Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Физиология микроорганизмов

Содержание

План:1.Понятие об обмене веществ 2.Химический состав микроорганизмов 3.Анаболизм 4.Катаболизм
Физиология микроорганизмов План:1.Понятие об обмене веществ 2.Химический состав микроорганизмов 3.Анаболизм 4.Катаболизм Физиология микроорганизмов – наука, изучающая процессы их роста, развития, питания, способы получения Обмен веществ (метаболизм) с окружающей средой – это основа жизнедеятельности микроорганизмов.Обмен веществ Поступившие в клетку питательные вещества подвергаются «переработке» и из образующихся простых соединений Для осуществления всех жизненных функций (движения, размножения и др.) необходима энергия. Организм ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ Состав веществ микроорганизмов мало отличается от химического состава тела Важнейшими химическими макроэлементами, преобладающими в клетках микроорганизмов, являются органогенные и зольные (минеральные) Вода составляет 75-85 % массы клеток.Часть воды в клетке находится в связанном Сухое вещество клеток микроорганизмов не превышает 15-25 % и состоит преимущественно (до Соединяясь, молекулы аминокислот образуют связи между углеродом кислотной и азотом основной групп. Двигательная функция живых организмов обеспечивается специальными сократительными белками. Эти белки участвуют во Функции белков. Функции белков в клетке чрезвычайно многообразны. Одна из важнейших – Транспортная функция белков заключается в присоединении химических элементов (например, кислорода гемоглобином) или Минеральные вещества составляют не более 5–15 % сухого вещества клетки. Они представлены В животной клетке углеводы находятся в количествах, не превышающих 1–2, иногда 5%. Резервная. В клетках большинства бактерий углеводы составляют 10–30 % сухого вещества, у Жиры (липиды) представляют собой соединения высокомолекулярных жирных кислот и трёхатомного спирта глицерина. Липиды входят в состав цитоплазматической мембраны и в состав других мембран, а Все разнообразные и многочисленные биохимические реакции, протекающие в живом организме в связи Использование микроорганизмов для получения ферментов имеет ряд преимуществ по сравнению с растительным микроорганизмы растут на относительно дешёвых субстратах, например на отходах различных промышленных производств;управлять АНАБОЛИЗМПроцесс, в ходе которого бактериальная клетка получает из окружающей среды компоненты,  необходимые Поступление питательных веществ в микробную клетку может происходить за счет:•  осмоса и Источники углерода. В зависимости от используемого в конструктивном обмене источника углерода микроорганизмы Автотрофы для превращения не имеющей энергетической ценности углекислоты в органические вещества нуждаются Фотоавтотрофы для синтеза органических веществ используют световую энергию и неорганический источник углерода Фотогетеротрофы для синтеза органических веществ используют световую энергию и простые органические соединения. Хемоорганотрофы (хемогетеротрофы) в качестве источников энергии и углерода используют органические соединения. Таким Наиболее специфичными являются микробы-паразиты, живущие в теле другого организма – хозяина, питающиеся Источники азота. Все автотрофные микроорганизмы усваивают азот из неорганических соединений.У хемогетеротрофов по Они дезаминируют взятые аминокислоты, а образующийся аммиак используют в реакциях аминирования оксикислот Существуют сапрофиты, которые используют свободный азот атмосферы. Они переводят его в связанное КАТАБОЛИЗМПроцессы анаболизма (конструктивного обмена) протекают с затратой энергии.Источники энергии у микроорганизмов разнообразны.У Окисление органических веществ может происходить различными путями:прямым, т.е. присоединением к веществу кислорода;непрямым, Перенос водорода (электрона) от подвергающегося окислению вещества к акцептору осуществляется различными окислительно-восстановительными Конечным акцептором водорода может быть кислород воздуха или другое вещество, способное восстанавливаться.В Анаэробные микроорганизмы, к которым относят многие бактерии и некоторые дрожжи, получают необходимую Анаэробные микроорганизмы подразделяют на облигатные, или безусловные, анаэробы, для которых кислород не Степень анаэробности у факультативных анаэробов различна. Одни из них лучше развиваются в Примерами такого типа получения энергии могут служить следующие виды брожения.Спиртовое брожение осуществляется Молочнокислое брожение – это процесс получения энергии молочнокислыми бактериями, заключающийся в превращении Маслянокислое брожение вызывается облигатно анаэробными маслянокислыми бактериями. Глюкоза в этом энергодающем процессе В анаэробных условиях некоторые микроорганизмы могут при окислении органических веществ использовать неорганические Такой способностью обладают, например, денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты до свободного азота. Этот Аэробные микроорганизмыМногие аэробные микроорганизмы, к которым относят грибы, некоторые дрожжи и многие В качестве энергетического материала в процессе дыхания микроорганизмы часто используют углеводы. При Известно несколько путей расщепления глюкозы до этого важнейшего промежуточного продукта. Одним из Фосфотриозный путь – анаэробный ферментативный процесс последовательного расщепления глюкозы в клетках, сопровождающийся Цикл Кребса – цикл трикарбоновых кислот (ЦТК)характерен для аэробных микроорганизмов;окисление одной молекулы водород, при помощи коферментов НАД и НАД(Ф), включается в «дыхательную цепь», состоящую у анаэробов, в результате расщепления одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы АТФ,
Слайды презентации

Слайд 2 План:
1.Понятие об обмене веществ

2.Химический состав микроорганизмов

3.Анаболизм

План:1.Понятие об обмене веществ 2.Химический состав микроорганизмов 3.Анаболизм 4.Катаболизм



4.Катаболизм


Слайд 3 Физиология микроорганизмов – наука, изучающая процессы их роста,

Физиология микроорганизмов – наука, изучающая процессы их роста, развития, питания, способы

развития, питания, способы получения энергии для осуществления этих процессов,

а также происходящие при этом превращения веществ в клетке

Слайд 4 Обмен веществ (метаболизм) с окружающей средой – это

Обмен веществ (метаболизм) с окружающей средой – это основа жизнедеятельности микроорганизмов.Обмен

основа жизнедеятельности микроорганизмов.
Обмен веществ представляет собой сложный комплекс разнообразных

химических превращений веществ пищи, поступающей в организм из внешней среды (из субстрата).

Слайд 5 Поступившие в клетку питательные вещества подвергаются «переработке» и

Поступившие в клетку питательные вещества подвергаются «переработке» и из образующихся простых

из образующихся простых соединений синтезируются сложные клеточные вещества.
Этот

процесс называют анаболизмом (ассимиляцией), или строительным (конструктивным) обменом.

Слайд 6 Для осуществления всех жизненных функций (движения, размножения и

Для осуществления всех жизненных функций (движения, размножения и др.) необходима энергия.

др.) необходима энергия.
Организм получает её в результате окислительно-восстановительных

превращений поступивших в него с пищей органических и неорганических веществ. Этот процесс называют катаболизмом (диссимиляцией), или энергетическим обменом.

Слайд 8 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ

Состав веществ микроорганизмов мало отличается

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ Состав веществ микроорганизмов мало отличается от химического состава

от химического состава тела животных и растений. Важнейшими компонентами

клетки являются белки, нуклеиновые кислоты, липиды.
Потребность микроорганизмов в питательных веществах определяется в основном элементарным составом их клеток

Слайд 9 Важнейшими химическими макроэлементами, преобладающими в клетках микроорганизмов, являются

Важнейшими химическими макроэлементами, преобладающими в клетках микроорганизмов, являются органогенные и зольные

органогенные и зольные (минеральные) элементы. Органогенные элементы: углерод, кислород,

водород, азот. Они составляют основу органического вещества. На них приходится 90-97 % сухого вещества.
Зольные (минеральные) элементы: сера, хлор, фосфор, калий, магний, натрий, кальций и железо. На их долю приходится 3-10 % сухого вещества.

Слайд 10 Вода составляет 75-85 % массы клеток.
Часть воды в

Вода составляет 75-85 % массы клеток.Часть воды в клетке находится в

клетке находится в связанном состоянии (с белками, углеводами и

другими веществами) и входит в клеточные структуры.
Остальная вода находится в свободном состоянии: она служит дисперсной средой для коллоидов и растворителем различных органических и минеральных соединений, образующихся в клетке при обмене веществ.

Слайд 11 Сухое вещество клеток микроорганизмов не превышает 15-25 %

Сухое вещество клеток микроорганизмов не превышает 15-25 % и состоит преимущественно

и состоит преимущественно (до 85-95 %) из органических соединений

– белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и др.
Белковые вещества являются основными компонентами клетки. Содержание их у бактерий достигает 40-80 % сухого вещества, у дрожжей – 40-60, у грибов – 15-40 %.
Аминокислотный состав белков микроорганизмов сходен с белками других организмов.

Слайд 12 Соединяясь, молекулы аминокислот образуют связи между углеродом кислотной

Соединяясь, молекулы аминокислот образуют связи между углеродом кислотной и азотом основной

и азотом основной групп. Такие связи называются ковалентными, а

в данном случае – пептидными связями:



Слайд 17 Двигательная функция живых организмов обеспечивается специальными сократительными белками.

Двигательная функция живых организмов обеспечивается специальными сократительными белками. Эти белки участвуют

Эти белки участвуют во всех видах движения, к которым

способны клетки и организмы: мерцание ресничек и биение жгутиков у простейших, движение листьев у растений и др.

Слайд 18 Функции белков. Функции белков в клетке чрезвычайно многообразны.

Функции белков. Функции белков в клетке чрезвычайно многообразны. Одна из важнейших

Одна из важнейших – пластическая (строительная) функция: белки участвуют

в образовании всех клеточных мембран и органоидов клетки, а также внеклеточных структур.
Исключительно важное значение имеет каталитическая роль белков.

Слайд 19 Транспортная функция белков заключается в присоединении химических элементов

Транспортная функция белков заключается в присоединении химических элементов (например, кислорода гемоглобином)

(например, кислорода гемоглобином) или биологически активных веществ (гормонов) и

переносе их к различным тканям и органам тела.
Белки могут служить одним из источников энергии в клетке, т.е. выполняют энергетическую функцию.

Слайд 20 Минеральные вещества составляют не более 5–15 % сухого

Минеральные вещества составляют не более 5–15 % сухого вещества клетки. Они

вещества клетки. Они представлены солями – сульфатами, фосфатами, карбонатами,

хлоридами и др.
От концентрации солей внутри клетки зависят буферные свойства клетки

Слайд 21 В животной клетке углеводы находятся в количествах, не

В животной клетке углеводы находятся в количествах, не превышающих 1–2, иногда

превышающих 1–2, иногда 5%. Наиболее богаты углеводами растительные клетки,

где их содержание в некоторых случаях достигает 90% сухой массы (клубни картофеля, семена и т. д.). Углеводы бывают простыми и сложными.
Функции углеводов:
являются источником углерода;
обеспечивают до 70 % потребности организма в энергии;


Слайд 22 Резервная. В клетках большинства бактерий углеводы составляют 10–30

Резервная. В клетках большинства бактерий углеводы составляют 10–30 % сухого вещества,

% сухого вещества, у грибов – 40–60 %;
Структурная: хитин

образует прочный остов у грибов; в клеточных стенках бактерий в качестве стабилизирующего структурного компонента присутствует муреин;
Участие в образовании гибридных (комплексных) молекул, выполняют рецепторную, каталитическую и другие функции

Слайд 23 Жиры (липиды) представляют собой соединения высокомолекулярных жирных кислот

Жиры (липиды) представляют собой соединения высокомолекулярных жирных кислот и трёхатомного спирта

и трёхатомного спирта глицерина. Три остатка жирной кислоты могут

различаться как по длине цепи, так и по числу двойных связей.
Липиды в клетках большинства микроорганизмов составляют 3–10 % сухого вещества. Лишь у некоторых дрожжей и плесеней количество липидов может быть значительно выше – до 40–60 %.

Слайд 25 Липиды входят в состав цитоплазматической мембраны и в

Липиды входят в состав цитоплазматической мембраны и в состав других мембран,

состав других мембран, а также откладываются в виде запасных

гранул. Благодаря плохой теплопроводности жир способен выполнять функцию теплоизолятора.
Важна роль жиров и как растворителей гидрофобных органических соединений, необходимых для нормального протекания биохимических превращений.
Одна из основных функций жиров – энергетическая.

Слайд 26 Все разнообразные и многочисленные биохимические реакции, протекающие в

Все разнообразные и многочисленные биохимические реакции, протекающие в живом организме в

живом организме в связи с его обменом веществ, ростом

и развитием, совершаются при участии ферментов – биологических катализаторов, вырабатываемых клетками организма.
Ферменты представляют собой белки простые (протеины) или сложные (протеиды), состоящие из белка и небелкового компонента, называемого простетической (активной) группой. Таким образом, есть ферменты однокомпонентные и двухкомпонентные

Слайд 30 Использование микроорганизмов для получения ферментов имеет ряд преимуществ

Использование микроорганизмов для получения ферментов имеет ряд преимуществ по сравнению с

по сравнению с растительным и животным сырьём:
микроорганизмы обладают богатым

«ассортиментом» ферментов. Среди них есть такие, которые отсутствуют у животных и в растениях;
микроорганизмы быстро размножаются и в течение короткого времени дают огромную массу клеток, из которых (или из культуральной среды) можно выделить большое количество фермента;

Слайд 31 микроорганизмы растут на относительно дешёвых субстратах, например на

микроорганизмы растут на относительно дешёвых субстратах, например на отходах различных промышленных

отходах различных промышленных производств;
управлять развитием микроорганизмов при современном аппаратурном

оформлении таких производств значительно легче и проще, чем выращивать растения и животных.


Слайд 32 АНАБОЛИЗМ
Процесс, в ходе которого бактериальная клетка получает из

АНАБОЛИЗМПроцесс, в ходе которого бактериальная клетка получает из окружающей среды компоненты, 

окружающей среды компоненты,  необходимые для построения ее биополимеров (органоидов),

называется питанием.
Бактериальные клетки не имеют специальных органов питания, т. е. являются голофитными.

Слайд 33 Поступление питательных веществ в микробную клетку может происходить

Поступление питательных веществ в микробную клетку может происходить за счет:•  осмоса

за счет:
•  осмоса и диффузии по градиенту концентрации без

затрат энергии;
•  пассивного   транспорта,  который   также  
осуществляется   по градиенту концентрации с помощью белков-переносчиков, но без затрат клеткой энергии, и отличается от диффузии боль­шей скоростью;
•  активного транспорта, который идет против градиента кон­центрации с затратой энергии и возможным частичным рас­щеплением   субстрата,   осуществляется   белками-переносчиками или ферментами — пермеазами.

Слайд 35 Источники углерода. В зависимости от используемого в конструктивном

Источники углерода. В зависимости от используемого в конструктивном обмене источника углерода

обмене источника углерода микроорганизмы делят на две группы: автотрофы

и гетеротрофы.
Автотрофы (autos – сам, trophe – пища; питающиеся самостоятельно) в качестве единственного источника углерода для синтеза органических веществ тела используют углекислый газ (CO2).
Гетеротрофы (heteros – другой; питающиеся другими) не могут использовать в качестве источника углерода только углекислый газ; они нуждаются в готовых органических соединениях.

Слайд 36 Автотрофы для превращения не имеющей энергетической ценности углекислоты

Автотрофы для превращения не имеющей энергетической ценности углекислоты в органические вещества

в органические вещества нуждаются в постороннем источнике энергии.
Одни автотрофы

в этих целях используют световую энергию – этот процесс называется фотосинтезом.
Другие используют химическую энергию, высвобождающуюся при окислении простых неорганических соединений, – этот процесс называется хемосинтезом. Открыт он был С.Н. Виноградским.

Слайд 37 Фотоавтотрофы для синтеза органических веществ используют световую энергию

Фотоавтотрофы для синтеза органических веществ используют световую энергию и неорганический источник

и неорганический источник углерода (СО2). К ним относятся цианобактерии,

пурпурные и зелёные серные бактерии. Это преимущественно водные бактерии, в них содержатся различные пигменты (каротиноидные, бактериохлорофиллы), поглощающие свет.

Слайд 38 Фотогетеротрофы для синтеза органических веществ используют световую энергию

Фотогетеротрофы для синтеза органических веществ используют световую энергию и простые органические

и простые органические соединения.
Хемоавтотрофы в качестве источника углерода

для синтеза органических веществ используют углекислоту, а в качестве источника энергии – реакции окисления неорганических соединений.

Слайд 39 Хемоорганотрофы (хемогетеротрофы) в качестве источников энергии и углерода

Хемоорганотрофы (хемогетеротрофы) в качестве источников энергии и углерода используют органические соединения.

используют органические соединения. Таким типом питания обладают многочисленные бактерии,

грибы, дрожжи.
Одни хемогетеротрофы непритязательны в отношении питательных веществ источников углерода, другие проявляют большую специфичность.

Слайд 40 Наиболее специфичными являются микробы-паразиты, живущие в теле другого

Наиболее специфичными являются микробы-паразиты, живущие в теле другого организма – хозяина,

организма – хозяина, питающиеся веществами его тела. К паразитам

относятся возбудители заболеваний человека, животных, растений.
Большинство хемогетеротрофных микроорганизмов живёт за счёт использования органических веществ различных субстратов животного и растительного происхождения. Такие микроорганизмы называют сапрофитами.

Слайд 41 Источники азота.
Все автотрофные микроорганизмы усваивают азот из

Источники азота. Все автотрофные микроорганизмы усваивают азот из неорганических соединений.У хемогетеротрофов

неорганических соединений.
У хемогетеротрофов по отношению к источнику азота, как

и по отношению к источнику углерода, проявляется избирательность.
Паразиты используют органические азотсодержащие вещества клеток хозяина.
Источником азота для сапрофитов могут служить как органические, так и неорганические азотсодержащие соединения


Слайд 42 Они дезаминируют взятые аминокислоты, а образующийся аммиак используют

Они дезаминируют взятые аминокислоты, а образующийся аммиак используют в реакциях аминирования

в реакциях аминирования оксикислот или чаще кетокислот, например:

Синтез

новых аминокислот может протекать и без дезаминирования взятых из субстрата аминокислот (без промежуточного образования аммиака) путём перестройки их (переаминирования) – переноса аминогруппы с аминокислоты на кетокислоты при участии ферментов аминотрансфераз






Слайд 43 Существуют сапрофиты, которые используют свободный азот атмосферы. Они

Существуют сапрофиты, которые используют свободный азот атмосферы. Они переводят его в

переводят его в связанное состояние – восстанавливают в аммиак.

Эти микроорганизмы называют азотфиксаторами или азотсобирателями.
Специфичностью отношений микроорганизмов к источникам углерода и азота определяется круговорот этих элементов в природе. Эта особенность гетеротрофов проявляется и при порче многих пищевых продуктов, при смене развития одних форм другими.



Слайд 44 КАТАБОЛИЗМ
Процессы анаболизма (конструктивного обмена) протекают с затратой энергии.
Источники

КАТАБОЛИЗМПроцессы анаболизма (конструктивного обмена) протекают с затратой энергии.Источники энергии у микроорганизмов

энергии у микроорганизмов разнообразны.
У фотоавтотрофов источником энергии служит видимый

свет.
Хемоорганотрофы (хемогетеротрофы) получают энергию в процессах окисления органических соединений.

Слайд 45 Окисление органических веществ может происходить различными путями:
прямым, т.е.

Окисление органических веществ может происходить различными путями:прямым, т.е. присоединением к веществу

присоединением к веществу кислорода;
непрямым, т.е. дегидрогенерированием (отнятием водорода). Отнятый

от окисляемого вещества водород переносится на другое вещество, которое при этом восстанавливается;
путём переноса электронов от одного вещества к другому. Вещество, теряющее электроны, окисляется, а присоединяющее их – восстанавливается.

Слайд 46 Перенос водорода (электрона) от подвергающегося окислению вещества к

Перенос водорода (электрона) от подвергающегося окислению вещества к акцептору осуществляется различными

акцептору осуществляется различными окислительно-восстановительными ферментами.Реакцию окисления-восстановления можно изобразить следующим

образом



Слайд 47 Конечным акцептором водорода может быть кислород воздуха или

Конечным акцептором водорода может быть кислород воздуха или другое вещество, способное

другое вещество, способное восстанавливаться.
В зависимости от конечного акцептора водорода

хемоорганотрофные микроорганизмы делят на две группы:
аэробы, окисляющие органические вещества с использованием молекулярного кислорода, который и является конечным акцептором водорода;
анаэробы, которые в энергетических процессах не используют кислород. Конечными акцепторами водорода служат органические или неорганические соединения.

Слайд 48 Анаэробные микроорганизмы, к которым относят многие бактерии и

Анаэробные микроорганизмы, к которым относят многие бактерии и некоторые дрожжи, получают

некоторые дрожжи, получают необходимую для жизнедеятельности энергию в процессе

брожения. Этот энергодающий процесс протекает также путём сопряжённого окисления-восстановления, но без участия кислорода воздуха.

Слайд 49 Анаэробные микроорганизмы подразделяют на облигатные, или безусловные, анаэробы,

Анаэробные микроорганизмы подразделяют на облигатные, или безусловные, анаэробы, для которых кислород

для которых кислород не только не нужен, но и

вреден, и факультативные, или условные, анаэробы, которые могут жить как при доступе воздуха, так и без него.

Слайд 50 Степень анаэробности у факультативных анаэробов различна. Одни из

Степень анаэробности у факультативных анаэробов различна. Одни из них лучше развиваются

них лучше развиваются в анаэробных условиях или при ничтожно

малом содержании кислорода в среде (микроаэрофилы), другие – при доступе воздуха. Известны факультативные анаэробы (например, некоторые дрожжи), способные в зависимости от условий развития переключаться с анаэробного на аэробный тип получения энергии.

Слайд 51 Примерами такого типа получения энергии могут служить следующие

Примерами такого типа получения энергии могут служить следующие виды брожения.Спиртовое брожение

виды брожения.
Спиртовое брожение осуществляется многими дрожжами в анаэробных условиях.

Молекула глюкозы (энергетический материал) в этом процессе превращается в две молекулы этилового спирта и две молекулы углекислого газа с выделением энергии:

Дж



Слайд 52 Молочнокислое брожение – это процесс получения энергии молочнокислыми

Молочнокислое брожение – это процесс получения энергии молочнокислыми бактериями, заключающийся в

бактериями, заключающийся в превращении молекулы сахара в две молекулы

молочной кислоты с выделением энергии:

Дж



Слайд 53 Маслянокислое брожение вызывается облигатно анаэробными маслянокислыми бактериями. Глюкоза

Маслянокислое брожение вызывается облигатно анаэробными маслянокислыми бактериями. Глюкоза в этом энергодающем

в этом энергодающем процессе превращается в масляную кислоту, водород

и углекислый газ:
Дж



Слайд 54 В анаэробных условиях некоторые микроорганизмы могут при окислении

В анаэробных условиях некоторые микроорганизмы могут при окислении органических веществ использовать

органических веществ использовать неорганические акцепторы водорода (электроны), которые при

этом восстанавливаются. Эти микроорганизмы используют, следовательно, в качестве окислителя не свободный, а связанный кислород неорганических веществ, богатых этим элементом.

Слайд 55 Такой способностью обладают, например, денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты

Такой способностью обладают, например, денитрифицирующие бактерии, восстанавливающие нитраты до свободного азота.

до свободного азота. Этот способ получения энергии называют нитратным

дыханием.
Десульфатирующие бактерии используют в качестве конечного акцептора электронов (водорода) сульфаты, восстанавливая их до сероводорода, – сульфатное дыхание.


Слайд 56 Аэробные микроорганизмы

Многие аэробные микроорганизмы, к которым относят грибы,

Аэробные микроорганизмыМногие аэробные микроорганизмы, к которым относят грибы, некоторые дрожжи и

некоторые дрожжи и многие бактерии, подобно высшим организмам (растениям,

животным), окисляют органические вещества полностью до минеральных веществ – углекислого газа и воды. Процесс этот называется дыханием.

Слайд 57 В качестве энергетического материала в процессе дыхания микроорганизмы

В качестве энергетического материала в процессе дыхания микроорганизмы часто используют углеводы.

часто используют углеводы.
При этом сложные (ди-, три- и

полисахариды) ферментативным путём гидролизуются до моносахаров, которые и подвергаются окислению.
Этот процесс в общем виде может быть представлен следующим уравнением:
ДЖ



Слайд 58
Известно несколько путей расщепления глюкозы до этого важнейшего

Известно несколько путей расщепления глюкозы до этого важнейшего промежуточного продукта. Одним

промежуточного продукта.
Одним из таких путей является распад глюкозы,

называемый гликолитическим.
Гликолиз (от греч. glykos – сладкий и lysis – растворение.
Гликолиз является основным путём катаболизма глюкозы в любом живом организме

Слайд 59 Фосфотриозный путь – анаэробный ферментативный процесс последовательного расщепления

Фосфотриозный путь – анаэробный ферментативный процесс последовательного расщепления глюкозы в клетках,

глюкозы в клетках, сопровождающийся синтезом АТФ и завершающийся образованием

пировиноградной кислоты (пирувата) – аэробный гликолиз или молочной кислоты (лактата) – анаэробный гликолиз.
Гликолиз является основным путём катаболизма глюкозы в любом живом организме.

Слайд 61 Цикл Кребса – цикл трикарбоновых кислот (ЦТК)
характерен для

Цикл Кребса – цикл трикарбоновых кислот (ЦТК)характерен для аэробных микроорганизмов;окисление одной

аэробных микроорганизмов;
окисление одной молекулы пировиноградной кислоты сопровождается выделением трех

молекул СО2 и пяти пар водородных атомов;


Слайд 63 водород, при помощи коферментов НАД и НАД(Ф), включается

водород, при помощи коферментов НАД и НАД(Ф), включается в «дыхательную цепь»,

в «дыхательную цепь», состоящую из ферментов и присоединяется к

акцептору – молекулярному кислороду;
в результате энергетического обмена у аэробных микроорганизмов из одной молекулы С6Н12О6 образуется 38 молекул АТФ, которые используются для конструктивного обмена;
АТФ – универсальный аккумулятор химической энергии;
образование АТФ происходит в мезосомах и митохондриях

  • Имя файла: fiziologiya-mikroorganizmov.pptx
  • Количество просмотров: 101
  • Количество скачиваний: 0
- Предыдущая Expressionistisches Drama
Следующая - Parametric Linear Programming