Обмен веществ. 9 класс

Содержание

Слайд 2

Установите соответствие

Между клеточными органоидами и их функциями

Г

Е

А

Д

В

Б

Проверим?

Установите соответствие Между клеточными органоидами и их функциями Г Е А Д В Б Проверим?

Слайд 4

Обмен веществ как основа существования клетки

Обмен веществ и энергии (метаболизм) – это

Обмен веществ как основа существования клетки Обмен веществ и энергии (метаболизм) –
совокупность биохимических реакций, протекающих в клетке и обеспечивающих процессы ее жизнедеятельности.

Слайд 7

Направления обмена веществ

Направления обмена веществ

Слайд 8

Направления обмена веществ

Направления обмена веществ

Слайд 9

Установите соответствие между процессами, протекающими в клетках организмов, и их принадлежностью к

Установите соответствие между процессами, протекающими в клетках организмов, и их принадлежностью к
анаболизму и катаболизму:

Процессы, протекающие в клетках:
Дыхание
Биосинтез нуклеиновых кислот
Расщепление жиров
Биосинтез белков
Фотосинтез
Расщепление белков
Биосинтез жиров

Обмен веществ:
А – анаболизм
Б - катаболизм

Б

А

Б

А

А

Б

А

Проверим

Слайд 10

Фотосинтез и хемосинтез

Фотосинтез и хемосинтез

Слайд 11

История изучения процесса фотосинтеза

1771 г. – английский химик Джозеф Пристли установил, что

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

Слайд 12

В 1875 году русский учёный Климент Аркадьевич Тимирязев доказал, что хлорофилл непосредственно

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.

История изучения процесса фотосинтеза

Слайд 13

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

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

Слайд 14

4

1

2

5

6

9

8

7

3

Строение хлоропласта

1. Наружная мембрана

2. Внутренняя мембрана

3. Строма

4. ДНК

5. Грана

6. Тилакоид

7. Рибосомы

8. Жировая

4 1 2 5 6 9 8 7 3 Строение хлоропласта 1.
капля

9. Крахмал

Слайд 15

Хлорофилл

Это сложное органическое вещество,
в центре которого находится атом магния.

Хлорофилл находится

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

Слайд 16

Хлорофилл поглощает лучи в красной и синей областях спектра и отражает зеленые

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

Слайд 17

Этап фотосинтеза, в течение которого за счет энергии света образуются богатые энергией соединения

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

Происходит в тилакоидах

Происходит в строме хлоропласта

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

Слайд 18

Световая фаза фотосинтеза

Свет

Н2О

О2

Н+

Н+

Н+

Н+

АТФ

АТФ

Световая фаза фотосинтеза Свет Н2О О2 Н+ Н+ Н+ Н+ АТФ АТФ

Слайд 19

Темновая фаза фотосинтеза

Темновая фаза фотосинтеза

Слайд 20

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6О2

Уравнение фотосинтеза

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6О2 Уравнение фотосинтеза

Слайд 21

Фотосинтез – основа питания всех живых существ.
Образование свободного кислорода.
Из кислорода

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.

Значение фотосинтеза

Слайд 22

Хемосинтез

Сергей Николаевич Виноградский в 1887 году впервые открыл процесс хемосинтеза. 

Это способ автотрофного

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

Слайд 24

Типы хемотрофов

Типы хемотрофов

Слайд 25

Хемосинтетики являются непременным звеном природного круговорота важнейших элементов: серы, азота, железа и

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. 

Значение хемосинтеза