Презентация, доклад по биологии на тему Пластический и энергетический обмен

Содержание

Обмен веществ ( метаболизм) – совокупность всех ферментативных реакций клетки, связанных между собой и с внешней средой, состоящая из пластического и энергетического обменов.

Слайд 1
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке.
Пластический и энергетический обмен.

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке.Пластический и энергетический обмен.

Слайд 2
Обмен веществ ( метаболизм) – совокупность всех ферментативных реакций клетки, связанных

между собой и с внешней средой, состоящая из пластического и энергетического обменов.
Обмен веществ ( метаболизм) – совокупность всех ферментативных реакций клетки, связанных между собой и с внешней средой,

Слайд 3Обмен веществ
Пластический обмен
(анаболизм, ассимиляция)-
реакции биологического
синтеза
высокомолекулярных
веществ из простых,
протекающие с
поглощением

энергии

Энергетический обмен
(катаболизм, диссимиляция)- совокупность реакций расщепления высокомолекулярных веществ, протекающих с выделением энергии.

Обмен веществПластический обмен(анаболизм, ассимиляция)-реакции биологического синтезавысокомолекулярныхвеществ из простых, протекающие с поглощением энергииЭнергетический обмен  (катаболизм, диссимиляция)- совокупность

Слайд 4Биосинтез белка-
это создание молекул белка на основе
информации о последовательности
аминокислот в его

первичной структуре,
заключенной в структуре ДНК.
Необходимые компоненты:
рибосомы,
энергия АТФ,
аминокислоты,
ферменты,
различные виды РНК

Биосинтез белка-это создание молекул белка на основеинформации о последовательностиаминокислот в его первичной структуре,заключенной в структуре ДНК.Необходимые компоненты:рибосомы,энергия

Слайд 5Генетический код
ДНК РНК

Белок
Последовательность нуклеотидов -
последовательность аминокислот
Существует 20 незаменимых аминокислот и
всего 4 вида нуклеотидов в составе ДНК
(А,Т,Г,Ц)
Каждой аминокислоте в полипептидной
цепочке соответствует комбинация из трех
нуклеотидов в молекуле ДНК – триплет
Зависимость между триплетами нуклеотидов и
аминокислотами – генетический код



Генетический кодДНК     РНК     БелокПоследовательность нуклеотидов - последовательность аминокислотСуществует 20

Слайд 6Свойства генетического кода
1. Триплетность
2. Однозначность (1 триплет- кодон- соответствует 1

аминокислоте)
3. Вырожденность (избыточность) одну аминокислоту кодируют несколько кодонов
4. Универсальность
5. Неперекрываемость (жил был кот тих был сер мил мне тот кот)
6. Кодирующие, терминирующие (УАА,УГА,УАГ), инициатор (метиониновый)
Свойства генетического кода1. Триплетность 2. Однозначность (1 триплет- кодон- соответствует 1 аминокислоте)3. Вырожденность (избыточность) одну аминокислоту кодируют

Слайд 7Генетический код

Генетический код

Слайд 8Биосинтез белка – важнейший процесс в живой природе, создание молекул на

основе информации о последовательности аминокислот в его первичной структуре, заключенной в структуре ДНК, содержащейся в ядре.

Транскрипция
(переписывание)

Трансляция (передача генетической информации)

Биосинтез белка – важнейший процесс в живой природе, создание молекул на основе информации о последовательности аминокислот в

Слайд 9Схема синтеза белка
Ядро


ДНК

иРНК

тРНК


Рибосома
Цитоплазма

Белок

Трансляция







Транскрипция
АК

Схема синтеза белкаЯдро ДНК иРНКтРНКРибосома Цитоплазма Белок Трансляция Транскрипция АК

Слайд 10Решение биологических задач № 1
1. Участок гена имеет такую последовательность нуклеотидов:
ТЦАГГАТГЦАТГАЦЦ
Определите

последовательность
нуклеотидов иРНК и
последовательность аминокислот в
белковой молекуле, которая
синтезируется под контролем этого
гена.
Решение биологических задач № 11. Участок гена имеет такую последовательность нуклеотидов:ТЦАГГАТГЦАТГАЦЦОпределите последовательностьнуклеотидов иРНК ипоследовательность аминокислот вбелковой молекуле,

Слайд 11Решение
ДНК: ТЦА-ГГА-ТГЦ-АТГ-АЦЦ
1. По принципу комплементарности определяем последовательность нуклеотидов иРНК
АГУ-ЦЦУ-АЦГ-УАЦ-УГГ
2.

По таблице генетического кода определяем последовательность аминокислот
сер-про-тре-тир-три



Решение ДНК: ТЦА-ГГА-ТГЦ-АТГ-АЦЦ1. По принципу комплементарности определяем последовательность нуклеотидов иРНК		 АГУ-ЦЦУ-АЦГ-УАЦ-УГГ2. По таблице генетического кода определяем последовательность

Слайд 12Решение биологических задач № 2
Фрагмент цепи иРНК имеет
последовательность нуклеотидов:
ЦЦЦАЦЦГЦАГУА.
Определите

последовательность
нуклеотидов на ДНК, антикодоны тРНК и
последовательность аминокислот во
фрагменте молекулы белка, используя
таблицу генетического кода.
Решение биологических  задач № 2Фрагмент цепи иРНК имеетпоследовательность нуклеотидов: ЦЦЦАЦЦГЦАГУА. Определите последовательностьнуклеотидов на ДНК, антикодоны тРНК

Слайд 13Решение
1. По принципу комплементарности определяем последовательность на ДНК:
Г Г Г

Т Г Г Ц Г Т Ц А Т
2. По принципу комплементарности определяем антикодоны молекул тРНК:
ГГГ, УГГ, ЦГУ,ЦАУ
3. По таблице генетического кода определяем последовательность аминокислот:
про-тре-ала-вал
Решение 1. По принципу комплементарности определяем последовательность на ДНК:		Г Г Г Т Г Г Ц Г Т

Слайд 15
Энергетический обмен -катаболизм

Энергетический обмен -катаболизм

Слайд 16Этапы
внутриклеточного
энергетического
обмена

Этапы внутриклеточного энергетического обмена

Слайд 171. Подготовительный этап

1. Подготовительный этап

Слайд 182. Бескислородный этап (анаэробное дыхание) – гликолиз.
Осуществляется в гиалоплазме, с мембранами

не связан; в нём участвуют ферменты; расщеплению подвергается глюкоза.


C6H12O6 C3H6O3+Q
60% теплота
40% на синтез
2 АТФ

2. Бескислородный этап (анаэробное дыхание) – гликолиз. Осуществляется в гиалоплазме, с мембранами не связан; в нём участвуют

Слайд 19Основные превращения при спиртовом брожении
В клетках растительного организма бескислородный этап протекает

в форме спиртового брожения.
C6H12O6 C2H5OH+ CO2+2АТФ
Основные превращения при спиртовом броженииВ клетках растительного организма бескислородный этап протекает в форме спиртового брожения.C6H12O6

Слайд 203. Кислородный этап энергетического обмена (аэробное дыхание или гидролиз)
Осуществляется в митохондриях,

связан с матриксом митохондрий и внутренней мембраной, в нём участвуют ферменты, расщеплению подвергается молочная кислота.
C3H6O3+3H2O 3CO2+ 6H2O
3. Кислородный этап энергетического обмена  (аэробное дыхание или гидролиз)Осуществляется в митохондриях, связан с матриксом митохондрий и

Слайд 21Способы получения энергии у живых организмов
Автотрофы – это организмы, которые питаются

за счет неорганических соединений.
(бактерии, все зеленые растения)

Гетеротрофы – не способны сами синтезировать органические соединения из неорганических, нуждаются в поступлении их из окружающей среды (некоторые бактерии, грибы и все животные)

Способы получения энергии у живых организмовАвтотрофы – это организмы, которые питаются за счет неорганических соединений.(бактерии, все зеленые

Слайд 22Автотрофы
Фототрофы – источником энергии служит свет.
(зеленые растения с помощью зеленого хлорофиллаосуществляют

фотосинтез – преобразование световой энергии в энергию химических связей.)

Хемотрофы – источником служит энергия, освобождающаяся при окислительно – восстановительных реакциях.
(бактерии)

АвтотрофыФототрофы – источником энергии служит свет.(зеленые растения с помощью зеленого хлорофиллаосуществляют фотосинтез – преобразование световой энергии в

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть