Скачать презентацию Типы питания организмов автотрофное гетеротрофное Источник энергии Скачать презентацию Типы питания организмов автотрофное гетеротрофное Источник энергии

3d286dee3b477e6366cb6f84b060250f.ppt

  • Количество слайдов: 34

Типы питания организмов: автотрофное гетеротрофное Типы питания организмов: автотрофное гетеротрофное

Источник энергии на Земле Солнце Источник энергии на Земле Солнце

Солнечная энергия Фотосинтез Энергия органических веществ Белки Жиры Углеводы Солнечная энергия Фотосинтез Энергия органических веществ Белки Жиры Углеводы

Метаболизм Анаболизм Пластический обмен Ассимиляция Катаболизм Энергетический обмен Диссимиляция Метаболизм Анаболизм Пластический обмен Ассимиляция Катаболизм Энергетический обмен 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 Липиды Углеводы аминокислоты СО 2, Н 2 О, NH 3 глицерин Катаболизм Анаболизм Белки Липиды Углеводы аминокислоты СО 2, Н 2 О, NH 3 глицерин + жирные кислоты глюкоза СО 2, Н 2 О

Взаимосвязь анаболизма и катаболизма: Метаболизм Анаболизм АТФ Катаболизм Взаимосвязь анаболизма и катаболизма: Метаболизм Анаболизм АТФ Катаболизм

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

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

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 + 2 Н 3 РО 4 + Гликолиз: С 6 Н 12 О 6 + 2 Н 3 РО 4 + 2 АДФ 2 С 3 Н 6 О 3 + 2 АТФ +2 Н 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 Глюкоза 2 С 3 Н 4 Окислительное декарбоксилирование С 6 Н 12 О 6 Глюкоза 2 С 3 Н 4 О 3 ПВК 2 С 3 Н 6 О 3 Молочная кислота С 3 Н 4 О 3 + Ко. А + НАД СО 2 + Ацетил-Ко. А + НАД*Н 2

Цикл Кребса: 2 Н +НАД НАД*Н 2 Цикл Кребса: 2 Н +НАД НАД*Н 2

Электронтранспортная цепь В митохондриях Электронтранспортная цепь В митохондриях

C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H НАД*Н 2 C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H НАД*Н 2 НАД *Н 2 = СО 2 НАД + 2 Н Н-е=Н

C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H О 2 C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H О 2 + е =О 2 НАД*Н 2 НАД *Н 2 + Н =Н АД + Н СО 2 + Н + 2 Н Н+ Н-е=Н Н + О 2 + Н + Н + Н Н+ + Н

C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H О 2 C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H О 2 + е =О 2 НАД*Н 2 НАД *Н 2 + Н =Н АД + Н СО 2 + Н 200 м. В + 2 Н Н+ Н-е=Н Н + О 2 + Н + Н + Н Н+ + Н

О 2 + е =О 2 C 3 H 6 O 3+3 H 2 О 2 + е =О 2 C 3 H 6 O 3+3 H 2 O=3 CO 2+12 H + - О 2 + 4 Н = 2 Н 2 О НАД*Н 2 АДФ Н 3 РО 4 - + Н НАД *Н 2 + Н Н+ =Н АД + + Н 200 м. В + Н 2 Н + Н - + Н Н=е+Н Н+ Н + СО 2 + Н + Н + Н АТФ + Н Н+ + Н + Н

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

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

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

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

Выводы: Синтез АТФ в процессе гликолиза не нуждается в мембранах. Он идёт в пробирке 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 Выводы: Расщепление в клетке 1 молекулы глюкозы до СО 2 и Н 2 О обеспечивает синтез 38 молекул АТФ