Нейросеть

ГДЗ: Параграф §21 / Биология 10 класс

Страницы: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Глава: Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке
Параграф: §21 - Энергетический обмен
Учебник: Биология 10 класс -
Автор: Александр Валентинович Теремов
Год: 2025
Издание: 16-е идание, стереотипное

Вопросы для самопроверки:

1. Какие превращения веществ происходят в желудочно-кишечном тракте при переработке белков, жиров и углеводов?

Ответ:

В желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) происходит гидролитическое расщепление (с участием воды и ферментов) сложных органических соединений до более простых, способных всасываться в кровь и лимфу. Это:

  • Белки расщепляются до аминокислот.
  • Полисахариды (углеводы) расщепляются до моносахаридов (глюкозы).
  • Жиры расщепляются до глицерина и высших жирных кислот.

2. В каких клеточных органоидах протекают реакции расщепления, характерные для подготовительного этапа энергетического обмена?

Ответ:

Реакции подготовительного этапа происходят в лизосомах клетки, где гидролитические ферменты расщепляют высокомолекулярные вещества до мономеров (аминокислот, глицерина, жирных кислот, глюкозы).

3. Каким образом организм использует энергию, которая высвобождается во время подготовительного этапа?

Ответ:

Энергия, высвобождающаяся на подготовительном этапе, полностью рассеивается в окружающую среду в виде тепла (Q) и не запасается в молекулах АТФ. Она лишь согревает организм.

4. Что представляет собой расщепление продуктов питания (белков, жиров, углеводов) и каким образом они доставляются к клеткам и тканям? Объясните механизм их транспорта через клеточную мембрану.

Ответ:

Расщепление — это гидролиз органических веществ до низкомолекулярных соединений (мономеров): аминокислот, глюкозы, глицерина и жирных кислот. Эти мономеры всасываются в кровь и лимфу и разносятся к клеткам и тканям организма.

Транспорт этих веществ через клеточную мембрану осуществляется при помощи различных механизмов, включая:

  • Пассивный транспорт (например, диффузия, облегченная диффузия) для некоторых небольших молекул.
  • Активный транспорт, требующий затрат энергии АТФ, для переноса многих веществ против градиента концентрации.

5. Сравните и оцените энергетический КПД двух различных типов брожения (молочнокислого и спиртового).

Ответ:

Оба типа брожения — молочнокислое и спиртовое — являются формами анаэробного (бескислородного) расщепления глюкозы. Энергетический выход в обоих случаях одинаков и составляет 2 молекулы АТФ на молекулу глюкозы.

  • Молочнокислое брожение (в мышцах): КПД \(\approx 29,14\% \).
  • Спиртовое брожение: КПД \(\approx 29,14\% \).

Энергетическая эффективность этих процессов очень низка по сравнению с кислородным дыханием.

6. Сформулируйте последовательность превращения пировиноградной кислоты в ходе биологического окисления. Объясните, в результате каких реакций выделяется углекислый газ (\( CO_{2} \))?

Ответ:

Последовательность превращения пировиноградной кислоты (ПВК) в процессе биологического окисления (в митохондриях):

  1. ПВК превращается в активированную уксусную кислоту (ацетил-КоА).
  2. Ацетил-КоА вступает в цикл Кребса (циклические реакции).

Углекислый газ (\( CO_{2} \)) образуется в результате декарбоксилирования (удаления карбоксильной группы) на двух этапах:

  • При превращении ПВК в ацетил-КоА (выделяется одна молекула \( CO_{2} \)).
  • В ходе цикла Кребса (выделяется две молекулы \( CO_{2} \)).

Таким образом, одна молекула ПВК полностью окисляется с образованием трех молекул \( CO_{2} \).

7. Укажите, в каких клеточных органоидах происходят этапы энергетического обмена: анаэробный и аэробный.

Ответ:

  • Анаэробный этап (гликолиз): Происходит в цитоплазме клетки.
  • Аэробный этап (биологическое окисление, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование): Происходит в митохондриях (цикл Кребса в матриксе, окислительное фосфорилирование на внутренней мембране).

8. Как и где используется кислород, который поступает в организм во время дыхания? В каком месте происходит образование молекул воды?

Ответ:

Кислород используется на кислородном этапе энергетического обмена, а именно в процессе окислительного фосфорилирования, которое происходит на внутренней мембране митохондрий.

Он выступает в роли конечного акцептора электронов в дыхательной цепи. Молекулы воды (\( H_{2}O \)) образуются, когда кислород, принявший электроны, соединяется с ионами водорода:

\( O_{2}^{-} + 2H^{+} \rightarrow H_{2}O \)

9. Каким образом происходит преобразование энергии, выделяемой в результате циклических реакций и реакций дыхательной цепи? Сравните количество образующихся молекул АТФ и обоснуйте разницу.

Ответ:

Энергия, выделяемая в результате циклических реакций (цикла Кребса), сразу запасается в небольшом количестве АТФ путем субстратного фосфорилирования (2 молекулы АТФ на глюкозу) и, главным образом, запасается в форме восстановленных переносчиков (\( НАД \cdot 2H \) и \( ФАД \cdot 2H \)).

Энергия из дыхательной цепи (окислительное фосфорилирование) запасается в виде 34 молекул АТФ.

Разница:

  • В цикле Кребса АТФ синтезируется напрямую (субстратное фосфорилирование) — 2 АТФ.
  • В дыхательной цепи АТФ синтезируется с участием ферментов и разности концентраций протонов (окислительное фосфорилирование) — 34 АТФ. Этот механизм, использующий энергию окисления большого числа переносчиков, является гораздо более эффективным и обеспечивает подавляющую часть энергии в процессе биологического окисления.

10. Каким образом энергия электронов используется в процессе окислительного фосфорилирования? Как называется данный процесс, протекающий в митохондриях? Назовите и объясните, какие реакции в митохондриях идут с большей скоростью: циклические или окислительное фосфорилирование.

Ответ:

Энергия, освобождаемая при движении электронов по дыхательной цепи, используется для перекачивания протонов (\( H^{+} \)) из матрикса в межмембранное пространство митохондрий. Это создает электрохимический градиент, который, в свою очередь, обеспечивает работу фермента АТФ-синтетазы для синтеза АТФ.

Процесс сопряжения синтеза АТФ с окислением водорода называется окислительное фосфорилирование.

С большей скоростью идет окислительное фосфорилирование, поскольку оно синтезирует 34 молекулы АТФ на одну молекулу глюкозы, в то время как циклические реакции (цикл Кребса) — всего 2 молекулы АТФ. Высокая скорость и эффективность обусловлены тем, что окислительное фосфорилирование использует энергию, накопленную всеми восстановленными переносчиками, образованными на предыдущих этапах аэробного дыхания.

11. Где синтезируется АТФ — в митохондриях и хлоропластах? Опишите сходства и различия в процессах, которые приводят к синтезу этих молекул в органоидах.

Ответ:

АТФ синтезируется и в митохондриях, и в хлоропластах.

Сходства в синтезе АТФ (Хемиосмотический механизм):

  • В обоих органоидах используется хемиосмотический механизм (открытый П. Митчеллом).
  • Синтез АТФ осуществляется ферментом АТФ-синтетазой, встроенным в мембрану.
  • Необходим протонный градиент (\( H^{+} \)), который создается за счет энергии, выделяемой при переносе электронов по электрон-транспортной цепи.

Различия:

  • Источник энергии: В митохондриях — энергия, выделяемая при окислении органических веществ (окислительное фосфорилирование). В хлоропластах — энергия света (фотофосфорилирование).
  • Перенос электронов: В митохондриях электроны поступают от восстановленных органических веществ (\( НАД \cdot 2H \), \( ФАД \cdot 2H \)). В хлоропластах электроны поступают от молекул воды (\( H_{2}O \)), которая расщепляется под действием света.
  • Место протекания: В митохондриях — на внутренней мембране (кристах). В хлоропластах — на мембранах тилакоидов (гран).

Практические задания:

Сравните эффективности аэробного и анаэробного путей окисления глюкозы. Дайте объяснение полученным результатам.

Сравнение:

  • Аэробное окисление (кислородное дыхание): Выход 38 молекул АТФ на молекулу глюкозы. КПД \(\approx 40,37\% \).
  • Анаэробное окисление (брожение): Выход 2 молекулы АТФ на молекулу глюкозы. КПД \(\approx 29,14\% \).

Объяснение:

Эффективность аэробного пути в 19 раз выше, поскольку он включает полное окисление глюкозы до \( CO_{2} \) и \( H_{2}O \). При этом используется высокоэффективный механизм окислительного фосфорилирования на внутренней мембране митохондрий, который позволяет запасти большую часть энергии, содержащейся в глюкозе, в молекулах АТФ. Анаэробный путь является лишь частичным расщеплением (до молочной кислоты или этанола), и большая часть потенциальной энергии остается в конечных продуктах.

Проанализируйте общие уравнения энергетического обмена. Выделите и опишите ключевые события, которые приводят к синтезу 38 молекул АТФ.

Общее уравнение аэробного окисления: \( C_{6}H_{12}O_{6} + 6O_{2} \rightarrow 6CO_{2} + 6H_{2}O + 38АТФ + Q \)

Синтез 38 молекул АТФ складывается из следующих ключевых событий:

  • Гликолиз (в цитоплазме): Расщепление глюкозы до ПВК, чистый выход 2 АТФ.
  • Цикл Кребса (в матриксе митохондрий): Полное окисление двух молекул ПВК до \( CO_{2} \), выход 2 АТФ (субстратное фосфорилирование).
  • Окислительное фосфорилирование (на внутренней мембране митохондрий): Синтез АТФ за счет энергии, высвобождаемой в дыхательной цепи. Синтезируется 34 АТФ.

Таким образом: \( 2АТФ (гликолиз) + 2АТФ (цикл\ Кребса) + 34АТФ (окислительное\ фосфорилирование) = 38АТФ \).

Объясните значение терминов: 'диссимиляция', 'гликолиз', 'брожение', 'биологическое окисление', 'цикл Кребса', 'окислительное фосфорилирование'.
  • Диссимиляция (энергетический обмен): Совокупность реакций распада органических веществ, сопровождающихся высвобождением энергии и запасанием ее в АТФ.
  • Гликолиз: Бескислородный этап расщепления глюкозы (\( C_{6}H_{12}O_{6} \)) до двух молекул пировиноградной кислоты (ПВК, \( C_{3}H_{4}O_{3} \)) в цитоплазме.
  • Брожение: Процесс анаэробного превращения ПВК (например, в молочную кислоту или этанол), протекающий в бескислородных условиях.
  • Биологическое окисление: Кислородный этап энергетического обмена, протекающий в митохондриях, приводящий к полному расщеплению органических веществ до \( CO_{2} \) и \( H_{2}O \).
  • Цикл Кребса (циклические реакции): Серия циклических реакций в матриксе митохондрий, в которых ацетил-КоА (продукт ПВК) полностью окисляется до \( CO_{2} \), с образованием АТФ и восстановленных переносчиков.
  • Окислительное фосфорилирование: Процесс синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата, сопряженный с переносом электронов по дыхательной цепи, где конечным акцептором является кислород. Происходит на внутренней мембране митохондрий.

Задали создать проект?

Создай с помощью ИИ за 5 минут

До 90% уникальность
Готовый файл Word
15-30 страниц
Список источников по ГОСТ
Оформление по ГОСТ
Таблицы и схемы

Готовые проекты

Список готовых проектов к текущему параграфу.

Уведомление об авторском праве и цитировании

ВНИМАНИЕ: Представленные фрагменты из учебных материалов используются исключительно в научно-образовательных целях в объеме, оправданном поставленной целью.

Данное использование осуществляется в рамках, установленных законодательством об авторском праве (в частности, нормами о свободном использовании произведения для образовательных целей).

В соответствии с законодательством, автор и источник заимствования указаны для каждого используемого фрагмента.