呼吸作用 SLYTYZJAM.

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呼吸作用 SLYTYZJAM

一、呼吸作用的概念 区别: 1、呼吸作用 2、呼吸 3、呼吸运动 有氧呼吸 无氧呼吸

二、呼吸作用的类型 (一)有氧呼吸 1、场所与主要场所 2、利用物质与最常利用物质 3、过程

有氧呼吸 第一阶段 糖酵解 2 ATP C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H4O3+4[H]+能量(少) (丙酮酸) O‖ C—H 第一阶段  糖酵解 大部分以热能形式散失 2 ATP 细胞质基质 酶 C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H4O3+4[H]+能量(少) (丙酮酸) O‖ C—H H—C —OH HO—C —H CH2 —OH CH3 C O COOH 反应场所 反应物 产物 [H] 能量 ATP 细胞质基质 C6H12O6 2C3H4O3+4[H] +2 ATP 少(4) 少 2

有氧呼吸 第二阶段 三羧酸循环 2 ATP 2C3H4O3+6H2O (丙酮酸) 6CO2+20[H]+能量(少) 反应场所 反应物 产物 第二阶段  三羧酸循环 大部分以热能形式散失 2 ATP 线粒体基质 酶 2C3H4O3+6H2O (丙酮酸) 6CO2+20[H]+能量(少) 反应场所 反应物 产物 [H] 能量 ATP 线粒体基质 2C3H4O3+6H2O 6CO2+20[H]+2 ATP 多(20) 少 2

有氧呼吸 第三阶段 氧化磷酸化 12H2O+能量(大量) 24[H] +6O2 34 ATP 线粒体内膜 反应场所 24[H] +6O2 第三阶段  氧化磷酸化 大部分以热能形式散失 34 ATP 线粒体内膜 酶 12H2O+能量(大量) 24[H] +6O2 反应场所 反应物 产物 [H] 能量 ATP 线粒体内膜 24[H] +6O2 12H2O+ 34 ATP 被消耗(共4+20=24) 大量 34

⒈有氧呼吸第一阶段和第二三阶段分别在那里进行? C6H12O6+6 H2O+6 O2 酶 6CO2 +12 H2O+能量 思考: ⒈有氧呼吸第一阶段和第二三阶段分别在那里进行? 第一阶段   细胞质基质 第二阶段   线粒体基质 第三阶段   线粒体内膜 线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所

⒉C6H12O6(葡萄糖)是在第几阶段参与反应的? H2O是在第几阶段参与反应的? O2是在第几阶段参与反应的? 酶 6CO2 +12 H2O+能量 ① ② ③ 思考: ⒉C6H12O6(葡萄糖)是在第几阶段参与反应的?  H2O是在第几阶段参与反应的?  O2是在第几阶段参与反应的?

C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+能量 ② ③ ① ② ③ 思考: ⒊ CO2是在第几阶段生成的? 酶 6CO2 +12 H2O+能量 ② ③ ① ② ③ 思考: ⒊ CO2是在第几阶段生成的?   H2O是在第几阶段生成的?

1Mol葡萄糖在细胞内彻底氧化分解释放2870kJ的能量,其中只有1161kJ的能量储存在ATP中。 ①② ③ ③ ① ② ③ ③ C6H12O6+6 H2O+6 O2 酶 6CO2 +12 H2O+能量 大部分以热能形式散失 38 ATP C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H4O3+4[H]+能量(少) (丙酮酸) 大部分以热能形式散失 2 ATP 细胞质基质 酶 6CO2+20[H]+能量(少) 2C3H4O3+6H2O 线粒体基质 12H2O+能量(大量) 34 ATP 24[H] +6O2 线粒体内膜 思考: ⒋能量是在第几阶段释放的?  大量能量是在第几阶段释放的?  ATP是在第几阶段释放的?  大量ATP是在第几阶段释放的? 1Mol葡萄糖在细胞内彻底氧化分解释放2870kJ的能量,其中只有1161kJ的能量储存在ATP中。 ①② ③ ③ ① ② ③ ③

C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+能量 C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H4O3+4[H]+能量(少) 酶 6CO2 +12 H2O+能量 C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H4O3+4[H]+能量(少) (丙酮酸) 细胞质基质 酶 6CO2+20[H]+能量(少) 2C3H4O3+6H2O 线粒体基质 12H2O+能量(大量) 24[H] +6O2 线粒体内膜 ① ② ③ 思考: ⒌ [H]是在第几阶段生成的?  [H]是在第几阶段大量生成的?   [H]是在第几阶段消耗的? ①② ② ③

(二)无氧呼吸 第一阶段 和有氧呼吸第一阶段完全一样 C6H12O6 2C3H4O3+4[H]+能量(少) (葡萄糖) (丙酮酸) 第一阶段 和有氧呼吸第一阶段完全一样 C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H4O3+4[H]+能量(少) (丙酮酸) 大部分以热能形式散失 2 ATP 细胞质基质 酶

⑵在乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根、高等动物体内 无氧呼吸 第二阶段 ⑴在酵母菌、大多数高等植物体内 CH3 — CH2 —OH 细胞质基质 酶 2C2H5OH+2CO2 (酒精) 2C3H4O3 + 4[H] (丙酮酸) ⑵在乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根、高等动物体内 细胞质基质 酶 2C3H4O3 + 4[H] (丙酮酸) 2C3H6O3 (乳酸) CH3 — CH —COOH OH

无氧呼吸反应式 ⑴在酵母菌、大多数高等植物体内 C6H12O6 (葡萄糖) 2C2H5OH+2CO2 (酒精) +能量(少) 2 ATP 细胞质基质 酶 C6H12O6 (葡萄糖) 2C2H5OH+2CO2 (酒精) +能量(少) 大部分以热能形式散失 2 ATP ⑵在乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根、高等动物体内 细胞质基质 酶 +能量(少) C6H12O6 (葡萄糖) 2C3H6O3 (乳酸) 大部分以热能形式散失 2 ATP 1Mol葡萄糖在细胞内分解成乳酸释放196.65kJ的能量,其中只有61.08kJ的能量储存在ATP中。

C6H12O6、CO2 、 ATP的关系 C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+ 38ATP C6H12O6 酶 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 细胞质基质 酶 C6H12O6 2C2H5OH+2CO2 + 2ATP 细胞质基质 酶 C6H12O6 2C3H6O3 +2ATP C6H12O6 CO2 ATP 1     6   38 1     2   2 1     0   2

⑴C6H12O6、CO2 、 ATP的关系 C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+ 38ATP C6H12O6 酶 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 细胞质基质 酶 C6H12O6 2C2H5OH+2CO2 + 2ATP C6H12O6 CO2 ATP 1     6   38 1     2   2

⑵C6H12O6、CO2 、 ATP的关系 C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+ 38ATP +2ATP 酶 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 细胞质基质 酶 +2ATP C6H12O6 2C3H6O3 C6H12O6 CO2 ATP 1     6   38 1     0   2

⑴ C6H12O6、 O2 、 CO2 、 ATP的关系 C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 酶 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 细胞质基质 酶 C6H12O6 2C2H5OH+2CO2 + 2ATP C6H12O6    O2    CO2    ATP 1    6   6  38 1    0   2  2

⑵ C6H12O6、 O2 、 CO2 、 ATP的关系 C6H12O6+6 H2O+6 O2 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 酶 6CO2 +12 H2O+ 38ATP 细胞质基质 酶 +2ATP C6H12O6 2C3H6O3 C6H12O6   O2    CO2    ATP 释放总能量  储存在ATP能量 2870kJ/Mol 1161kJ/Mol 196.65kJ/Mol 61.08kJ/Mol 1    6   6   38 1    0   0   2

远古地球大气缺氧 蓝藻及绿色植物出现,光合放氧 无氧呼吸 有氧呼吸 大气氧气增加 有氧呼吸占主导,出现了线粒体, 但仍保留无氧呼吸能力

二者第一阶段相同,都是在细胞质基质中将葡萄糖分解为丙酮酸 分解有机物,释放能量,形成ATP,供生命活动需要 有氧呼吸 无氧呼吸 区 别 反应条件 需氧、酶 需酶 反应场所 细胞质基质、线粒体 细胞质基质 能量释放 大量 少量 有机物分解程度 彻底的氧化产物 C6H12O6→ CO2 + H2O 不彻底的氧化产物C6H12O6 ↗C2H5OH+CO2   ↘C3H6O3 联系 二者第一阶段相同,都是在细胞质基质中将葡萄糖分解为丙酮酸 实质 分解有机物,释放能量,形成ATP,供生命活动需要

呼吸作用的意义 ⒈为生物体各项生命活动提供能量 ⒉为体内其他化合物的合成提供原料 维持体温 生物体各项生命活动 糖类等有机物中的化学能 大部分以热能 形式散失 一部分储存 在ATP中 维持体温 生物体各项生命活动 糖类等有机物中的化学能 ⒉为体内其他化合物的合成提供原料 CO2 + H2O 有 氧 呼 吸 转变 糖元、脂肪 某些氨基酸等 葡萄糖 丙酮酸 无 氧 呼 吸 C2H5OH+CO2 或C3H6O3 GPT 丙氨酸

呼吸作用是不是光合作用的简单逆转? 为什么?

有氧呼吸是植物分解自身的有机物成为无机物CO2和H2O,并释放能量的过程,而光合作用是利用无机物来合成有机物,储藏能量的过程,这两种生理作用,前者是分解代谢,后者是合成代谢,表面上,它们的反应过程正好相反,但它们从不同的角度去体现植物体内的物质和能量代谢过程。

①有氧呼吸是需氧生物 (包括绝大多数植物和动物) 必须的生命活动, 而光合作用只是绿色植物才具有; ②完成两个生理过程的场所不同; ③所需要的酶不同; ④中间步骤也不同。

光合作用为呼吸作用提供物质基础,呼吸作用为光合作用提供了能量基础: 呼吸作用(有氧呼吸) 区 别 反应场所 叶绿体 细胞质基质、线粒体 反应条件 需光、光合色素、酶 需酶 物质变化 无机物转变成有机物 CO2 + H2O → C6H12O6 有机物分解成无机物C6H12O6→ CO2 + H2O 能量变化 光能→电能→ATP的化学能 →有机物的化学能 有机物的化学能释放,一部分以热能形式散失,一部分储存在ATP中 实质 光能→有机物中化学能 分解有机物,释放能量 联系 光合作用为呼吸作用提供物质基础,呼吸作用为光合作用提供了能量基础: CO2 →光合作用→ C6H12O6→呼吸作用→ CO2 ↓ ↓ ↓ 光能 热能 ATP

思考题  ⒈ 外界O2要进入肝细胞内参与有机物的氧化分解过程,至少要穿越多少层磷脂双分子层? A 3     B 5     C 10     D 11 D ⒉把小白鼠和青蛙从25℃的室温中移至5℃的环境中,这两种动物的需氧量会发生什麽变化? 小白鼠 青蛙 恒温动物 变温动物 需氧量增加 需氧量减少