Презентация на тему Энергетический обмен в клетке

Содержание

Слайд 2

Обмен веществ и его роль в клетке. Энергетический обмен. Синтез АТФ.

План
Понятие об

Обмен веществ и его роль в клетке. Энергетический обмен. Синтез АТФ. План
энергетическом обмене.
АТФ, его строение и значение.
Этапы энергетического обмена

Слайд 3

Энергетический обмен (диссимиляция) — это совокупность реакций расщепления высокомолекулярных соединений, которые сопровождаются

Энергетический обмен (диссимиляция) — это совокупность реакций расщепления высокомолекулярных соединений, которые сопровождаются выделением и запасанием энергии
выделением и запасанием энергии

Слайд 4

АТФ – универсальный источник энергии в клетке

Макроэргические связи

АТФ – универсальный источник энергии в клетке Макроэргические связи

Слайд 5

Состав АТФ

АТФ

Азотистое
основание –
аденин

Простой сахар –
рибоза

Три остатка
Н3РО4

Состав АТФ АТФ Азотистое основание – аденин Простой сахар – рибоза Три остатка Н3РО4

Слайд 6

Превращение АТФ в АДФ

АТФ + Н2О АДФ + Н3РО4

Превращение АТФ в АДФ АТФ + Н2О АДФ + Н3РО4

Слайд 7

Структура АТФ. Превращение АТФ в АДФ

Структура АТФ. Превращение АТФ в АДФ

Слайд 8

I. Подготовительный этап

Пищеварительная система
Лизосомы в клетках

кровь



I. Подготовительный этап Пищеварительная система Лизосомы в клетках кровь

Слайд 9

Схема этапов энергетического обмена

Схема этапов энергетического обмена

Слайд 10

Глюкоза – центральная молекула клеточного дыхания

С нее начинается путь к АТФ

β

Глюкоза – центральная молекула клеточного дыхания С нее начинается путь к АТФ β

Слайд 11

Глюкоза

Полисахариды

2 ПВК

II.Анаэробный гликолиз – бескислородный этап

к л е т к а

9

Глюкоза Полисахариды 2 ПВК II.Анаэробный гликолиз – бескислородный этап к л е
реакций

(пируват)

гликолиз

Слайд 12

ПВК – пировиноградная кислота С3Н4О3

ПВК – пировиноградная кислота С3Н4О3

Слайд 13

Г Л Ю К О З А

П В К

2 АТФ

Брожение – анаэробное

Г Л Ю К О З А П В К 2 АТФ
дыхание

Если мало кислорода или организм – принципиальный анаэроб

Молочная кислота

Этиловый спирт

Животные, бактерии

Растения, винные дрожжи

молочнокислое

спиртовое

БРОЖЕНИЕ

ГЛИКОЛИЗ

Слайд 14

ПВК

молочная кислота

этиловый спирт

Брожение

ПВК молочная кислота этиловый спирт Брожение

Слайд 15

Три этапа энергетического обмена:

2. Анаэробный (бескислородный) этап
Суммарное уравнение анаэробного этапа:
С6Н12О6

Три этапа энергетического обмена: 2. Анаэробный (бескислородный) этап Суммарное уравнение анаэробного этапа:
+ 2Н3РО4 + 2 АДФ 2С3Н6О3 + 2 АТФ + 2 Н2О

Слайд 16

III. Аэробный этап - кислородный

О2

Митохон-дрия

2 ПВК

гликолиз

к л е т к а

Глюкоза

III. Аэробный этап - кислородный О2 Митохон-дрия 2 ПВК гликолиз к л

Слайд 17

О2

Митохондрия

ПВК

СО2 и Н2О

36 молекул АТФ

Аэробный этап

О2 Митохондрия ПВК СО2 и Н2О 36 молекул АТФ Аэробный этап

Слайд 18

3. Аэробный (кислородный) этап
Суммарное уравнение аэробного этапа:
С6Н12О6 + 6О2 +

3. Аэробный (кислородный) этап Суммарное уравнение аэробного этапа: С6Н12О6 + 6О2 +
36 АДФ + 36 Ф —> 6СО2 + 6 Н2О + 36 АТФ

Слайд 20

Жиры

Белки

Углеводы

АТФ

Глицерин

Жирные
кислоты

Амино-кислоты

Сахара

Ацетил-Ко А

Жиры Белки Углеводы АТФ Глицерин Жирные кислоты Амино-кислоты Сахара Ацетил-Ко А

Слайд 21

АТФ в цифрах

Время жизни – несколько секунд
Человек затрачивает ~ 2 300

АТФ в цифрах Время жизни – несколько секунд Человек затрачивает ~ 2
ккал энергии в сутки.
Для этого надо расщепить 166 кг АТФ
На самом деле в организме содержится только ~ 50 г АТФ
Поэтому каждая молекула АТФ должна вновь синтезироваться 166 кг : 50 г ≈ 3320 раз в сутки.

АТФ → АДФ → АТФ

Слайд 22

По способу питания организмы делятся на:

Автотрофы – организмы, питающиеся за счет неорганических

По способу питания организмы делятся на: Автотрофы – организмы, питающиеся за счет
соединений
Гетеротрофы – организмы питающиеся за счет органических соединений

Слайд 23

Вывод:

расщепление в клетке 1 молекулы глюкозы до оксида углерода (IV) и

Вывод: расщепление в клетке 1 молекулы глюкозы до оксида углерода (IV) и
воды обеспечивает синтез 38 молекул АТФ, из которых в бескислородную стадию синтезируется 2 молекулы, а в кислородную 36 молекул АТФ, что дает право говорить об эффективности кислородного процесса почти в 20 раз

Слайд 24

Получение энергии живыми существами.

Получение энергии живыми существами.

Слайд 25

Метаболизм

Метаболизм