Solujen energian sitominen ja energian vapauttaminen kpl 7-8

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Terhi Ahonen ja Pirkko Kärnä Peltolan koulu, Vantaa
Advertisements

Energia- ja nestetasapaino liikunnassa
HelenaRimaliMankkaankoulu2013
Keuhkot ja hengitys Mankkaan koulu Helena Rimali -
6. Energia ja olomuodot.
PLANKTON.
Bios 1: Eliömaailma 1 Happonen P, Holopainen M, Sotkas P, Tenhunen A, Tihtarinen-Ulmanen M & Venäläinen J (2011)
IHMISEN BIOLOGIA: SOLU
mieluummin useampikin?
Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine
Ilma Maapallon suoja.
Pituus- ja paksuuskasvu
Elimistömme suurin sisäelin
Fotosynteesi.
Solukalvon tarkka rakenne ja toiminta
Typpi.
Ilmakehä suojaa elämää
KEMOSYNTEESI.
Yhteyttäminen Eliöiden vanhin yhteyttämistapa on kemosynteesi (jotkin bakteerit) => epäorgaanisten aineiden hapettaminen (esim. rauta, rikki..) => energiaa.
HIILEN KIERTOKULKU. Hiili Esityksen nimi / Tekijä -Hiili on yleinen epämetalli, neliarvoinen alkuaine, jolla on myös useita allotrooppisia.
1. Hiili – elämän alkuaine
TERVETULOA SOLUN JA PERINNÖLLISYYDEN MAAILMAAN
Tehtävät s.35.
KASVIEN VESI- JA RAVINNETALOUS
Hiilivedyt.
ELÄMÄN EDELLYTYKSET 1) LÄMPÖTILA - veden jäätyminen (0°C) - valkuaisaineiden hajoaminen eli denaturoituminen (~42°C) - veden kiehuminen (~100°C) => eli.
Solun toiminta tarvitsee energiaa
KASVIEN RAVINNETALOUS  16 alkuainetta, jotka välttämättömiä kasvin kasvulle ja kehittymiselle makro- ja mikroravinteet tarve erilainen eri kasveilla ja.
ELIÖKUNNAT KÄYTÖSSÄ KUUDEN KUNNAN JÄRJESTELMÄ MILLÄ PERUSTEILLA ELIÖT SIJOITETAAN KUNTIIN? S RAKENTEELLINEN (solut,elimistö) SAMANKALTAISUUS,
BI1 - Eliömaailma.
Solujen kemiallinen rakenne.  Solujen yleisimmät alkuaineet: o Hiili (C) o Vety (H) o Happi (O) o Typpi (N)  Solujen yhdisteet voivat olla: o Orgaanisia.
Kehon energiantuotto.
KPL 6 Solun energian vapauttaminen
Kertaus Aineenvaihdunta katalyytti entsyymi substraatti
Solu ottaa ja poistaa aineita
7. Aineet ovat seoksia tai puhtaita aineita
III VAHVAT SIDOKSET Ionisidos Metallisidos Kovalenttinen sidos
Ruuansulatus Ihminen koostuu: vedestä, noin 63% painosta
8. Solut tarvitsevat energiaa
Eliöt rakentuvat soluista
Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia
LIIKUNTA JA TERVEYS.
Miksi metaanin eli maakaasun kiehumispiste (–162 °C) on huomattavasti alhaisempi kuin veden kiehumispiste (100 °C)? Miksi happi ja vety ovat kaasuja,
Mitkä ovat ihmisen rakennusaineet?
Kovalenttinen sidos ja metallisidos
Kemialliset yhdisteet
15. Hiilihydraatit ovat hiilen, hapen ja vedyn yhdisteitä
1. Hiili – yksi elämän alkuaineista
Hiili ja sen yhdisteet Hiiltä on kaikessa elollisessa (kasvit,
Kpl 1-3 SOLU.
Ruoasta saatavat ravintoaineet
ILMA Emma ja Vilma 5B.
Orgaanisia reaktioita
Miten lihas tuottaa energiaa?
I AINEET YMPÄRILLÄMME Kemia on … Aineen eri muodot Maailmankaikkeus
1.Kemiaa kaikkialla Kemia on kokeellinen luonnontiede, jossa tutkitaan aineiden ominaisuuksia, rakennetta ja aineiden välisiä reaktioita Tutkimuksia tehdään.
Ravintoaineet Hiilihydraatit pilkkoutuvat ruuansulatuksessa glukoosimolekyyleiksi. Verenkierron kautta glukoosi imeytyy soluihin. Soluhengityksessä glukoosi.
Eliöiden luokittelu =>Samaan lajiin kuuluvat yksilöt lisääntyvät keskenään ja saavat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä =>lajit => suvut => heimot => lahkot.
Yhteyttäminen.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
Tiivistelmä 8. Palaminen
Elinympäristömme alkuaineita
5. KASVIT JA LEVÄT 7. BIOLOGIA.
on elämän perusominaisuus
1 Biopolttoaineet Bioenergian lähteitä lämpölaitoksissa voivat olla
Solun toiminta II Solun toiminta.
Solun toiminta II Solun toiminta.
II Ekologia.
2 Palaminen ja päästöt Biomassan poltto
Esityksen transkriptio:

Solujen energian sitominen ja energian vapauttaminen kpl 7-8

Yhteyttäminen eli fotosynteesi - vihreät kasvit ovat omavaraisia tuottajia - kasvit ja levät tuottavat auringon valon avulla vedestä happea ja hiilidioksidista sokeria 6 CO2 + 6 H2O + valoenergia C6H12O6 + 6 O2 - tuottavat orgaanista ainetta, biomassaa

- valoreaktioissa viherhiukkasten yhteyttämiskalvoissa valon energia siirtyy ATP-molekyyleihin ja vesi hajoaa vedyksi ja hapeksi  Happi vapautuu ilmaan  Vety( liittyy vedynsiirtäjäentsyymiin ja) siirtyy pimeäreaktioihin (hiilen yhteyttämisreaktio)

- Pimeäreaktioissa viherhiukkasten välitilassa vedynsiirtäjän ja ATP:n energian avulla syntyy hiilidioksidista ja vedystä sokeria (glukoosia) - Kemosynteesissä bakteerit tuottavat sokeria ilman auringon energiaa - saavat energian hapettamalla epäorgaanisia yhdisteitä esim. typpi- tai rikkiyhdisteitä

Fotosynteesin vaiheet yhteyttämiskalvosto välitila 1. VALOREAKTIO 2. PIMEÄREAKTIO säteily- energia H2O H2O hajotetaan valon energian avulla O2 Vety reagoi hiili- dioksidin kanssa CO2 vetyä (H) ATP:tä C6H12O6 eli glukoosi © 2006 WSOY Oppimateriaalit Oy ja tekijät

Fotosynteesiin vaikuttavia tekijöitä: * valon määrä ja laatu  sininen ja punainen valo tehokkainta * lämpötila  vrk:n keskilämpötila yli +5 astetta = kasvukausi * hiilidioksidin määrä

8. Energian vapautuminen - eläinsolut ovat toisenvaraisia (heterotrofisia) - saavat elintoimintoihin tarvittavan energian ravintoaineista * hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat

Soluhengitys 1. Glykolyysissä glukoosi hajoaa (solulimassa)  Palorypälehappoa, vetyä ja (2)ATP:tä 2.  hapen läsnä ollessa sitruunahappokierto (mitokondrioissa)  vapautuu hiilidioksidia ja syntyy vetyä  Vety vedynsiirtoketjuun  vety yhtyy happeen syntyy paljon (34)ATP:tä (energiaa) ja vettä

- hapettomissa oloissa ei soluhengitystä, vaan käyminen (alkoholi tai maitohappo)  vähän (2)ATP:tä