Главная / Учебники / Биология 10 класс / Параграф §21 / ГДЗ §21
| 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 |
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:
Ответ:
Реакции подготовительного этапа происходят в лизосомах клетки, где гидролитические ферменты расщепляют высокомолекулярные вещества до мономеров (аминокислот, глицерина, жирных кислот, глюкозы).
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.
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:
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.
Энергетическая эффективность этих процессов очень низка по сравнению с кислородным дыханием.
Ответ:
Последовательность превращения пировиноградной кислоты (ПВК) в процессе биологического окисления (в митохондриях):
Углекислый газ (\( CO_{2} \)) образуется в результате декарбоксилирования (удаления карбоксильной группы) на двух этапах:
Таким образом, одна молекула ПВК полностью окисляется с образованием трех молекул \( CO_{2} \).
Ответ:
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:
\( O_{2}^{-} + 2H^{+} \rightarrow H_{2}O \)
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:
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.
Ответ:
АТФ синтезируется и в митохондриях, и в хлоропластах.
Сходства в синтезе АТФ (Хемиосмотический механизм):
Различия:
Сравнение:
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.
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:
Таким образом: \( 2АТФ (гликолиз) + 2АТФ (цикл\ Кребса) + 34АТФ (окислительное\ фосфорилирование) = 38АТФ \).
Задали создать проект?
Создай с помощью ИИ за 5 минут
Список готовых проектов к текущему параграфу.
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.