Работа с информацией
№ 5. Найдите в Интернете информацию о хемосинтетиках и подготовьте сообщение на тему «Преобразование энергии хемосинтетиками».
Добавить текст Вернуть оригиналПреобразование энергии хемосинтетиками
Хемосинтетики – это хемотрофы или хемосинтезирующие бактерии, которые способны получать углерод, как и в случае с фотосинтезом, из углекислого газа, но при этом в качестве энергии могут использовать энергию окисления неорганических веществ и ферментов. Сегодня такие бактерии используют для хемосинтеза соединения серы, азота и железа. Также известен целый ряд микроорганизмов, которые способны окислять марганец. По мнению ученых, благодаря таким химическим реакциям эти микроорганизмы научились получать энергию.
Добавить текст Вернуть оригиналЕще один пример хемосинтеза – сероокисляющие бактерии. Они используют сероводород в качестве источника энергии и выделяют серу в виде отходов. Некоторые виды бактерий могут использовать железо в качестве источника энергии и выделять его в виде отходов.
Добавить текст Вернуть оригиналВ целом хемосинтез имеет большое значение для жизни на нашей планете. Он позволяет организмам выживать в условиях, когда отсутствует доступ света и процесс фотосинтеза невозможен.
Добавить текст Вернуть оригиналСтр. 61
Работа с текстом
№ 6. Прочитайте раздел параграфа «Типы обмена веществ» и сформулируйте определение понятия «аэробные организмы».
Аэробные организмы – это организмы, которым для процессов синтеза энергии нужен свободный молекулярный кислород. К ним относится значительная часть микроорганизмов, все растения и подавляющее большинство животных.
Добавить текст Вернуть оригиналСтр. 61
К следующему уроку
Как устроены хлоропласты? (параграф 9)
Хлоропласты – это органеллы в растительных клетках, которые выполняют определенный ряд важнейших функций, связанных с фотосинтезом. В хлоропластах есть двойная мембрана, которая окружает их внутреннюю жидкость – строму. В строме расположены тилакоиды – дисковидные структуры, образующие стопки – граны. В гранах находится большое количество молекул хлорофилла и других пигментов, которые используются для преобразования энергии света в химическую энергию. Также в хлоропластах содержится циркулярная ДНК, которая управляет процессами репликации и транскрипции генов, и рибосомы, которые нужны для синтеза белков.
Добавить текст Вернуть оригиналКакое строение имеет молекула АТФ?
Молекула АТФ состоит из трех компонентов – рибозы (пятиуглеродного моносахарида), аденина и трех остатков фосфорной кислоты, которые соединены между собой макроэнергетическими связями.
Добавить текст Вернуть оригиналКакие функции она выполняет? (параграф 6)
Молекула АТФ является универсальным энергетическим носителем в клетке, а также обеспечивает энергию для большинства биохимических реакций:
Добавить текст Вернуть оригинал1) передача энергии в клетке;
2) регуляция метаболизма и контроль активности ферментов и других белковых молекул;
Добавить текст Вернуть оригинал3) синтез биологически важных молекул (РНК, ДНК, липиды, углеводы, белки);
Добавить текст Вернуть оригинал4) регуляция температуры (контроль метаболизма и уровня активности митохондрий);
Добавить текст Вернуть оригинал5) механическая работа (источник энергии для сокращения мышц, движения жгутиков и ресничек).
Добавить текст Вернуть оригинал