Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2.5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.

Урок № 9.

Раздел. 2 Учение о клетке.

Тема 2.5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.

Обмен веществ и превращение энергии (2.5.1). Пластический и энергетический обмен (2.5.2).

Тип урока – изучение нового материала.

Цели:

1. Познакомить учащихся с понятием «обмен веществ в организме».

2. Показать, что ассимиляция и диссимиляция - это два взаимосвязанных процесса.

3. Изучить этапы энергетического обмена.

 

План урока.

1. Орг. момент - 5 мин.

2. Объяснение нового материала – 70 мин.

3. Постановка д.з. – 5 мин.

 

Ход урока.

1. Орг. момент.

2. Объяснение нового материала.

 

Метаболизм – ряд стадий, на каждой из которых молекула под действием ферментов слегка видоизменяется до тех пор, пока не образуется необходимое организму соединение.

 

Обмен веществ – последовательное потребление, превращение, использование, накопление и потеря веществ и энергии в живых организмах в процессе их жизни.

 

 

Обмен веществ складывается из двух взаимосвязанных процессов – анаболизма и катаболизма.(Схема)

 

Ассимиляция, или анаболизм (пластический обмен), - совокупность химических процессов, направленных на образование и обновление структурных частей клеток.

 

1. В ходе ассимиляции происходит биосинтез сложных молекул из простых молекул-предшественников или из молекул веществ, поступивших из внешней среды.

2. Важнейшими процессами ассимиляции являются синтез белков и нуклеиновых кислот (свойственный всем организмам) или синтез углеводов (только у растений, некоторых бактерий и цианобактерий).

3. В процессе ассимиляции при образовании сложных молекул идёт накопление энергии, главным образом в виде химических связей.

 

Диссимиляция, или катаболизм (энергетический обмен), - совокупность реакций, в которых происходит распад органических веществ высвобождением энергии.

1. При разрыве химических связей в молекулах органических соединений энергия высвобождается и запасается виде молекул аденозинтрифосфорной кислоты(АТФ).

2. Синтез АТФ у эукариот происходит в митохондриях и хлоропластах, а у прокариот - в цитоплазме, на мембранных структурах.

3. Диссимиляция обеспечивает все биохимические процессы в клетке энергией.

 

 

Всем живым клеткам постоянно нужна энергия, необходимая для протекания в них различных биологических и химических реакций. Одни организмы для этих реакция используют энергию солнечного света (при фотосинтезе), другие – энергию химических связей органических веществ, поступающих с пищей. Извлечение энергии из пищевых веществ осуществляется в клетке путём их расщепления и окисления кислородом, поступающим в процессе дыхания. Поэтому этот процесс называют биологическим окислением, или клеточным дыханием.

Биологическое окисление с участием кислорода называют аэробным, без кислорода – анаэробным. Процесс биологического окисления идёт многоступенчато. При этом в клетке происходит накопление энергии в виде молекул АТФ и других органических соединений.

Источником энергии для всех видов активности служит химическая энергия молекул, запасённая в связях между атомами. При разрыве связей эта энергия высвобождается, при этом она аккумулирует в форме АТФ (содержащей макроэнергетические связи, во время разрыва которых высвобождается около 40 кДж/моль энергии) и в этой форме используется затем для выполнения различной работы в клетке.

Этапы энергетического обмена.

Название этапа, локализация в организме Особенности протекания этапов Энергетическая ценность
1. Подготовительный (в органах пищеварения Молекулы сложных органических соединений расщепляются под действием ферментов на более мелкие: Белки – аминокислоты Углеводы – моносахариды Жиры – глицерин и жирные кислоты. Небольшое количество энергии, рассеивающейся в виде тепла.
2. Бескислородный (неполный) гликолиз; у микроорганизмов – брожение (протекание в клетках) Дальнейшее расщепление молекул ( при участии ферментов) до более простых соединений. Так, глюкоза распадается на две молекулы пировиноградной кислоты (C3H4O3),которая затем восстанавливается в молочную кислоту (C3H6O3); в реакциях участвуют H3PO4 и АДФ:   C6H12O6 +2 H3PO4 +2АДФ 2 C3H6O3 +2АДФ+ 2 H2O У дрожжевых грибов – спиртовое брожение: C6H12O6 +2 H3PO4 +2АДФ 2C2H5OH+2CO2+ 2АДФ+ + 2 H2O   При расщеплении глюкозы 60% выделившейся энергии превращается в тепло; 40% идёт на синтез двух молекул АТФ, эта часть энергии запасается.
3. Кислородный (протекает в матриксе митохондрий и на внутренних мембранах митохондриях) При доступе кислорода к клеткам образовавшиеся на предыдущем этапе вещества окисляются до CO2 b H2O: 2C3H6O3+6O2+36 H3PO4 +36АДФ 6CO2 + +38H2O+36АДФ Образовавшиеся молекулы АТФ выходят за пределы митохондрий и участвуют во всех процессах клетки, где необходима энергия.   При окислении двух молекул молочной кислоты образуется 36молекул АТФ

 

3.Постановка д.з.

В учебнике - параграф 21, 22. Подготовиться к проверочной работе.