в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Энергетический обмен

Обмен веществ

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

© 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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Как используется аккумулированная в АТФ энергия?

1) АТФ является универсальным источником энергии в клетках всех живых организмов.

2) Энергия АТФ тратится на синтез и транспорт веществ.

3) На размножение клетки, на сокращение мышц, на проведение импульсов, т. е. на жизнедеятельность клеток, тканей, органов и всего организма.

Критерии оценивания ответа на задание С3Баллы
Указаны все, или второй и третий критерии2
Указан первый и один из двух других критериев1
Не указан ни один из критериев или ответ содержит грубые биологические ошибки0
Максимальное количество баллов2

Во многих заданиях С1(и это не исключение) первым пунктом вы не сколько отвечаете на вопрос, сколько даете определение данным. в вопросе терминам.. к примеру, если я в этом вопросе в ответ напишу пункты 2 и 3, не приводя определение АТФ(оно и не спрашивается), снимут ли мне баллы?

Данные критерии ответов предоставлены ФИПИ.

см. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: «Указаны все, или второй и третий критерии» — 2 балла

Источник

В результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Видео YouTube

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

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 результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Источник

Урок Бесплатно Энергетический обмен

Ведение

Метаболизм состоит из двух взаимно противоположных, но взаимосвязанных процессов пластического и энергетического обмена.

Энергетический обмен необходим организму для образования энергии, которая, в свою очередь, будет израсходована на важные биологические процессы, происходящие в клетках, тканях, органах, в том числе и на пластический обмен.

Все наши движения, мыслительные и физиологические процессы (пищеварение, кровообращение, выделение), любое проявление жизнедеятельности требуют затрат энергии.

Энергетический обмен также называют катаболизм или диссимиляцией. Это достаточно длительный процесс, который происходит вплоть до того момента, пока все питательные вещества, поступившие в организм, не расщепятся до углекислого газа, воды или других простых соединений, которые организм уже не сможет использовать.

Этот процесс аналогичен горению, при котором выделяется вода, углекислый газ и огромное количество энергии.

Катаболизм- это прежде всего многоступенчатый процесс, он не нуждается в высоких температурах, а выделившаяся энергия по большей части не переходит в тепловую, чтобы безвозвратно рассеяться, а запасается для дальнейших нужд в виде молекул АТФ.

Все это делает этот процесс невероятно эффективным и уникальным!

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Первый этап энергетического обмена (подготовительный)

Энергетический обмен— это совокупность химических реакций постепенного распада органических соединений, сопровождающихся высвобождением энергии, часть которой расходуется на синтез АТФ.

Каким же образом энергия реакции расщепления используется клеткой?

Ученые обнаружили, что любая деятельность клетки всегда точно совпадает во времени с распадом молекул АТФ.

К примеру, при синтезе белков, углеводов, жиров в клетке идет активный распад АТФ.

В результате опытов было обнаружено, что любая работа мышц сопровождается активным расщеплением АТФ в их клетках.

Ученые сделали вывод, что именно АТФ является непосредственным источником энергии, необходимой для сокращения мышц и для синтеза сложных соединений.

Известно, что в среднем содержание АТФ в клетках составляет от 0,05% до 0,5% ее массы, то есть запас молекул АТФ в организме ограничен, и после распада АТФ должно произойти его восстановление.

Многоуровневый процесс энергетического обмена- это последовательные реакции восстановления молекул АТФ, которые происходят при участии ферментов.

Это можно сравнить с аккумулятором для телефона- когда его заряд садится, то устройство необходимо вновь зарядить.

Если в клетке постоянно измерять содержание АТФ, то его количество существенно не изменяется, но количество углеводов, белков, жиров будет уменьшаться. Это объясняется тем, что реакции расщепления углеводов, белков, жиров и других веществ обеспечивают быстрое и полное восстановление израсходованной АТФ.

В каждой клетке нашего организма в течение суток АТФ примерно 10 тысяч раз распадается и вновь заново образуется.

Таким образом, АТФ- это единый и универсальный источник энергии для функциональной деятельности клетки.

Следует отметить, что возможна передача энергии из одних частей клетки в другие.

Синтез АТФ может происходить в одном месте и в одно время, а использоваться может в другом месте и в другое время.

Синтез АТФ в основном происходит в митохондриях, образовавшаяся здесь АТФ по каналам эндоплазматической сети направляется в те места клетки, где возникает потребность в энергии.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Это одно из проявлений высочайшей организованности и упорядоченности всех химических реакций, протекающих в клетке.

Растения могут преобразовывать энергию солнечных лучей в АТФ на первом этапе фотосинтеза; хемосинтезирующие бактерии способны запасать энергию в форме АТФ, получаемую при реакциях окисления различных неорганических соединений.

Следует отметить, что фотосинтезирующие и хемосинтезирующие организмы также способны получать энергию благодаря окислению органических веществ, синтезированных в собственных клетках из неорганических соединений.

У гетеротрофов (животных, грибов) образование АТФ идет в клетках при помощи реакций окисления органических веществ, поступающих вместе с пищей.

В клетках растений:

Крахмал →глюкоза → АТФ

В клетках животных:

гликоген → глюкоза → АТФ

Энергетический обмен делится на три последовательных этапа:

Подготовительный этап

Вся пища, которая поступает в наш организм, подвергается ферментативному расщеплению, при котором:

На этом этапе вся выделившаяся при расщеплении веществ энергия рассеивается в виде тепла.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

У одноклеточных животных подготовительный этап протекает в клетках, где и происходит расщепление сложных органических веществ на простые вещества под действием ферментов лизосом.

У многоклеточных организмов расщепление веществ начинает происходить в пищеварительном канале, а далее в клетках под действием лизосом.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

В ротовой полости человека фермент α-амилаза расщепляет полисахариды (крахмал, гликоген) до мальтозы (дисахарида).

Фермент мальтаза, которая входит в состав слюны, действует на мальтозу и расщепляет ее до глюкозы.

Если долго пережевывать крахмалистую пищу, то можно почувствовать сладковатый привкус, это означает, что небольшая часть крахмала расщепилась до глюкозы (сладкий вкус возникает при пережевывании хлеба).

В желудке идет начальная стадия расщепления белков, гидролиз, под влиянием фермента пепсина.

В желудке небольшая часть жиров гидролизуется под действием липазы, а их переваривание происходит в тонком кишечнике.

Образовавшиеся небольшие органические молекулы могут быть использованы в качестве «строительного материала» или могут подвергаться дальнейшему расщеплению (гликолизу).

Вывод: на первом этапе энергетического обмена происходит распад сложных органических веществ на простые с выделением энергии, которая вся рассеивается в виде тепла.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Второй этап энергетического обмена (гликолиз)

Ключевое место в метаболизме всех типов клеток занимают реакции с участием сахаров, например, глюкозы, потому что процесс расщепления глюкозы идет наиболее быстро и легче, ведь организму необходимо достаточно быстро восстанавливать энергетические затраты.

Аминокислоты и белки использовать для образования энергии слишком не выгодно, так как большая их часть является структурными компонентами клеток. В этом случае организм разрушал бы сам себя.

Жиры могут использоваться для получения энергии, но главным образом после того, как израсходовались запасы углеводов, ведь жиры из-за своей гидрофобности очень медленно окисляются и малоподвижны в клетках. При этом из жиров в отсутствие кислорода АТФ получить нельзя, а из глюкозы можно.

Поэтому организм выбирает наиболее выгодный путь получения энергии в виде молекул АТФ за счет расщепления, в первую очередь, глюкозы.

Второй этап энергетического обмена называют бескислородным, так как процесс расщепления глюкозы и образования молекул АТФ идет без участия кислорода.

Гликолиз идет в цитоплазме клеток без участия кислорода. Он состоит из последовательных реакций, каждая из которых катализируется общим ферментом.

В ходе реакций гликолиза молекула глюкозы С6Н12О6 распадается на две трехуглеродные молекулы пировиноградной кислоты (ПВК)С3Н4О3, при этом суммарно образуются две молекулы АТФ и вода.

Акцептором (лат. accipio- «я принимаю, получаю») водорода в реакции гликолиза служит кофермент НАД+.

НАД+ переносит электроны из одной реакции в другую.

НАД+ является окислителем и забирает электрон от другой молекулы и один водород, восстанавливаясь в НАД H, который далее служит восстановителем и уже отдаёт электроны.

Уравнение реакции гликолиза:

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Клетка кроме аккумулятора АТФ использует и другие вещества, например, аккумуляторы водорода.

Существуют приемщики (акцепторы) водорода- ферменты, которые могут брать у одних веществ водород и переносить его к другим веществам.

Таких переносчиков три типа:

Еще существует переносчик остатков карбоновых кислот, который называется КоА (КоэнзимА).

НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат)- отличается от НАД содержанием ещё одного остатка фосфорной кислоты.

НАДФ принимает на себя водород и электроны окисляемого соединения и передаёт их на другие вещества.

В хлоропластах растительных клеток НАДФ восстанавливается при световых реакциях фотосинтеза и затем обеспечивает водородом синтез углеводов при темновых реакциях.

ФАД+ присоединяет к себе сразу два атома водорода и превращается ФАД Н2.

Все эти вещества активно участвуют в процессах образования молекул АТФ

Дальнейшая судьба ПВК может быть различной и зависит от того, какой тип извлечения энергии предпочитают организмы: анаэробный (бескислородный) или аэробный (кислородный).

Например, паразитические черви, живущие в кишечнике организмов хозяев, выбирают бескислородный путь преобразования ПВК, так как они мало подвижны и их клеткам хватает энергии, которая образуется при гликолизе глюкозы.

Эти виды паразитов выбирают именно такой путь преобразования энергии еще и потому, что при распаде глюкозы образуются ядовитые вещества (ацетон, уксусная кислота и этиловый спирт), которые действуют угнетающе на организм хозяина и ослабляют его иммунитет, что, в свою очередь, помогает паразиту существовать в агрессивной для него среде.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Есть такое заболевание (гиполактазия), при котором человек не может усваивать лактозу, которая является основным сахаром, содержащимся в молоке и молочных продуктах.

Если человек употребил пищу с содержанием лактозы, то это может привести к тому, что кишечная палочка (бактерия нашего кишечника) всю поступившую лактозу начинает перерабатывать сама, в результате чего активно размножается и выделяет много ядовитых веществ, которые образовались в ходе гликолиза (распада сахара).

Организм пытается вывести из себя все эти вредные вещества, усиливается работа кишечника, происходит резь и вздутие живота из-за ядовитых веществ и активного размножения бактерий.

Но в целом кишечная палочка помогает человеку расщепить те вещества, которые не способен расщепить он сам (к примеру, клетчатку) и получить витамины группы В

Образовавшаяся в результате гликолиза пировиноградная кислота подвергается дальнейшему преобразованию уже на внутренней мембране митохондрий, то есть переходит на третий этап энергетического обмена.

Вывод: на втором этапе энергетического обмена, гликолизе, из 1 молекулы глюкозы образуется 2 молекулы ПВК и 2 молекулы АТФ.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Если в клетку прекратилась подача кислорода, то ПВК подвергается брожению, к примеру, в клетках растений, которые были затоплены во время весенних паводков.

В зависимости от того, какие конечные продукты образуются, выделяют несколько видов брожения.

Рассмотрим основные виды:

1. Спиртовое брожение

Встречается в основном у дрожжей и растений.

Конечными продуктами являются этанол и углекислый газ.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

При доступе кислорода процесс брожения ослабевает, на смену ему приходит дыхание.

Подавление спиртового брожения кислородом называется эффектом Пастера.

Спиртовое брожение используется в пищевой промышленности: хлебопекарной, виноделии.

При этом типе брожения сначала происходит образование уксусного альдегида, а затем этилового спирта:

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

2. Молочнокислое брожение

Осуществляется с помощью лактобактерий, бифидобактерий, стрептококков.

Из ПВК они образуют молочную кислоту, ацетон, янтарную и уксусную кислоту.

Молочнокислые бактерии широко используются в молочной промышленности для получения молочнокислых продуктов, а также в создании пробиотиков.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Пробиотики- класс микроорганизмов и веществ микробного и иного происхождения, использующихся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры.

Пробиотики обеспечивают при систематическом употреблении в пищу благоприятное воздействие на организм человека в результате нормализации состава и (или) повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника

У животных и человека при недостатке кислорода также может происходить молочнокислое брожение с образованием молочной кислоты.

В мышцах есть запасы углеводов в виде гликогена. При долгой и усиленной работе, кровь не успевает снабдить мышцы достаточным количеством кислорода, в результате чего мышечные клетки вынуждены переходить на бескислородный способ получения АТФ.

При этом образуется молочная кислота, вызывающая боли в мышцах.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Квашение- разновидность молочнокислого брожения, в процессе которого образуется молочная кислота, оказывающая на продукты (наряду с добавляемой поваренной солью) консервирующее и размягчающее действие.

Квашение применяется при консервировании овощей и в кожевенном производстве.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Скелетные мышцы человека неоднородны. Мышца может состоять из нескольких типов волокон в разных пропорциях.

Красные волокна содержат много митохондрий и обладают высокой способностью к аэробному окислению глюкозы и жирных кислот. Они хорошо снабжаются кровью и приспособлены к продолжительной работе.

В белых мышечных волокнах мало митохондрий, но много запасов гликогена, в них с большой скоростью происходит анаэробный (бескислородный) распад гликогена с образованием молочной кислоты.

Мышцы с большой долей белых волокон быстрее переходят от состояния покоя к максимальной активности, сокращаются энергично, но в них быстрее наступает утомление: запасы гликогена в мышечных клетках быстро истощаются, а поступление глюкозы из крови и ее использование происходят медленно.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

3. Маслянокислое брожение

Масляная кислота, бутанол, ацетон, уксусная и ряд других органических кислот являются продуктами сбраживания углеводов бактериями- сахаролитическими анаэробами.

Благодаря определению наличия тех или иных кислот в клетке можно установить, какие бактерии образовали эти кислоты.

Знание механизмов брожения имеет большое практическое значение не только для живых организмов, но и для человека:

Недостатком процессов брожения является извлечение незначительной доли той энергии, которая заключена в связях органических молекул.

Для бактерий, паразитических видов, живущих в бескислородной среде, энергии, образующейся в результате брожения или гликолиза, достаточно для существования, поэтому они, в отличие от человека, не нуждаются в кислороде.

Также брожение является жизненно важным процессом для хвойных растений. В зимний период устьица хвои закупориваются смолой и газообмен с окружающей средой практически прекращается, в этом случае для получения энергии в клетках активно идет процесс спиртового брожения.

в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Смотреть картинку в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Картинка про в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф. Фото в результате какого процесса в организме бактерий энергия аккумулируется в атф

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *