В каких клетках содержится наибольшее количество атф

Наибольшее количество атф содержится в клетках кожи сердечной мышцы

Наибольшее количество атф содержится в клетках

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: Анатомия, виды тканей (эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная), местонахождение тканей, орган, организм, признаки тканей, функции тканей.

Анатомия – частная биологическая наука, изучающая строение человеческого тела, его частей, органов и систем органов. Анатомия изучается параллельно с физиологией, наукой о функциях организма. Наука, изучающая условия нормальной жизнедеятельности, человеческого организма называется гигиеной.

Ткань – это эволюционно сложившаяся система клеток и межклеточного вещества, обладающая общностью строения, развития и выполняющая определенные функции.

Ткани, образующие организм человека.

Из тканей формируются органы, причем одна из тканей органа является доминирующей.

Органы, сходные по своему строению, функциям и развитию объединяются в системы органов: опорно-двигательную, пищеварительную, кровеносную, лимфатическую, дыхательную, выделительную, нервную, систему органов чувств, эндокринную, половую.

Системы органов анатомически и функционально связаны в организм. Организм способен к саморегуляции. Это обеспечивает его устойчивость к влиянию внешней среды. Все функции организма контролируются нейрогуморальным путем, т.е. объединением нервной и гуморальной регуляции.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

А1. Эпителиальная ткань образует

1) слизистую оболочку кишечника

3) подкожную жировую клетчатку

А2. Соединительную ткань от эпителиальной можно отличить по

1) количеству ядер в клетках

2) количеству межклеточного вещества

3) форме и размерам клеток

4) поперечной исчерченности

А3. К соединительной ткани относятся

1) верхние, слущивающиеся клетки кожи

2) клетки серого вещества мозга

3) клетки образующие роговицу глаза

А4. Одноядерные, веретенообразные клетки с сократительными волокнами относятся к

1) поперечно-полосатой мускулатуре

3) костной соединительной ткани

4) волокнистой соединительной ткани

А5. Основными свойствами нервной ткани являются

1) сократимость и проводимость

2) возбудимость и сократимость

3) возбудимость и проводимость

4) сократимость и раздражимость

А6. Гладкой мышечной тканью образованы

А7. Двуглавая мышца плеча состоит преимущественно из

хрящевой соединительной ткани

волокнистой соединительной ткани

А8. Медленно и непроизвольно сокращаются, мало утомляются

1) мышцы желудка 3) мышцы ног

2) мышцы рук 4) сердечная мышца

1) нервные окончания 3) дендриты

А10. Наибольшее количество АТФ содержится в клетках

1) кожи 3) межпозвоночных дисков

2) сердечной мышцы 4) бедренной кости

В1. Выберите признаки соединительной ткани

2) хорошо развито межклеточное вещество

3) некоторые клетки ткани способны к фагоцитозу

4) сокращаются в ответ на раздражение

5) ткань может быть образована хрящами, волокнами

6) проводит нервные импульсы

В2. Установите соответствие между видом ткани и ее характеристикой

источник

Характеристика АТФ

Кроме белков, жиров и углеводов в клетке синтезируется большое количество других органических соединений, которые условно можно разделить на промежуточные и конечные.

Чаще всего получение определенного вещества связано с работой каталитического конвейера (большого числа ферментов), и связано с образование промежуточных продуктов реакции, на которые действует следующий фермент.

Конечные органические соединения выполняют в клетке самостоятельные функции или служат мономерами при синтезе полимеров. К конечным веществам можно отнести аминокислоты, глюкозу, нуклеотиды, АТФ, гормоны, витамины.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный источник и основной аккумулятор энергии в живых клетках. АТФ содержится во всех клетках растений и животных. Количество АТФ колеблется и в среднем составляет 0,04% (на сырую массу клетки). Наибольшее количество АТФ (0,2-0,5%) содержится в скелетных мышцах.

https://www.youtube.com/watch?v=iQ4Vw58BJz4

АТФ представляет собой нуклеотид, состоящий из остатков азотистого основания (аденина), моносахарида (рибозы) и трех остатков фосфорной кислоты. Поскольку АТФ содержит не один, а три остатка фосфорной кислоты, она относится к рибонуклеозидтрифосфатам.

Для большинства видов работ, происходящих в клетках, используется энергия гидролиза АТФ. При этом при отщеплении концевого остатка фосфорной кислоты АТФ переходит в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту), при отщеплении второго остатка фосфорной кислоты — в АМФ (аденозинмонофосфорную кислоту).

Выход свободной энергии при отщеплении как концевого, так и второго остатков фосфорной кислоты составляет по 30,6 кДж. Отщепление третьей фосфатной группы сопровождается выделением только 13,8 кДж.

Связи между концевым и вторым, вторым и первым остатками фосфорной кислоты называются макроэргическими (высокоэнергетическими).

Запасы АТФ постоянно пополняются. В клетках всех организмов синтез АТФ происходит в процессе фосфорилирования, т.е. присоединения фосфорной кислоты к АДФ.

Фосфорилирование происходит с разной интенсивностью в митохондриях, при гликолизе в цитоплазме, при фотосинтезе в хлоропластах.

Молекула АТФ используется в клетке за 1-2 минуты, у человека за сутки образуется и разрушается АТФ в количестве равном массе его тела.

Конечными органическими молекулами, также являются витамины и гормоны. Большую роль в жизнедеятельности многоклеточных организмов играют витамины.

Витаминами считают такие органические соединения, которые данный организм синтезировать не может (или синтезирует в недостаточном количестве) и должен получать их вместе с пищей. Витамины, соединяясь с белками, образуют сложные ферменты.

При недостатке в пище какого-либо витамина, не может образоваться фермент и развивается тот или иной авитаминоз. Например, недостаток витамина С приводит к цинге, недостаток витамин В12 — к анемии, нарушению нормального образования эритроцитов.

Гормоны являются регуляторами, влияющими на работу отдельных органов и всего организма в целом. Они могут иметь белковую природу (гормоны гипофиза, поджелудочной железы), могут относиться к липидам (половые гормоны), могут быть производными аминокислот (тироксин). Гормоны образуются как животными, так и растениями.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

источник

Какое количество АТФ содержится в организме?

Судя по всему выше изложенному, требуется колоссальное количество АТФ. В скелетных мышцах при их переходе от состояния покоя к сократительной активности — в 20 раз (или даже в несколько сотен раз) резко одномоментно повышается скорость расщепления АТФ.

Однако, запасы АТФ в мышцах сравнительно ничтожны (около 0,75 % от ее массы) и их может хватить лишь на 2-3 секунды интенсивной работы.

Рис.15. Аденозинтрифосфат (АТФ, ATP). Молярная масса 507.18г/моль

Это происходит потому, что АТФ — крупная тяжелая молекула (рис.15). АТФ представляет собой нуклеотид, образованный азотистым основанием аденином, пятиуглеродным сахаром рибозой и тремя остатками фосфорной кислоты.

Фосфатные группы в молекуле АТФ соединены между собой высокоэнергетическими (макроэргическими) связями.

Подсчитано, что если бы в организме содержалось количество АТФ, достаточное для использования в течение одного дня, то вес человека, даже ведущего сидячий образ жизни, был бы на 75% больше.

Чтобы поддерживать длительное сокращение, молекулы АТФ должны образовываться в процессе метаболизма с такой же скоростью, с какой они расщепляются во время сокращения. Поэтому АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ, так у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин.

В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день, но содержит в каждый конкретный момент примерно 250 г), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.

Таким образом, для поддержания активности мышечной ткани на определенном уровне необходим быстрый ресинтез АТФ с той же скоростью, с какой он расходуется.Это происходит в процессе рефосфорилирования, при соединении АДФ и фосфатов

Синтез АТФ —фосфорилирование АДФ

В организме АТФ образуется из АДФ и неорганического фосфата за счет энергии, освобождающейся при окислении органических веществ и в процессе фотосинтеза. Этот процесс называется фосфорилированием. При этом должно быть затрачено не менее 40 кДж/моль энергии, которая аккумулируется в макроэргических связях:

Субстратное фосфорилирование АТФ Окислительное фосфорилирование АТФ

Фосфорилирование АДФ возможно двумя способами: субстратное фосфорилирование и окислительное фосфорилирование (используя энергию окисляющихся веществ).

Основнаямасса АТФ образуется на мембранах митохондрий в ходе окислительного фосфорилирования Н-зависимой АТФ – синтазой..

Субстратное фосфорилирование АТФ не требует участия мембранных ферментов, оно происходит в процессе гликолиза или путём переноса фосфатной группы с других макроэргических соединений..

Реакции фосфорилирования АДФ и последующего использования АТФ в качестве источника энергии образуют циклический процесс, составляющий суть энергетического обмена.

Существуют три способа образования АТФ во время сокращения мышечного волокна.

Три основных пути ресинтеза АТФ:

1 — креатинфосфатная (КФ) система

3 — окислительное фосфорилирование

Креатинфосфатная (КФ) система –

— фосфорилирование АДФ путем переноса фосфатной группы от креатинфосфата

— анаэробный креатинфосфатный ресинтез АТФ.

Рис.16. Креатинфосфатная(КФ)система ресинтеза АТФ в организме

Для поддержания активности мышечной ткани на определенном уровне необходим быстрый ресинтез АТФ. Это происходит в процессе рефосфорилирования, при соединении АДФ и фосфатов. Наиболее доступным веществом, которое используется для ресинтеза АТФ, в первую очередь является креатинфосфат (рис.16), легко передающий свою фосфатную группу на АДФ:

КрФ – это соединение азотосодержащего вещества креатинина с фосфорной кислотой. Концентрация его в мышцах составляет примерно 2–3 %, т. е. в 3–4 раза больше по сравнению с АТФ.

Умеренное (на 20–40 %) снижение содержания АТФ сразу же ведет к использованию КрФ. Однако при максимальной работе запасы креатинфосфата также быстро истощаются.

Благодаря фосфорилированию АДФ креатинфосфатом обеспечивается очень быстрое образование АТФ в самом начале сокращения.

В течение периода покоя концентрация креатинфосфата в мышечном волокне возрастает до уровня, примерно в пять раз превышающего содержание АТФ.

В начале сокращения, когда начинаются снижение концентрации АТФ и увеличение концентрации АДФ вследствие расщепления АТФ под действием АТФазы миозина, реакция сдвигается в сторону образования АТФ за счет креатинфосфата.

При этом переход энергии совершается с такой большой скоростью, что в начале сокращения концентрация АТФ в мышечном волокне изменяется мало, в то время как концентрация креатинфосфата падает быстро.

Источник: https://ckiom.ru/myshtsy/naibolshee-kolichestvo-atf-soderzhitsya-v-kletkah-kozhi-serdechnoy-myshtsy/

АТФ: энергетическая валюта

Наибольшее количество атф содержится в клетках

Бесспорно, самой важной молекулой в нашем организме с точки зрения производства энергии является АТФ (аденозинтрифосфат: адениловый нуклеотид, содержащий три остатка фосфорной кислоты и образуемый в митохондриях).

В действительности, каждая клетка нашего организма сохраняет и использует энергию для биохимических реакций посредством АТФ, таким образом, АТФ может считаться универсальной валютой биологической энергии.

Все живые существа нуждаются в непрерывном энергоснабжении для поддержки синтеза белка и ДНК, метаболизма и транспорта различных ионов и молекул, поддержания жизнедеятельности организма.

Мышечные волокна в ходе силовых тренировок также требуют легкодоступной энергии. Как уже упоминалось, энергию для всех этих процессов поставляет АТФ. Однако для того, чтобы сформировать АТФ, нашим клеткам требуется сырье.

Люди получают это сырье через калории посредством окисления потребляемой пищи. Для получения энергии, эта пища сначала должна быть переработана в легко используемую молекулу – АТФ.

Перед использованием молекула АТФ должна пройти через несколько фаз.

Сначала при помощи специального коэнзима отделяется один из трех фосфатов (каждый из которых содержит десять калорий энергии), благодаря чему высвобождается большое количество энергии и формируется продукт реакции аденозиндифосфат (АДФ). Если требуется больше энергии, то отделяется следующая фосфатная группа, формируя аденозинмонофосфат (АМФ).

АТФ + H2O → АДФ + H3PO4 + энергия
АТФ + H2O → АМФ + H4P2O7 + энергия

Когда быстрого производства энергии не требуется, происходит обратная реакция – при помощи АДФ, фосфагена и гликогена фосфатная группа вновь присоединяется к молекуле, благодаря чему формируется АТФ. Данный процесс включает перенос свободных фосфатов к другим содержащимся в мышцах веществам, к которым относятся глюкоза и креатин. При этом из запасов гликогена берется и расщепляется глюкоза.

Полученная из этой глюкозы энергия помогает вновь преобразовывать глюкозу в ее первоначальную форму, после чего свободные фосфаты вновь могут быть присоединены к АДФ для формирования нового АТФ. После завершения цикла вновь созданный АТФ готов к следующему использованию.

В сущности АТФ работает как молекулярная батарея, сохраняя энергию, когда она не нужна, и высвобождая в случае необходимости. Действительно, АТФ похож на полностью перезаряжаемую батарею.

Структура АТФ

Молекула АТФ состоит из трех компонентов:

  • Рибоза (тот же самый пятиуглеродный сахар, что формирует основу ДНК)
  • Аденин (соединенные атомы углерода и азота)
  • Трифосфат

Молекула рибозы располагается в центре молекулы АТФ, край которой служит базой для аденозина.
Цепочка из трех фосфатов располагается с другой стороны молекулы рибозы. АТФ насыщает длинные, тонкие волокна, содержащие белок миозин, который формирует основу наших мышечных клеток.

Сохранение АТФ

В организме среднего взрослого человека ежедневно используется около 200-300 молей АТФ (моль – это химический термин, обозначающий количество вещества в системе, в котором содержится столько элементарных частиц, сколько атомов углерода содержится в 0,012 кг изотопа углерод-12). Общее количество АТФ в организме в каждый отдельно взятый момент составляет 0,1 моли. Это означает, что АТФ должен повторно использоваться 2000-3000 раз в течение дня. АТФ не может быть сохранен, поэтому уровень его синтеза почти соответствует уровню потребления.

Системы АТФ

Ввиду важности АТФ с энергетической точки зрения, а также из-за его широкого использования у организма имеется различные способы производства АТФ. Это три разные биохимические системы. Рассмотрим их по порядку:

  1. Фосфагенная система
  2. Система гликогена и молочной кислоты
  3. Аэробное дыхание

Фосфагенная система

Когда мышцам предстоит короткий, но интенсивный период активности (около 8-10 секунд), используется фосфагенная система – АТФ соединяется с креатинфосфатом. Фосфагенная система обеспечивает постоянную циркуляцию небольшого количества АТФ в наших мышечных клетках.

Мышечные клетки также содержат высокоэнергетический фосфат – фосфат креатина, который используется для восстановления уровня АТФ после кратковременной, высокоинтенсивной активности.

Энзим креатинкиназа отнимает фосфатную группу у креатина фосфата и быстро передает ее АДФ для формирования АТФ. Итак, мышечная клетка превращает АТФ в АДФ, а фосфаген быстро восстанавливает АДФ до АТФ.

Уровень креатина фосфата начинает снижаться уже через 10 секунд высокоинтенсивной активности, и уровень энергии падает. Примером работы фосфагенной системы является, например, спринт на 100 метров.

Система гликогена и молочной кислоты

Система гликогена и молочной кислоты снабжает организм энергией в более медленном темпе, чем фосфагенная система, хотя и работает относительно быстро и предоставляет достаточно АТФ примерно для 90 секунд высокоинтенсивной активности. В данной системе молочная кислота образуется из глюкозы в мышечных клетках в результате анаэробного метаболизма.

Учитывая тот факт, что в анаэробном состоянии организм не использует кислород, эта система дает кратковременную энергию без активации кардио-респираторной системы точно так же, как и аэробная система, но с экономией времени. Более того, когда в анаэробном режиме мышцы работают быстро, мощно сокращаются, они перекрывают поступление кислорода, поскольку сосуды оказываются сжатыми.

Эту систему еще иногда называют анаэробным дыханием, и хорошим примером в данном случае послужит 400-метровый спринт.

Аэробное дыхание

Если физическая активность длится более дух минут, в работу включается аэробная система, и мышцы получают АТФ сначала из углеводов, потом из жиров и наконец из аминокислот (белков). Белок используется для получения энергии в основном в условиях голода (диеты в некоторых случаях).

При аэробном дыхании производство АТФ проходит наиболее медленно, но энергии получается достаточно, чтобы поддерживать физическую активность на протяжении нескольких часов. Это происходит потому, что при аэробном дыхании глюкоза распадается на диоксид углерода и воду, не испытывая противодействия со стороны молочной кислоты в системе гликогена и молочной кислоты.

Гликоген (накапливаемая форма глюкозы) при аэробном дыхании поставляется из трех источников:

  1. Всасывание глюкозы из пищи в желудочно-кишечном тракте, которая через систему кровообращения попадает в мышцы.
  2. Остатки глюкозы в мышцах
  3. Расщепление гликогена печени до глюкозы, которая через систему кровообращения попадает в мышцы.

Заключение

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, откуда у нас берется энергия для выполнения разнообразных видов активности при различных условиях, то ответом будет — в основном за счет АТФ. Эта сложная молекула оказывает помощь в преобразовании различных пищевых компонентов в легко используемую энергию.

Без АТФ наш организм просто не смог бы функционировать. Таким образом, роль АТФ в производстве энергии многогранна, но в то же время проста.

Источник: https://dailyfit.ru/osnovy-bodibildinga/atf-energeticheskaya-valyuta/

Источник

О.В. ПЕТУНИН

Продолжение. См. № 11, 12, 13, 14, 15, 16/2005

Расширенное планирование, 10 класс

Урок 19. Химическое строение и
биологическая роль АТФ

Оборудование: таблицы по общей
биологии, схема строения молекулы АТФ, схема
взаимосвязи пластического и энергетического
обменов.

I. Проверка знаний

Проведение биологического диктанта
«Органические соединения живой материи»

Учитель читает тезисы под номерами,
учащиеся записывают в тетрадь номера тех
тезисов, которые подходят по содержанию их
варианту.

Вариант 1 – белки.
Вариант 2 – углеводы.
Вариант 3 – липиды.
Вариант 4 – нуклеиновые кислоты.

1. В чистом виде состоят только из
атомов С, Н, О.

2. Кроме атомов С, Н, О содержат атомы N и
обычно S.

3. Кроме атомов С, Н, О содержат атомы N и
Р.

4. Обладают относительно небольшой
молекулярной массой.

5. Молекулярная масса может быть от
тысяч до нескольких десятков и сотен тысяч
дальтон.

6. Наиболее крупные органические
соединения с молекулярной массой до нескольких
десятков и сотен миллионов дальтон.

7. Обладают различными молекулярными
массами – от очень небольшой до весьма высокой, в
зависимости от того, является ли вещество
мономером или полимером.

8. Состоят из моносахаридов.

9. Состоят из аминокислот.

10. Состоят из нуклеотидов.

11. Являются сложными эфирами высших
жирных кислот.

12. Основная структурная единица:
«азотистое основание–пентоза–остаток
фосфорной кислоты».

13. Основная структурная единица:
«аминокислот».

14. Основная структурная единица:
«моносахарид».

15. Основная структурная единица:
«глицерин–жирная кислота».

16. Молекулы полимеров построены из
одинаковых мономеров.

17. Молекулы полимеров построены из
сходных, но не вполне одинаковых мономеров.

18. Не являются полимерами.

19. Выполняют почти исключительно
энергетическую, строительную и запасающую
функции, в некоторых случаях – защитную.

20. Помимо энергетической и
строительной выполняют каталитическую,
сигнальную, транспортную, двигательную и
защитную функции;

21. Осуществляют хранение и передачу
наследственных свойств клетки и организма.

Ответы

Вариант 1 – 2; 5; 9; 13; 17; 20.
Вариант 2 – 1; 7; 8; 14; 16; 19.
Вариант 3 – 1; 4; 11; 15; 18; 19.
Вариант 4 – 3; 6; 10; 12; 17; 21.

II. Изучение нового материала

1. Строение аденозинтрифосфорной
кислоты

Кроме белков, нуклеиновых кислот,
жиров и углеводов в живом веществе синтезируется
большое количество других органических
соединений. Среди них важнуую роль в
биоэнергетике клетки играет аденозинтрифосфорная
кислота (АТФ).
АТФ содержится во всех клетках
растений и животных. В клетках чаще всего
аденозинтрифосфорная кислота присутствует в
виде солей, называемых аденозинтрифосфатами.
Количество АТФ колеблется и в среднем составляет
0,04% (в клетке в среднем находится около 1 млрд
молекул АТФ). Наибольшее количество АТФ
содержится в скелетных мышцах (0,2–0,5%).

Молекула АТФ состоит из азотистого
основания – аденина, пентозы – рибозы и трех
остатков фосфорной кислоты, т.е. АТФ – особый
адениловый нуклеотид. В отличие от других
нуклеотидов АТФ содержит не один, а три остатка
фосфорной кислоты. АТФ относится к
макроэргическим веществам – веществам,
содержащим в своих связях большое количество
энергии.

Пространственная модель (А) и
структурная формула (Б) молекулы АТФ

Из состава АТФ под действием ферментов
АТФаз отщепляется остаток фосфорной кислоты. АТФ
имеет устойчивую тенденцию к отделению своей
концевой фосфатной группы:

АТФ4– + Н2О ––> АДФ3–
+ 30,5 кДж + Фн,

т.к. это приводит к исчезновению
энергетически невыгодного электростатического
отталкивания между соседними отрицательными
зарядами. Образовавшийся фосфат стабилизируется
за счет образования энергетически выгодных
водородных связей с водой. Распределение заряда
в системе АДФ + Фн становится более устойчивым,
чем в АТФ. В результате этой реакции
высвобождается 30,5 кДж (при разрыве обычной
ковалентной связи высвобождается 12 кДж).

Для того, чтобы подчеркнуть высокую
энергетическую «стоимость»
фосфорно-кислородной связи в АТФ, ее принято
обозначать знаком ~ и называть
макроэнергетической связью. При отщеплении
одной молекулы фосфорной кислоты АТФ переходит в
АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а если
отщепляются две молекулы фосфорной кислоты, то
АТФ переходит в АМФ (аденозинмонофосфорная
кислота). Отщепление третьего фосфата
сопровождается выделением всего 13,8 кДж, так что
собственно макроэргических связей в молекуле
АТФ только две.

2. Образование АТФ в клетке

Запас АТФ в клетке невелик. Например, в
мышце запасов АТФ хватает на 20–30 сокращений. Но
ведь мышца способна работать часами и
производить тысячи сокращений. Поэтому наряду с
распадом АТФ до АДФ в клетке должен непрерывно
идти обратный синтез. Существует несколько путей
синтеза АТФ в клетках. Познакомимся с ними.

1. Анаэробное фосфорилирование.
Фосфорилированием называют процесс синтеза АТФ
из АДФ и низкомолекулярного фосфата (Фн). В данном
случае речь идет о бескислородных процессах
окисления органических веществ (например,
гликолиз – процесс бескислородного окисления
глюкозы до пировиноградной кислоты). Примерно 40%
выделяемой в ходе этих процессов энергии (около
200 кДж/моль глюкозы), расходуется на синтез АТФ, а
остальная часть рассеивается в виде тепла:

С6Н12О6+ 2АДФ + 2Фн ––>
2С3Н4O3 + 2АТФ + 4Н.

2. Окислительное фосфорилирование
– это процесс синтеза АТФ за счет энергии
окисления органических веществ кислородом. Этот
процесс был открыт в начале 1930-х гг. XX в.
В.А. Энгельгардтом. Кислородные процессы
окисления органических веществ протекают в
митохондриях. Примерно 55% выделяющейся при этом
энергии (около 2600 кДж/моль глюкозы) превращается
в энергию химических связей АТФ, а 45%
рассеивается в виде тепла.

Окислительное фосфорилирование
значительно эффективнее анаэробных синтезов:
если в процессе гликолиза при распаде молекулы
глюкозы синтезируется всего 2 молекулы АТФ, то в
ходе окислительного фосфорилирования
образуется 36 молекул АТФ.

3. Фотофосфорилирование – процесс
синтеза АТФ за счет энергии солнечного света.
Этот путь синтеза АТФ характерен только для
клеток, способных к фотосинтезу (зеленые
растения, цианобактерии). Энергия квантов
солнечного света используется фотосинтетиками в
световую фазу фотосинтеза для синтеза АТФ.

3. Биологическое значение АТФ

АТФ находится в центре обменных
процессов в клетке, являясь связующим звеном
между реакциями биологического синтеза и
распада. Роль АТФ в клетке можно сравнить с ролью
аккумулятора, так как в ходе гидролиза АТФ
выделяется энергия, необходимая для различных
процессов жизнедеятельности («разрядка»), а в
процессе фосфорилирования («зарядка») АТФ вновь
аккумулирует в себе энергию.

Схема гидролиза АТФ

За счет выделяющейся при гидролизе АТФ
энергии происходят почти все процессы
жизнедеятельности в клетке и организме: передача
нервных импульсов, биосинтез веществ, мышечные
сокращения, транспорт веществ и др.

III. Закрепление знаний

Решение биологических задач

Задача 1. При быстром беге мы
часто дышим, происходит усиленное потоотделение.
Объясните эти явления.

Задача  2. Почему на морозе
замерзающие люди начинают притопывать и
подпрыгивать?

Задача  3. В известном
произведении И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать
стульев» среди многих полезных советов можно
найти и такой: «Дышите глубже, вы взволнованы».
Попробуйте обосновать этот совет с точки зрения
происходящих в организме энергетических
процессов.

IV. Домашнее задание

Начать подготовку к зачету и
контрольной работе (продиктовать вопросы зачета
– см. урок 21).

Урок 20. Обобщение знаний по разделу
«Химическая организация жизни»

Оборудование: таблицы по общей
биологии.

I. Обобщение знаний раздела

Работа учащихся с вопросами
(индивидуально) с последующими проверкой и
обсуждением

1. Приведите примеры органических
соединений, в состав которых входят углерод,
сера, фосфор, азот, железо, марганец.

2. Как по ионному составу можно
отличить живую клетку от мертвой?

3. Какие вещества находятся в клетке в
нерастворенном виде? В какие органы и ткани они
входят?

4. Приведите примеры макроэлементов,
входящих в активные центры ферментов.

5. Какие гормоны содержат
микроэлементы?

6. Какова роль галогенов в организме
человека?

7. Чем белки отличаются от
искусственных полимеров?

8. Чем отличаются пептиды от белков?

9. Как называется белок, входящий в
состав гемоглобина? Из скольких субъединиц он
состоит?

10. Что такое рибонуклеаза? Сколько
аминокислот входит в ее состав? Когда она была
синтезирована искусственно?

11. Почему скорость химических реакций
без ферментов мала?

12. Какие вещества транспортируются
белками через клеточную мембрану?

13. Чем отличаются антитела от
антигенов? Содержат ли вакцины антитела?

14. На какие вещества распадаются белки
в организме? Сколько энергии выделяется при этом?
Где и как обезвреживается аммиак?

15. Приведите пример пептидных
гормонов: как они участвуют в регуляции
клеточного метаболизма?

16. Какова структура сахара, с которым
мы пьем чай? Какие еще три синонима этого
вещества вы знаете?

17. Почему жир в молоке не собирается на
поверхности, а находится в виде суспензии?

18. Какова масса ДНК в ядре соматической
и половой клеток?

19. Какое количество АТФ используется
человеком в сутки?

20. Из каких белков люди изготавливают
одежду?

Первичная структура панкреатической
рибонуклеазы (124 аминокислоты)

II. Домашнее задание.

Продолжить подготовку к зачету и
контрольной работе по разделу «Химическая
организация жизни».

Урок 21. Зачетный урок по разделу
«Химическая организация жизни»

I. Проведение устного зачета по
вопросам

1. Элементарный состав клетки.

2. Характеристика органогенных
элементов.

3. Структура молекулы воды. Водородная
связь и ее значение в «химии» жизни.

4. Свойства и биологические функции
воды.

5. Гидрофильные и гидрофобные вещества.

6. Катионы и их биологическое значение.

7. Анионы и их биологическое значение.

8. Полимеры. Биологические полимеры.
Отличия периодических и непериодических
полимеров.

9. Свойства липидов, их биологические
функции.

10. Группы углеводов, выделяемые по
особенностям строения.

11. Биологические функции углеводов.

12. Элементарный состав белков.
Аминокислоты. Образование пептидов.

13. Первичная, вторичная, третичная и
четвертичная структуры белков.

14. Биологические функция белков.

15. Отличия ферментов от
небиологических катализаторов.

16. Строение ферментов. Коферменты.

17. Механизм действия ферментов.

18. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды и их
строение. Образование полинуклеотидов.

19. Правила Э.Чаргаффа. Принцип
комплементарности.

20. Образование двухцепочечной
молекулы ДНК и ее спирализация.

21. Классы клеточной РНК и их функции.

22. Отличия ДНК и РНК.

23. Репликация ДНК. Транскрипция.

24. Строение и биологическая роль АТФ.

25. Образование АТФ в клетке.

II. Домашнее задание

Продолжить подготовку к контрольной
работе по разделу «Химическая организация
жизни».

Урок 22. Контрольный урок по разделу
«Химическая организация жизни»

I. Проведение письменной контрольной
работы

Вариант 1

1. Имеются три вида аминокислот – А, В,
С. Сколько вариантов полипептидных цепей,
состоящих из пяти аминокислот, можно построить.
Укажите эти варианты. Будут ли эти полипептиды
обладать одинаковыми свойствами? Почему?

2. Все живое в основном состоит из
соединений углерода, а аналог углерода –
кремний, содержание которого в земной коре в 300
раз больше, чем углерода, встречается лишь в
очень немногих организмах. Объясните этот факт с
точки зрения строения и свойств атомов этих
элементов.

3. В одну клетку ввели молекулы АТФ,
меченные радиоактивным 32Р по последнему,
третьему остатку фосфорной кислоты, а в другую –
молекулы АТФ, меченные 32Р по первому, ближайшему
к рибозе остатку. Через 5 минут в обеих клетках
померили содержание неорганического
фосфат-иона, меченного 32Р. Где оно окажется
значительно выше?

4. Исследования показали, что 34% общего
числа нуклеотидов данной иРНК приходится на
гуанин, 18% – на урацил, 28% – на цитозин и 20% – на
аденин. Определите процентный состав азотистых
оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой
является указанная иРНК.

Вариант 2

1. Жиры составляют «первый резерв» в
энергетическом обмене и используются, когда
исчерпан резерв углеводов. Однако в скелетных
мышцах при наличии глюкозы и жирных кислот в
большей степени используются последние. Белки же
в качестве источника энергии всегда
используются лишь в крайнем случае, при
голодании организма. Объясните эти факты.

2. Ионы тяжелых металлов (ртути, свинца
и др.) и мышьяка легко связываются сульфидными
группировками белков. Зная свойства сульфидов
этих металлов, объясните, что произойдет с белком
при соединении с этими металлами. Почему тяжелые
металлы являются ядами для организма?

3. В реакции окисления вещества А в
вещество В освобождается 60 кДж энергии. Сколько
молекул АТФ может быть максимально
синтезировано в этой реакции? Как будет
израсходована остальная энергия?

4. Исследования показали, что 27% общего числа
нуклеотидов данной иРНК приходится на гуанин, 15%
– на урацил, 18% – на цитозин и 40% – на аденин.
Определите процентный состав азотистых
оснований двухцепочечной ДНК, слепком с которой
является указанная иРНК.

Продолжение следует

Источник