристика

Обмен веществ и

Энергии.

Метаболизм

Совокупность реакций синтеза и распада, протекающих в организме, связанных с выделением или поглощением энергии.

Энергетический обмен. Катаболизм.

Диссимиляция.

Реакции распада и окисления органических веществ, связанных с выделением энергии и синтезом молекул АТФ.

Пластический обмен. Анаболизм.

Ассимиляция.

Совокупность реакций синтеза органических веществ, сопровождающихся поглощением энергии за счет распада молекул АТФ.

Первичный синтез органических ве-

ществ. Фотосинтез.


Процесс, протекающий в растениях за счет энергии солнечного света. Из неорганических веществ – воды и углекислого газа – происходит синтез органических веществ

АТФ

Основное вещество в процессе обмена веществ, в котором запасается энергия, выделяющаяся при распаде и окислении органических веществ. В процессе синтеза молекулы АТФ разрушаются, а энергия в них, расходуется на синтез новых органических веществ.





Обмен веществ и энергии.(Метаболизм)



Пластический Энергетический

(Анаболизм) (Катаболизм)

1.Фотосинтез

2. Биосинтез белка









Энергетический обмен



1 Подготовительный этап - расщепление высокомолекулярных органических веществ до низкомолекулярных. Реакции гидролиза. Процесс протекает в пищеварительном тракте, а на клеточном уровне – в лизосомах. Вся энергия подготовительного этапа расходуется в виде тепла

Белки +Н2О – аминокислоты + Q

Жиры + Н2О – глицерин + жирные высшие кислоты + Q

Полисахариды +Н2О - глюкоза + Q

(Крахмал, гликоген)

II этап. Гликолиз – бескислородный этап, протекает в цитоплазме. Молочнокислое брожение.


Спиртовое брожение



С 6Н 12О6 2 С3Н6 О3

2АТФ

С 6Н 12О62Н5ОН + 2 СО2

2 АТФ

IIIэтап. Биологическое окисление, дыхание, протекает при участии кислорода.

Протекает в митохондриях. В матриксе --- образование СО2.

На кристах ----окисление водорода, образование воды, синтез АТФ.

2 С3Н6О3 + 6 О2 6СО2 + 6 Н2О

36 АТФ

Общее уравнение

С 6Н 12О6 + 6 О2 6СО2 + 6 Н2О

38 АТФ



Фотосинтез

Процесс характерен для растений. Протекает в хлоропластах.



Солнечный свет Н2О СО2





О 2

Световая фаза

Фотолиз воды

На гранах хлоропластов




Н АТФ

Темновая фаза

Фиксация углерода

Синтез глюкозы в строме хлоропластов






Глюкоза

С 6Н 12О6








Солнечный 1/2О2

Свет 2е

Н2О 2Н+

М ембрана 2АДФ

Т илакоида Хлорофилл 2е Е



С трома хлоропласта НАДФ+ НАДФ.2Н 2АТФ

В строме хлоропластов протекают циклические реакции, в результате которых образуется глюкоза:

6 СО2 + НАДФ.2Н + «АТФ С 6Н 12О6 + НАДФ+ + 2АДФ



Общее уравнение

6 СО2 + Н2О С6Н12О6 + 6О2





Основные события световой фазы фотосинтеза:

  1. Возбуждение электронов хлорофилла световой энергией

  2. Расходование энергии «возбужденных» электронов на синтез АТФ и других сложных органических молекул – носителей энергии.

  3. Фотолиз молекул воды (расщепление их под действием света, в конечном итоге – до катионов водорода и молекул кислорода). Кислород покидает клетки растений и уходит в атмосферу.

  4. Катионы водорода (протоны) соединяются с молекулами переносчиками водорода – НАДФ. После захвата водорода НАДФ превращается в НАДФ.Н

Основные события темновой фазы фотосинтеза:

  1. Осуществляется связывание углекислого газа, водорода и энергии запасенной в молекулах АТФ, в органические соединения ( например, углеводы).





Задание. Решите задачу. В процессе диссимиляции произошло расщепление 7 моль глюкозы, из которых полному ( кислородному) расщеплению подверглись только 2 моль.

Определите:

  1. Сколько моль молочной кислоты и углекислого газа при этом образовалось?

  2. Сколько моль АТФ при этом синтезировано?

  3. Сколько энергии и в какой форме аккумулировано в этих молекулах АТФ?

  4. Сколько моль кислорода израсходовано на окисление молочной кислоты?



Генетический код

Свойства кода

Характеристики

Код триплетен

Каждой аминокислоте соответствует сочетание из 3-х нуклеотидов

Код однозначен

Каждый триплетный код соответствует только одной аминокислоте

Код вырожден, или множественен

Каждая аминокислота имеет более, чем 1 код

Код универсален

Все живые организмы имеют одинаковый код аминокислот

Код непрерывен

Между кодами нет промежутков. Всего 64 кода; из них 61 – смысловой, то есть соответствует аминокислотам; а 3 кода – стоп-коды, которые не соответствуют аминокислотам, а заполняют промежутки между генами.

Биосинтез белка

Транскрипция в ядре

I .ДНК синтез иРНК





I I. иРНК трансляция

Рибосомы синтез белка

тРНК + аминокислота на гранулярной ЭПС

Этапы синтеза

Характеристика

1.Транскрипция

Биосинтез всех видов РНК на матрице ДНК. Протекает в ядре в синтетическую фазу. Синтез идет только на одной цепи ДНК. В зависимости от генов синтезируются различные иРНК и 20 разновидностей тРНК, соответствующие 20 аминокислотам.

2.Трансляция



А)Образование комплекса

Рибосома – тРНК


Б) Активирование

Аминокислот




В) Собственно синтез белка








Г) Окончание синтеза

Синтез полипептидных цепей белка, осуществляемый на рибосомах, иРНК является посредником в передаче информации о структуре белка


Происходит соединение иРНК с 2-мя субединицами рибосомы и образование комплекса



Каждая аминокислота соединяется со своей тРНК, антикодон которой соответствует кодону иРНК. Присоединение идет за счет энергии АТФ. тРНК переносит аминокислоты к месту синтеза на рибосомы.


тРНК с аминокислотами по принципу комплементарности соединяются с иРНК и входят в рибосому. В пептидном центре происходит освобождение аминокислоты от тРНК и образование пептидной связи между предыдущей и последующей аминокислотой, иРНК каждый раз продвигается на один триплет, внося в рибосому тРНК с аминокислотой, а вынося свободную тРНК



Синтез заканчивается, когда на иРНК начинаются бессмысленные кодоны ( набор 3-х стоп-кодов УАА, УГА, УАГ). Рибосомы соскакивают с иРНК и распадаются на 2 субъединицы. Полипептидная цепь одновременно снимается с рибосомы и поступает внутрь ЭПС, где дозревает и приобретает все структуры белка






Задание.

  1. Какая последовательность аминокислот зашифрована в и-РНК

А –Г –Ц –Ц –А –А –Ц –А –Г –Ц –Ц –А

2.Участок гена имеет такую последовательность нуклеотидов:

ТТТ – ТАЦ – АЦА – ТГТ – ЦАГ.

Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и последовательность аминокислот в белковой молекуле, которая синтезируется под контролем этого гена.



Литература.

1А.И. Никишов и др. Биология в таблицах для 6-11 классов ИЛЕКСА Москва 1997

2.А.В.Кулиев Общая биология 11 класс Санкт – Петербург «Паритет» 2001

3. А.Ю. Гаврилова Биология 10 класс Поурочные планы Волгоград 2006

4. Ресурсы Интернета

380fcd5f21388021f6fabfcc331197cd

992989e60e0e08bf42016226529a7f63 – 1ppt