в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

В чём отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов?

Обсуждение вопроса:

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Все проявления жизни аэробов нуждаются в затрате энергии, пополнение которой происходит клеточном дыхании – сложном процессе, в который вовлечены многие ферментные системы.

Между тем, его можно представить как ряд последовательных реакций окисления – восстановления, при которых электроны отсоединяются от молекулы какого-либо питательного вещества и переносятся сначала на первичный акцептор, затем на вторичный и далее – до конечного. При этом энергия потока электронов накапливается в макроэргических химических связях (главным образом, фосфатных связях универсального источника энергии – АТФ). Для большинства организмов конечным акцептором электронов служит кислород, который, реагируя с электронами и ионами водорода, образует молекулу воды. Без кислорода обходятся лишь анаэробы, покрывающие свои энергетические потребности за счет брожения. К анаэробам относятся многие бактерии, ресничные инфузории, некоторые черви и несколько видов моллюсков. Эти организмы в качестве конечного акцептора электронов используют этиловый или бутиловый спирт, глицерин и др.

Преимущество кислородного, то есть аэробного типа энергетического обмена над анаэробным очевидно: количество энергии, выделяющееся при окислении питательного вещества кислородом, в несколько раз выше, чем при его окислении, например, пировиноградной кислотой (происходит при таком распространенном типе брожения, как гликолиз). Таким образом, благодаря высокой окислительной способности кислорода, аэробы эффективнее используют потребляемые питательные вещества, чем анаэробы. Вместе с тем, аэробные организмы могут существовать лишь в среде, содержащей свободный молекулярный кислород. В противном случае они погибают.

Источник

Энергетический обмен

Обмен веществ

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Энергетический обмен

Возможно три этапа диссимиляции: подготовительный, анаэробный и аэробный. Среда обитания определяет количество этапов диссимиляции. Их может быть три, если организм обитает в кислородной среде, и два, если речь идет об организме, обитающем в бескислородной среде (к примеру, в кишечнике).

Подготовительный этап осуществляется ферментами в ЖКТ. В результате действия ферментов сложные вещества превращаются в более простые: полимеры распадаются на мономеры. Это сопровождается разрывом химических связей и выделением энергии, большая часть которой рассеивается в виде тепла.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Этот этап является последним для организмов-анаэробов, обитающих в условиях, где кислород отсутствует. На этапе гликолиза происходит расщепление молекулы глюкозы: образуется 2 молекулы АТФ и 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК). Происходит данный этап в цитоплазме клеток.

Таким образом, суммарно с одной молекулы глюкозы можно получить 38 АТФ (гликолиз + кислородный этап).

Кислородный этап протекает на кристах митохондрий (складках, выпячиваниях внутренней мембраны), где наибольшая концентрация окислительных ферментов. Главную роль в этом процессе играет так называемый цикл Кребса, который подробно изучает биохимия.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Пластический обмен

АТФ является универсальным источником энергии в клетке: энергия макроэргических связей АТФ используется для реакций пластического обмена (ассимиляции), протекающих с затратой энергии: синтеза белка на рибосоме (трансляции), удвоению ДНК (репликации) и т.д.

В результате пластического обмена в нашем организме происходит синтез белков, жиров и углеводов.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

В чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов?

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

у аэробов процес энергетического обмена проходит в три этапа: подготовительный, бескислородный и кислородный. В этом случае органические вещества распадаются на более простейшие органические соединения.У организмов обитающих в бескислородной среде и не нуждающихся в кислороде-анаэробов, также и у аэробов при недостатке кислорода асимилиция происходит в два этапа: подготовительный и бескислородный.

В двух этапном энергии запасается гораздо меньше чем в трёх этапном.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

аэробы живут только в условиях атмосф. кислорода, анаэробы образуют споры и могут жить в бескислородной среде

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Обратите внимание! В номере 11 ответом будет вариант «в».

12. г) остановке метаболизма с последующим восстановлением

13. а) нет верного ответа (биосфера состоит и из органического, и из неорганического (косного) веществ).

14. а) разрешаются экскурсии (всё остальное: сбор растений, ловля животных, хозяйственная деятельность запрещены)

Источник

В чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Видео YouTube

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

СТАДИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Энергетический обмен (катаболизм, диссимиляция) — это процессы расщепления ве­ ществ с высвобождением энергии. Высвобожденная энергия преобразуется в энергию АТФ. Наиболее важными процессами энергетического обмена являются дыхание и брожение.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Энер­ге­ти­че­ский обмен – это со­во­куп­ность хи­ми­че­ских ре­ак­ций по­сте­пен­но­го рас­па­да ор­га­ни­че­ских со­еди­не­ний, со­про­вож­да­ю­щих­ся вы­сво­бож­де­ни­ем энер­гии, часть ко­то­рой рас­хо­ду­ет­ся на син­тез АТФ. Син­те­зи­ро­ван­ная АТФ ста­но­вит­ся уни­вер­саль­ным ис­точ­ни­ком энер­гии для жиз­не­де­я­тель­но­сти ор­га­низ­мов. Она об­ра­зу­ет­ся в ре­зуль­та­те ре­ак­ции фос­фо­ри­ли­ро­ва­ния – при­со­еди­не­ния остат­ков фос­фор­ной кис­ло­ты к мо­ле­ку­ле АДФ. На эту ре­ак­цию рас­хо­ду­ет­ся энер­гия, ко­то­рая затем на­кап­ли­ва­ет­ся в мак­ро­эр­ги­че­ских свя­зях мо­ле­ку­лы АТФ, при рас­па­де мо­ле­ку­лы АТФ или при ее гид­ро­ли­зе до АДФ клет­ка по­лу­ча­ет около 40 кДж энер­гии.

АТФ – по­сто­ян­ный ис­точ­ник энер­гии для клет­ки, она мо­биль­но может до­став­лять хи­ми­че­скую энер­гию в любую часть клет­ки. Когда клет­ке необ­хо­ди­ма энер­гия – до­ста­точ­но гид­ро­ли­зо­вать мо­ле­ку­лу АТФ. Энер­гия вы­де­ля­ет­ся в ре­зуль­та­те ре­ак­ции дис­си­ми­ля­ции (рас­щеп­ле­ния ор­га­ни­че­ских ве­ществ), в за­ви­си­мо­сти от спе­ци­фи­ки ор­га­низ­ма и усло­вий его оби­та­ния энер­ге­ти­че­ский обмен про­хо­дит в два или три этапа. Боль­шин­ство живых ор­га­низ­мов от­но­сят­ся к аэро­бам, ис­поль­зу­ю­щим для об­ме­на ве­ществ кис­ло­род, ко­то­рый по­сту­па­ет из окру­жа­ю­щей среды. Для аэро­бов энер­ге­ти­че­ский обмен про­хо­дит в три этапа:

В ор­га­низ­мах, ко­то­рые оби­та­ют в бес­кис­ло­род­ной среде и не нуж­да­ют­ся в кис­ло­ро­де для энер­ге­ти­че­ско­го об­ме­на – анаэ­ро­бах и аэро­бах, при недо­стат­ке кис­ло­ро­да про­хо­дят энер­ге­ти­че­ский обмен в два этапа:

Ко­ли­че­ство энер­гии, ко­то­рое вы­де­ля­ет­ся при двух­этап­ном ва­ри­ан­те на­мно­го мень­ше, чем в трех­этап­ном.

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Под­го­то­ви­тель­ный этап – во время него круп­ные пи­ще­вые по­ли­мер­ные мо­ле­ку­лы рас­па­да­ют­ся на более мел­кие фраг­мен­ты. В же­лу­доч­но-ки­шеч­ном трак­те мно­го­кле­точ­ных ор­га­низ­мов он осу­ществ­ля­ет­ся пи­ще­ва­ри­тель­ны­ми фер­мен­та­ми, у од­но­кле­точ­ных – фер­мен­та­ми ли­зо­сом. По­ли­са­ха­ри­ды рас­па­да­ют­ся на ди- и мо­но­са­ха­ри­ды, белки – до ами­но­кис­лот, жиры – до гли­це­ри­на и жир­ных кис­лот. В ходе этих пре­вра­ще­ний энер­гии вы­де­ля­ет­ся мало, она рас­се­и­ва­ет­ся в виде тепла, и АТФ не об­ра­зу­ет­ся. Об­ра­зу­ю­щи­е­ся в ходе под­го­то­ви­тель­но­го этапа со­еди­не­ния-мо­но­ме­ры могут участ­во­вать в ре­ак­ци­ях пла­сти­че­ско­го об­ме­на (в даль­ней­шем из них син­те­зи­ру­ют­ся ве­ще­ства, необ­хо­ди­мые для клет­ки) или под­вер­гать­ся даль­ней­ше­му рас­щеп­ле­нию с целью по­лу­че­ния энер­гии.

Боль­шин­ство кле­ток в первую оче­редь ис­поль­зу­ют уг­ле­во­ды, жиры оста­ют­ся в пер­вом ре­зер­ве и ис­поль­зу­ют­ся по окон­ча­ния за­па­са уг­ле­во­дов. Хотя есть и ис­клю­че­ния: в клет­ках ске­лет­ных мышц при на­ли­чии жир­ных кис­лот и глю­ко­зы пред­по­чте­ние от­да­ет­ся жир­ным кис­ло­там. Белки рас­хо­ду­ют­ся в по­след­нюю оче­редь, когда запас уг­ле­во­дов и жиров будет ис­чер­пан – при дли­тель­ном го­ло­да­нии.

Бес­кис­ло­род­ный этап (гли­ко­лиз) – про­ис­хо­дит в ци­то­плаз­ме кле­ток. Глав­ным ис­точ­ни­ком энер­гии в клет­ке яв­ля­ет­ся глю­ко­за. Ее бес­кис­ло­род­ное рас­щеп­ле­ние на­зы­ва­ют анаэ­роб­ным гли­ко­ли­зом. Он со­сто­ит из ряда по­сле­до­ва­тель­ных ре­ак­ций по пре­вра­ще­нию глю­ко­зы в лак­тат. Его при­сут­ствие в мыш­цах хо­ро­шо из­вест­но устав­шим спортс­ме­нам. Этот этап за­клю­ча­ет­ся в фер­мен­та­тив­ном рас­щеп­ле­нии ор­га­ни­че­ских ве­ществ, по­лу­чен­ных в ходе пер­во­го этапа. Так как глю­ко­за яв­ля­ет­ся наи­бо­лее до­ступ­ным суб­стра­том для клет­ки как про­дукт рас­щеп­ле­ния по­ли­са­ха­ри­дов, то вто­рой этап можно рас­смот­реть на при­ме­ре ее бес­кис­ло­род­но­го рас­щеп­ле­ния – гли­ко­ли­за (Рис. 1).

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Рис. 1. Бес­кис­ло­род­ный этап

Гли­ко­лиз – мно­го­сту­пен­ча­тый про­цесс бес­кис­ло­род­но­го рас­щеп­ле­ния мо­ле­ку­лы глю­ко­зы, со­дер­жа­щей шесть ато­мов уг­ле­ро­да, до двух мо­ле­кул пи­ро­ви­но­град­ной кис­ло­ты (пи­ру­ват). Ре­ак­ция гли­ко­ли­за ка­та­ли­зи­ру­ет­ся мно­ги­ми фер­мен­та­ми и про­те­ка­ет в ци­то­плаз­ме клет­ки. В ходе гли­ко­ли­за при рас­щеп­ле­нии од­но­го моля глю­ко­зы вы­де­ля­ет­ся около 200 кДж энер­гии, 60 % ее рас­се­и­ва­ет­ся в виде тепла, 40 % – для син­те­зи­ро­ва­ния двух мо­ле­кул АТФ из двух мо­ле­кул АДФ. При на­ли­чии кис­ло­ро­да в среде пи­ро­ви­но­град­ная кис­ло­та из ци­то­плаз­мы пе­ре­хо­дит в ми­то­хон­дрии и участ­ву­ет в тре­тьем этапе энер­ге­ти­че­ско­го об­ме­на. Если кис­ло­ро­да в клет­ке нет, то пи­ро­ви­но­град­ная кис­ло­та пре­об­ра­зу­ет­ся в жи­вот­ных клет­ках или пре­вра­ща­ет­ся в мо­лоч­ную кис­ло­ту.

В мик­ро­ор­га­низ­мах, ко­то­рые су­ще­ству­ют без до­сту­па кис­ло­ро­да – по­лу­ча­ют энер­гию в про­цес­се бро­же­ния, на­чаль­ный этап ана­ло­ги­чен гли­ко­ли­зу: рас­пад глю­ко­зы до двух мо­ле­кул пи­ро­ви­но­град­ной кис­ло­ты, и далее она за­ви­сит от фер­мен­тов, ко­то­рые на­хо­дят­ся в клет­ке – пи­ро­ви­но­град­ная кис­ло­та может пре­об­ра­зо­вы­вать­ся в спирт, ук­сус­ную кис­ло­ту, про­пи­о­но­вую и мо­лоч­ную кис­ло­ту. В от­ли­чие от того, что про­ис­хо­дит в жи­вот­ных тка­нях, у мик­ро­ор­га­низ­мов этот про­цесс носит на­зва­ние мо­лоч­но­кис­ло­го бро­же­ния. Все про­дук­ты бро­же­ния ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся в прак­ти­че­ской де­я­тель­но­сти че­ло­ве­ка: это вино, квас, пиво, спирт, кис­ло­мо­лоч­ные про­дук­ты. При бро­же­нии, так же как и при гли­ко­ли­зе, вы­де­ля­ет­ся всего две мо­ле­ку­лы АТФ.

Кис­ло­род­ный этап стал воз­мо­жен после на­коп­ле­ния в ат­мо­сфе­ре до­ста­точ­но­го ко­ли­че­ства мо­ле­ку­ляр­но­го кис­ло­ро­да, он про­ис­хо­дит в ми­то­хон­дри­ях кле­ток. Он очень сло­жен по срав­не­нию с гли­ко­ли­зом, это про­цесс мно­го­ста­дий­ный и идет при уча­стии боль­шо­го ко­ли­че­ства фер­мен­тов. В ре­зуль­та­те тре­тье­го этапа энер­ге­ти­че­ско­го об­ме­на из двух мо­ле­кул пи­ро­ви­но­град­ной кис­ло­ты фор­ми­ру­ет­ся уг­ле­кис­лый газ, вода и 36 мо­ле­кул АТФ (Рис. 2).

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Две мо­ле­ку­лы АТФ за­па­са­ют­ся в ходе бес­кис­ло­род­но­го рас­щеп­ле­ния мо­ле­ку­ла­ми глю­ко­зы, по­это­му сум­мар­ный энер­ге­ти­че­ский обмен в клет­ке в слу­чае рас­па­да глю­ко­зы можно пред­ста­вить как:

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

В ре­зуль­та­те окис­ле­ния одной мо­ле­ку­лы глю­ко­зы ше­стью мо­ле­ку­ла­ми кис­ло­ро­да об­ра­зу­ет­ся шесть мо­ле­кул уг­ле­кис­ло­го газа и вы­де­ля­ет­ся трид­цать во­семь мо­ле­кул АТФ.

Мы видим, что в трех­этап­ном ва­ри­ан­те энер­ге­ти­че­ско­го об­ме­на вы­де­ля­ет­ся го­раз­до боль­ше энер­гии, чем в двух­этап­ном ва­ри­ан­те – 38 мо­ле­кул АТФ про­тив 2.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

В отсутствие кислорода или при его недостатке про­ исходит брожение. Брожение является эволюционно бо­ лее ранним способом получения энергии, чем дыхание, однако оно энергетически менее выгодно, поскольку ко­ нечными продуктами брожения являются органические вещества, богатые энергией. Существует несколько видов брожения, названия которых определяются конечными продуктами: молочнокислое, спиртовое, уксуснокислое и др. Так, в скелетных мышцах в отсутствие кислорода протекает молочнокислое брожение, в ходе которого пировиноградная кислота восстанавли­ вается до молочной кислоты. При этом восстановленные ранее коферменты НАДН расходу­ ются на восстановление пирувата:

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Источник

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена.

Просмотр содержимого документа
«Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена.»

Тема урока: Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена.

Энергия, освобождающаяся при распаде органических веществ, частично рассеивается в виде тепла, а часть запасается в форме АТФ и других высокоэнергетических соединений. В дальнейшем энергия АТФ используется для обеспечения разнообразных процессов жизнедеятельности клетки: биосинтетических реакций, транспорта веществ в клетку, проведения импульсов, сокращения мышц, выделения секретов и тому подобное, поэтому АТФ — универсальный источник энергообеспечения клетки. Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе фосфорилирования — присоединения неорганического фосфата к АДФ.

Энергетический обмен состоит из трёх этапов.

Обучающиеся получают рабочую таблицу и по ходу изучения темы заполняют ее.

II этап (анаэробный) – Гликолиз. Идет без О2 в цитоплазме клетки

III этап (аэробный) – Кислородное расщепление.

Идет в присутствии О2 в митохондриях (клеточное дыхание).

Итоговое суммарное уравнение:

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

У АЭРОБОВ У АНАЭРОБОВ

1.Подготовительный 1. Подготовительный

2.Бескислородный 2. Бескислородный

Каждый из этих этапов делится на отдельные звенья и представляет собой цепь биохимических процессов. Процессы строго упорядочены. Все реакции осуществляются при участии ферментов

У аэробных организмов (живущих в кислородной среде) выделяют три этапа энергетического обмена: подготовительный, бескислородный (бескислородное окисление) и кислородный (кислородное окисление); у анаэробных организмов (живущих в бескислородной среде) и аэробных при недостатке кислорода — два этапа: подготовительный, бескислородный.

Характеристика этапов энергетического обмена.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

Происходит в пищеварительном тракте, внутри клетки в лизосомах под действием ферментов (амилазы, мальтазы и других). Что происходит с органическими веществами в процессе пищеварения? (слайд 13) Ответ обучающихся: Сложные органические вещества расщепляются до простых соединений или мономеров. Белки————аминокислоты Липиды———глицерин + жирные кислоты Углеводы——глюкоза Мономеры вместе с кровью поступают в клетки, где претерпевают дальнейшие изменения. Что происходит с энергией при расщеплении всех этих веществ? Ответ обучающихся: Энергия рассеивается в виде тепла. Образовавшиеся небольшие органические молекулы могут быть использованы в качестве «строительного материала» или могут подвергаться дальнейшему расщеплению.

II этап, гликолиз (бескислородный). Осуществляется в цитоплазме клеток без участия кислорода, поэтому его ещё называют бескислородный или неполное расщепление.

Наиболее доступным источником энергии в клетке является продукт распада полисахаридов – глюкоза, второй этап энергетического обмена мы рассмотрим на примере ее бескислородного расщепления.

Бескислородное расщепление может осуществляться 3 способами:

А) Гликолиз – процесс расщепления углеводов в отсутствии кислорода под действием ферментов.

Где происходит? В цитоплазме клетки животных.

Потеря электронов называется окислением, приобретение — восстановлением, при этом донор электронов окисляется, акцептор восстанавливается.

Гликолиз — сложный многоступенчатый процесс, включающий в себя десять реакций. Во время этого процесса происходит дегидрирование глюкозы, акцептором водорода служит кофермент НАД + (никотинамидадениндинуклеотид). Глюкоза в результате цепочки ферментативных реакций окисляется и превращается в две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК), при этом суммарно образуются 2 молекулы АТФ и восстановленная форма переносчика водорода НАД·Н2. В результате гликолиза одной молекулы глюкозы высвобождается 200 кДж, из которых 120 кДж рассеивается в виде тепла, а 80 кДж запасается в связях АТФ:

глюкоза фосфорная ПВК вода …………………………………… кислота

Итог: энергия запасается в виде 2 молекул АТФ.

Где происходит? В растительных и некоторых дрожжевых клетках вместо гликолиза.

Что происходит и образуется? Дальнейшая судьба ПВК зависит от присутствия кислорода в клетке. Если кислорода нет, у дрожжей и растений происходит спиртовое брожение, при котором сначала происходит образование уксусного альдегида, а затем этилового спирта:

На спиртовом брожении основано приготовление вина, пива, кваса. Тесто, замешанное на дрожжах, даёт пористый, вкусный хлеб.

Где происходит? В клетках человека, животных, в некоторых видах бактерий и грибов.

Лежит в основе приготовления кислого молока, простокваши, кефира и др. молочнокислых продуктов питания.

ИТОГ: 40% энергии запасается в АТФ, 60% рассеивается в виде тепла в окружающую среду. В результате ферментативного бескислородного расщепления глюкоза распадается не до конечных продуктов (СО2, Н2О), а до соединений которые еще богаты энергией и, окисляясь далее, могут дать большое количество энергии.

III этап, клеточное дыхание (кислородный, кислородное расщепление).

Третий этап энергетического обмена – кислородное расщепление. Данный этап происходит при участии кислорода и воды, поэтому его ещё называют аэробное дыхание и гидролиз. Аэробное дыхание осуществляется в митохондриях. Для того, чтобы понять механизм аэробного дыхания, нужно вспомнить строение митохондрий.

в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Смотреть картинку в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Картинка про в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов. Фото в чем отличия энергетического обмена у аэробов и анаэробов

(Один из обучающихся рассказывает о строении митохондрий.)

Аэробное дыхание связано с матриксом митохондрий и внутренней мембраной. В этом процесс принимают участие, кроме субстратов ещё: 1. ферменты 2. молекулы-переносчики 3. молекулярный кислород 4. вода.

Сообщение учащегося о Х.А.Кребсе

Ханс Адольф Кребс (1900-1981) Британский биолог немецкого происхождения. В 1953 г. вместе с Фрицем Липманом получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за открытие ЦИКЛА КРЕБСА, процесса, результатом которого является производство энергии в живых организмах (ДЫХАНИЕ). Образовавшиеся в процессе гликолиза органические вещества поступают на ферментативный кольцевой «конвейер», который называют в честь описавшего его ученого циклом Кребса. Все ферменты, катализирующие реакции этого цикла, локализованы в митохондриях. На всех стадиях этого процесса происходит поглощение кислорода и выделение СО2, Н 2О и энергии, запасаемой в молекулах АТФ.

Процесс кислородного расщепления молочной кислоты выражается уравнением:

2. Сколько всего молекул АТФ образуется в результате энергетического обмена?

Просуммировав это уравнение с уравнением гликолиза получим итоговое уравнение: (слайд 24)

2 С3Н6О3 + 6 О2 + 36 АДФ + 36 Н3РО4 = 6 СО2 + 36 АТФ + 42 Н2О + Е _____________________________________________________________

Это уравнение показывает, что в результате полного расщепления глюкозы образуются конечные продукты распада – вода и углекислый газ, а самое главное – синтезируется 38 молекул АТФ, в которых запасается большая часть энергии.

Аналогичным образом в энергетический обмен могут вступать белки и жиры. При расщеплении аминокислот помимо диоксида углерода и воды образуются азотсодержащие продукты (аммиак, мочевина), выводящиеся через выделительную систему.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *