
- •1.Открытые биологические системы. Второй закон термодинамики.
- •2.Понятие об обмене веществ. Его значение.
- •3. Сущность анаболизма и катаболизма
- •4. Ассимиляция и диссимиляция, их биологическое значение.
- •5. Аутотрофы и гетеротрофы. Фототрофы и хемотрофы
- •6. Этапы метаболизма и их характеристика
- •7. Способы поступления веществ в клетку
- •8. Энергетический обмен у анаэробов
- •9. Обмен энергией у аэробов
- •10. Значение атф в энергетическом обмене
- •11. Фотосинтез и его биологическая роль
- •13. Биологическая роль белков, липидов, полисахаридов и воды в обмене в-в и энергией.
9. Обмен энергией у аэробов
Обмен веществ начинается с поступления питательных веществ в желудочно-кишечный тракт и воздуха в легкие.
Подготовительный этап обмена веществ являются ферментативные процессы расщепления белков до аминокислот, жиры- глицерина и жирных кислот, углеводы до глюкозы. Данный этап также связан с всасыванием этих веществ в кровь и лимфу. Происходит в лизосомах клетки и органах пищеварения. Энергии выделяется мало, она рассеивается в виде тепла. 0 молекул АТФ
Бескислородный этап обмена является химические реакции синтеза ферментов, гормонов, составных частей цитоплазмы и выделение энергии. Происходит в клетке. Глюкоза распадается до 2 молекул молочной кислоты и энергии. 60% рассеивается в виде тепла. 2 молекулы АТФ
С6Н1206+2АДФ+2Н3Р04=2С3Н603+2АТФ+2Н20
Кислородный этап является удаление конечных продуктов распада и выведение их почками, легкими, потовыми железами и кишечником. Происходят в митохондриях. Распадается пировиноградная кислота до С02 и Н20. 55% энергии запасается в виде АТФ . 36 молекул АТФ.
2С3Н603+6О2+36АДФ+36Н3Р04=6СО2+42Н20+36АТФ
Превращение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и воды происходит в тесном взаимодействии друг с другом. При этом в метаболизме каждого из них имеются свои особенности, а физиологическое значение их различно
10. Значение атф в энергетическом обмене
АТФ играет центральную роль в энергетическом обмене клетки. Она является непосредственным источником энергообеспечения любой клеточной функции. Движение, биосинтез, генерация электричества, света и т.д. - любые виды клеточной активности совершаются за счет энергии, освобождаемой в результате указанной выше реакции гидролиза АТФ. Для восполнения израсходованной АТФ и используется энергия, освобождаемая в результате расщепления углеводов, липидов и других веществ. При усиленной, но, кратковременной работе в этот период происходит расщепление углеводов и других веществ, и запас АТФ в клетках восстанавливается. Таким образом АТФ – единый и универсальный источник энергообеспечения клетки.
11. Фотосинтез и его биологическая роль
Фотосинтез— процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов
Значение фотосинтеза в природе:Фотосинтез является основным источником биологической энергии, фотосинтезирующие автотрофы используют её для синтеза органических веществ из неорганических, гетеротрофы существуют за счёт энергии, запасённой автотрофами в виде химических связей, высвобождая её в процессах дыхания и брожения. Энергия получаемая человечеством при сжигании ископаемого топлива (уголь, нефть, природный газ, торф) также является запасённой в процессе фотосинтеза.
12. Фазы фотосинтеза, их характеристика.
Фотосинтез – это процесс образования органических в-в из неорганических при помощи света.
Световая фаза
-
Окисление
-
Фотолиз воды
-
Синтез АТФ
-
Восстановление НАДФ+
Молекулы пигментов поглощают фотоны, передают поглощенную энергию молекулам хлорофилла, происходит трансформация энергии света в химическую энергию АТФ и восстановленного НАДФ*Н, выделяется кислород в результате фоторазложения воды. Эти процессы происходят на мембранах хлоропластов.
Темновая фаза
В строме хлоропластов восстанавливается поглощенный СО2 с образованием углеводов и других органических соединений.
Суммарное уравнение 12Н20+12АДФ+12Ф+12НАДФ=12АТФ+12НАДФ+6О2
В результате образуется 150 млрд т органич в-в и около 200 т свободного кислорода