Слайд 1Обмен веществ и превращение энергии
Слайд 3Четвертый лишний. Почему?
Цитоплазма
Митохондрии
Рибосомы
Лизосомы
Рибосомы
Митохондрии
Эндоплазматическая сеть
Включения
Клеточная мембрана
Цитоплазма
Ядро
Пластиды
Слайд 4Питание
Питание – процесс потребления веществ и энергии.
Слайд 5Автотрофы
Фототрофы – организмы, использующие для синтеза световую энергию.
Хемотрофы – организмы, использующие
для синтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений.
Слайд 6Гетеротрофы
По способу получения пищи:
Фаготрофы заглатывают твердые куски пищи.
Осмотрофы поглощают органические
вещества из растворов через клеточные стенки.
Слайд 7Гетеротрофы
По состоянию пищи:
Биотрофы питаются живыми организмами (зоофаги, фитофаги).
Сапротрофы используют в качестве
пищи органические вещества мертвых тел или экскременты животных.
Слайд 8Миксотрофы
Миксотрофы – организмы, способные в зависимости от условий к автотрофному,
и к гетеротрофному питанию.
Слайд 9Понятие о метаболизме
Метаболизм - совокупность всех химических реакций, протекающих в живом
организме.
Катаболизм (энергетический обмен, диссимиляция);
Анаболизм (пластический обмен, ассимиляция).
Слайд 10Катаболизм
Катаболизм – совокупность химических реакций, приводящих к образованию простых веществ из
более сложных (гидролиз полимеров до мономеров и расщепление их до более простых).
Слайд 11Анаболизм
Анаболизм – совокупность химических реакций синтеза сложных веществ из более простых
(образование углеводов из углекислого газа и воды при фотосинтезе).
Слайд 12Обмен веществ как основа существования клетки
Слайд 13АТФ и её роль в метаболизме
Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ,
не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме АТФ.
АТФ –аденозинтрифосфат
Слайд 15Энергетический обмен
Энергию, необходимую для жизнедеятельности, большинство организмов получает в результате процессов
окисления органических веществ, т.е. в результате каталитических реакций. Важнейшее соединение в роли «топлива» – глюкоза.
Слайд 16Организмы по отношению к свободному кислороду.
Аэробы – организмы, способные жить
только в кислородной среде;
Анаэробы – организмы, неспособные жить в кислородной среде.
Слайд 18Первый этап - подготовительный
Ферментативное расщепление сложных органических соединений на более простые:
Белки → аминокислоты;
Жиры → глицерин и жирные кислоты;
Полисахариды → моносахариды;
Нуклеиновые кислоты → нуклеотиды.
У многоклеточных протекает в ЖКТ, у одноклеточных – в лизосомах под действием гидролаз.
Слайд 19Второй этап – неполное окисление (бескислородный)
Дальнейшее расщепление органических веществ, осуществляется
в цитоплазме без участия кислорода.
Главный источник энергии в клетке – глюкоза.
Бескислородное, неполное окисление глюкозы – гликолиз.
С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н6О3 + 2АТФ +2Н2О
Слайд 20Третий этап – полное окисление (дыхание)
Окисление ПВК до углекислого газа и
воды, осуществляется в митохондриях при обязательном участии кислорода.
2С3Н6О3 + 6О2 + 36АДФ + 36Н3РО4 → 6СО2 + 6Н2О + 36АТФ + 36H2О
Слайд 21Суммарное уравнение
С6Н12О6 + 6О2 + 38АДФ + 38Н3РО4 → 6СО2
+ 38АТФ + 44Н2О
Слайд 22Пластический обмен
Пластический обмен (ассимиляция) – совокупность реакций, обеспечивающих синтез сложных органических
соединений из более простых (фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка).
Слайд 23Пластический обмен
Гетеротрофы строят собственные органические вещества из органических компонентов пищи.
Органические
вещества пищи (белки, жиры, углеводы) → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды) → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы)
Слайд 24Пластический обмен
Автотрофы способны полностью самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул.
Неорганические
вещества (CO2, H2O) → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахариды) → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы)