Энергообразующие органоиды (лекция 7) презентация

Содержание

Энергетической основой сопряжения окисления и фосфорилирования (синтеза АТФ из АДФ+Нф) на сопрягающих мембранах является мембранный потенциал: разность концентраций и зарядов на обеим сторонам мембраны)

Слайд 1Органоиды энергетического обмена
Митохондрии;
Пластиды;
Сопрягающие мембраны


Слайд 2Энергетической основой сопряжения окисления и фосфорилирования (синтеза АТФ из АДФ+Нф) на

сопрягающих мембранах является мембранный потенциал: разность концентраций и зарядов на обеим сторонам мембраны)

Слайд 3Белки внутренней мембраны:
1. Цепь переноса электронов (ē)
2. Грибовидные тельца

(АТФ-синтетаза)
3. Транспортные белки

Слайд 4Цепь переноса ē


Слайд 5Строение АТФ-синтетазы:


Слайд 6Энергетический обмен  (катаболизм, диссимиляция)


совокупность реакций расщепления органических веществ, сопровождающихся выделением

энергии 



Слайд 7Этапы энергетического обмена
Подготовительный этап
Бескислородное окисление или гликолиз
Кислородное окисление или клеточное дыхание


Слайд 8Гликолиз:
многоступенчатый процесс, включающий в себя десять реакций. Во время этого

процесса происходит дегидрирование глюкозы, акцептором Н+ служит кофермент НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид):

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 + 2НАД+ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О + 2НАД·Н2.


Слайд 9Спиртовое брожение:
С3Н4О3 → СО2 + СН3СОН;


СН3СОН + НАД·Н2 → С2Н5ОН + НАД+.


Слайд 10Молочно-кислое брожение:


С3Н4О3 + НАД·Н2 → С3Н6О3 + НАД+.


Слайд 11Клеточное дыхание:
Пировиноградная кислота транспортируется в митохондрии
Происходит дегидрирование (отщепление водорода) и

декарбоксилирование (отщепление углекислого газа). Образуется ацетил – коА;
Ацетил-коА вступает в реакции цикла Кребса.

Слайд 12Цикл Кребса


Слайд 13Результат цикла Кребса:
на каждую молекулу ПВК из митохондрии удаляется три молекулы

СО2; образуется пять пар атомов водорода, связанных с переносчиками (4НАД·Н2, ФАД·Н2) и одна молекула АТФ.

Слайд 14Суммарная реакция гликолиза в цитоплазме клетки и цикла Кребса в митохондриях: 




С6Н12О6 + 6Н2О → 6СО2 + 4АТФ + 12Н2.


Слайд 15Последний этап клеточного дыхания:
окисление атомов водорода с участием кислорода до воды

с одновременным
фосфорилированием АДФ до АТФ называется
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ

Слайд 16Суммарное уравнение полного окисления глюкозы:


С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О +

38АТФ + Qт,

Слайд 17Общая схема окислительного фосфорилирования по П. Митчеллу

Питер Митчелл — английский

биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии за открытие хемоосмотического механизма синтеза АТФ

Слайд 18Хемиосмотическая гипотеза Митчелла


Слайд 19Возможные пути деления митохондрий при образовании перегородок (а) или перетяжки (б)



Слайд 20Сравнение структуры митохондрии и хлоропласта


Слайд 21Световые реакции фотосинтеза локализованы в тилакоидах (1),
темновые - в матриксе (2)



Слайд 22Поток протонов и синтез АТФ в тилакоидах хлоропласта (а) и в

кристах митохондрий (б)


1 — внешняя мембрана; 2 — внутренняя мембрана;
3 — строма (матрикс); 4 — тилакоид; 5 — криста


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика