细胞呼吸笔记
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必修一生物细胞呼吸知识点必修一生物细胞呼吸知识点ATP的主要来源细胞呼吸1、概念:有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。
2、有氧呼吸总反应式:C6H12O6 +6O26CO2 +6H2O +大量能量第一阶段:细胞质基质、C6H12O6、2丙酮酸+少量[H]+少量能量第二阶段:线粒体基质、2丙酮酸+6H2O、6CO2+大量[H] +少量能量第三阶段:线粒体内膜、24[H]+6O2、12H2O+大量能量3、无氧呼吸产生酒精:C6H12O6、2C2H5OH+2CO2+少量能量发生生物:大部分植物,酵母菌产生乳酸:C6H12O6、2乳酸+少量能量发生生物:动物,乳酸菌,马铃薯块茎,玉米胚反应场所:细胞质基质注意:无机物的无氧呼吸也叫发酵,生成乳酸的叫乳酸发酵,生成酒精的叫酒精发酵讨论:1 有氧呼吸及无氧呼吸的能量去路有氧呼吸:所释放的能量一部分用于生成ATP,大部分以热能形式散失了。
无氧呼吸:能量小部分用于生成ATP,大部分储存于乳酸或酒精中2 有氧呼吸过程中氧气的去路:氧气用于和[H]生成水为什么很多理科生生物不好在我们的印象里,理科生学生物应该是轻而易举的事情,因为物理、化学那么难学的科目都能学会,更何况生物这么简单呢,这么可能学不会?学不会生物也不奇怪,因为理科生的思维就是生物要做题、要计算,根本不应该去背,导致生物成绩上不去。
而且一些理科生认为生物简单,在生物这科上花费的时间也少,不去学这么可能学会呢?其实生物这科虽然在高考中占的分值比例略低,但是也是高考中不可或缺的一科,如果不去重视它,很可能就折在生物这科上面,所以大家还应该转变态度,重新审视生物到底该怎么去学,其实是该重视这科。
生物必须上课认真听,理解透了,然后完全背下来,文科部分除了理解性记忆没有别的技巧,而理科部分则是需要多练习多计算,最后要整理好错题回归教材。
原核细胞与真核细胞根本区别有无核膜为界限的细胞核①原核细胞:无核膜,无染色体,如大肠杆菌等细菌、蓝藻②真核细胞:有核膜,有染色体,如酵母菌,各种动物注:病毒无细胞结构,但有DNA或RNA。
细胞呼吸观感笔记一、细胞呼吸的概念。
1. 定义。
- 细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。
这一过程是细胞内进行的将糖类等有机物分解成无机物或者小分子有机物,并且释放能量的过程。
对于生物体来说,细胞呼吸是其生命活动的能量来源。
二、细胞呼吸的方式。
1. 有氧呼吸。
- 场所。
- 主要场所是线粒体。
有氧呼吸的第一阶段在细胞质基质中进行,第二阶段在线粒体基质中进行,第三阶段在线粒体内膜上进行。
- 过程。
- 第一阶段(糖酵解)- 1分子葡萄糖分解成2分子丙酮酸,产生少量的H(还原氢),并且释放出少量的能量,这一阶段不需要氧的参与。
反应式为:C_6H_12O_6→(酶, )2C_3H_4O_3(丙酮酸)+4[H]+ 少量能量。
- 第二阶段(柠檬酸循环)- 丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和H,释放少量能量。
这一阶段也不需要氧直接参与。
反应式为:2C_3H_4O_3+6H_2O→(酶, )6CO_2+20[H]+少量能量。
- 第三阶段(电子传递链)- 前两个阶段产生的H与氧结合生成水,同时释放出大量能量。
这一阶段需要氧的参与。
反应式为:24[H]+6O_2→(酶, )12H_2O + 大量能量。
- 总反应式。
- C_6H_12O_6+6H_2O + 6O_2→(酶, )6CO_2+12H_2O+能量。
2. 无氧呼吸。
- 场所。
- 细胞质基质。
- 过程。
- 产生酒精的无氧呼吸(酒精发酵)- 例如在酵母菌和大多数植物细胞中,反应式为:C_6H_12O_6→(酶, )2C_2H_5OH(酒精)+2CO_2+少量能量。
- 产生乳酸的无氧呼吸(乳酸发酵)- 在动物细胞(如肌肉细胞在缺氧时)和乳酸菌等微生物中,反应式为:C_6H_12O_6→(酶, )2C_3H_6O_3(乳酸)+少量能量。
三、细胞呼吸原理的应用。
1. 农业生产方面。
- 中耕松土可以增加土壤中的氧气含量,促进根细胞的有氧呼吸,为根吸收矿质元素等生命活动提供更多的能量,有利于植物的生长。
一、细胞呼吸也称呼吸作用细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成CO2或其他物质,释放出能量并生成A TP 的过程。
实质:氧化分解有机物,释放能量呼吸作用的类型:有氧呼吸、无氧呼吸二、有氧呼吸(细胞呼吸的主要形式)1、场所:主要在线粒体2、有氧呼吸最常利用的物质:葡萄糖(C6H12O6)3、有氧呼吸的三个阶段①葡萄糖的初步分解场所:细胞质基质C6H12O6→2丙酮酸+4[H] +少量能量②丙酮酸彻底分解场所:线粒体基质2丙酮酸+6H2O→6CO2+20[H] +少量能量③[H]的氧化场所:线粒体内膜24[H]+6O2→12H2O +大量能量总反应式:C6H12O6+6H2O+6*O2 6CO2+ 12H2*O +能量4、C、H、O的来龙去脉:C:C6H12O6→丙酮酸→CO2丙酮酸→[H] H2OC6H12O6H:[H] →H2OH2O →[H] →H2OO2 →H2OO:C6H12O6→丙酮酸CO2H2O有氧呼吸小结①主要场所:线粒体②能量去向:一部分以热能形式散失,另一部分转移到A TP中③总反应式:C6H12O6+6H2O+6*O2酶6CO2+ 12H2*O +能量38个ATP④有氧呼吸概念:细胞在__氧__的参与下,通过___多种酶__的催化作用,把__葡萄糖__等有机物彻底氧化分解,产生____CO2和H2O___,释放__能量___,生成许多___ATP___的过程。
三、无氧呼吸1. ①葡萄糖的初步分解场所:细胞质基质C6H12O6酶2丙酮酸+4[H] +少量能量②丙酮酸不彻底分解(1)酒精发酵场所:细胞质基质2丙酮酸酶C2H5OH(酒精)+ 2CO2+能量(少量)例:大多数植物、酵母菌(2)乳酸发酵场所:细胞质基质2丙酮酸酶C3H6O3 (乳酸)+ 能量(少量)例:高等动物、乳酸菌、高等植物的某些器官(马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚乳等)2. 无氧呼吸总反应式:C6H12O6酶2C3H6O3 (乳酸)+ 能量(少量)C6H12O6酶2C2H5OH(酒精)+ 2CO2+能量(少量)为什么释放的能量只有少量?因为酒精和乳酸中还有大量能量没有释放出来.3. 能量去向:一部分以热能形式散失(约69%);另一部分转移到ATP中(61.08kJ/mol,约31%)储存,形成2个A TP。
必修一生物细胞呼吸知识点生物细胞呼吸是生物体能量供应的主要途径,也是维持生命活动不可缺少的过程。
以下是必修一生物细胞呼吸的重点知识点:1.细胞呼吸的定义:细胞呼吸是指细胞通过氧化有机物质,释放化学能,并以此来合成ATP(三磷酸腺苷)的过程。
2.细胞呼吸的方程式:C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+能量(38ATP)3.细胞呼吸的三个阶段:a.糖解(糖的分解):在细胞质中进行,将葡萄糖分解为两个分子的丙酮酸。
b.乙酸氧化:在线粒体内进行,将丙酮酸氧化为乙酸,并产生少量ATP。
c.女皇系列反应:在线粒体内进行,将乙酸氧化为二氧化碳和水,并产生大量ATP。
4.细胞呼吸的器官:细胞呼吸在真核生物中主要发生在线粒体内,线粒体是细胞内的能量工厂。
5.糖解过程:a.糖原在细胞质中分解为葡萄糖。
b.葡萄糖通过一系列的酶催化反应逐步分解为两个分子的丙酮酸。
c.糖解过程产生2个分子的ATP和2个分子的NADH。
6.乙酸氧化过程:a.丙酮酸进入线粒体,通过氧化反应转化为乙酸。
b.乙酸经过一系列的氧化反应生成二氧化碳和乙醛,同时产生少量的ATP和NADH。
7.女皇系列反应(三羧酸循环和呼吸链):a.乙醛进入三羧酸循环,在线粒体基质内与辅酶A结合合成乙酰辅酶A。
b.乙酰辅酶A在三羧酸循环中经过一系列氧化反应并生成二氧化碳。
c.在呼吸链中,三羧酸循环产生的NADH和FADH2经过一系列的氧化还原反应,释放能量,驱动ATP的合成。
8.呼吸链:a.呼吸链位于线粒体内膜上,由一系列电子接受体和电子供体组成。
b.NADH和FADH2释放出的电子通过氧化还原反应在电子传递链上传递,在过程中逐步释放出能量。
c.释放出来的电子最终与氧气结合,形成水,同时释放出能量用于ATP的合成。
9.ATP的合成:ATP合成受到形成氢离子浓度梯度的驱动,该梯度是通过呼吸链中的氧化还原反应生成的。
这种合成过程被称为氧化磷酸化。
每个分子的NADH可合成3个分子的ATP,而每个分子的FADH2可合成2个分子的ATP。
细胞呼吸的原理与应用听课笔记原理部分1. 细胞呼吸的概述•细胞呼吸是指在细胞内进行的一系列化学反应,将有机物质转化为能量,并释放出二氧化碳和水的过程。
•细胞呼吸主要包括糖的分解、三羧酸循环和呼吸链三个步骤。
2. 糖的分解•糖的分解发生在细胞质内,主要是通过糖酵解途径进行。
•在糖酵解过程中,葡萄糖分子被分解成两分子的丙酮酸,同时生成两分子的ATP和两分子的NADH。
3. 三羧酸循环•三羧酸循环发生在线粒体的内质网中,主要是将丙酮酸进一步氧化为二氧化碳和水,同时生成更多的ATP和NADH。
•三羧酸循环中的关键中间产物丙酮酸经过一系列反应,最终回到初始状态,可以继续进行下一轮的循环。
4. 呼吸链•呼吸链主要发生在线粒体内膜上,是整个细胞呼吸过程中最重要的一环。
•在呼吸链中,NADH和FADH2被氧化,释放出大量的能量,并用来驱动ATP合成。
•经过呼吸链产生的氧化还原反应,最终将氧气还原成水。
应用部分1. ATP的应用•ATP是细胞内最重要的能量提供者,广泛应用于生物体的所有代谢过程。
•在细胞内,ATP能够提供化学反应所需的能量,并通过磷酸水解释放出自由能。
•ATP的应用范围包括肌肉收缩、胚胎发育、神经传导等各种生命活动。
2. 呼吸系统的应用•呼吸系统是人体进行呼吸活动的重要器官,它能够将氧气输入到体内,同时将二氧化碳排出体外。
•呼吸系统的正常运作可以保证身体细胞获得足够的氧气,并排出代谢产生的废物。
•通过呼吸系统的应用,可以进行呼吸治疗、氧气疗法等,帮助人们恢复健康或改善生活质量。
3. 有机物的代谢与利用•细胞呼吸将有机物质分解为二氧化碳和水,并将产生的能量储存到ATP中。
•这些有机物质可以是葡萄糖、脂肪、蛋白质等,它们都可以作为细胞呼吸的底物。
•细胞呼吸的利用废弃产物二氧化碳还可以用于植物光合作用中,进一步转化为有机物质。
总结部分•细胞呼吸是细胞内进行的一系列化学反应,将有机物转化为能量。
•结合糖的分解、三羧酸循环和呼吸链三个步骤,细胞呼吸能够高效地产生ATP。
细胞呼吸的原理与应用笔记一、细胞呼吸的概念细胞呼吸是指在细胞内将有机物质转化为能量的过程。
它是细胞能量代谢的重要环节,为维持细胞正常生活活动提供了能量。
二、细胞呼吸的原理细胞呼吸可以分为三个阶段:糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化。
下面将对每个阶段进行详细介绍。
1. 糖解糖解是细胞呼吸的起始阶段,主要发生在细胞质中。
糖分子经过一系列化学反应被分解为两个分子的丙酮酸。
这个过程产生了少量的ATP,同时也生成了高能辅酶NADH。
2. 三羧酸循环三羧酸循环是细胞呼吸的第二阶段,主要发生在线粒体的细胞质内。
在三羧酸循环中,丙酮酸被氧化成为二氧化碳和水,并释放出更多的高能辅酶NADH和FADH2,同时产生少量ATP。
3. 氧化磷酸化氧化磷酸化是细胞呼吸的最后阶段,主要发生在线粒体的内膜上。
在这个过程中,高能辅酶NADH和FADH2经过电子传递链逐级氧化,最终与氧结合生成水。
这个过程释放出大量的能量,用来合成ATP。
三、细胞呼吸的应用细胞呼吸在生物学和医学领域有着广泛的应用。
下面列举了一些常见的应用:1.生物能量研究:通过研究细胞呼吸的过程,可以深入了解生物体内能量代谢的机制,为新药研发和能量相关疾病治疗提供理论依据。
2.糖尿病治疗:细胞呼吸异常与糖尿病密切相关,通过研究细胞呼吸的异常机制,可以为糖尿病的诊断和治疗提供新思路。
3.有机物降解:某些细菌可以利用细胞呼吸将有机物质降解为无机物质,并释放出能量。
这些细菌可以被应用于废物处理、环境污染治理等领域。
4.体育训练:细胞呼吸与身体能量供应密切相关,研究细胞呼吸的原理可以为体育训练提供科学的能量供应方案。
四、总结细胞呼吸是维持细胞正常生活活动所必需的过程,它通过将有机物质转化为能量来供给细胞使用。
细胞呼吸的原理包括糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化三个阶段,每个阶段都扮演着重要的角色。
此外,细胞呼吸还有着广泛的应用,包括生物能量研究、糖尿病治疗、有机物降解和体育训练等领域。
细胞呼吸的知识点总结:.doc
细胞呼吸是指细胞将有机物质转化为能量的过程,通过细胞呼吸,细胞能够将有机物质中的化学能转化为细胞需要的能量。
1. 细胞呼吸的方程式:
C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + 能量(ATP)
2. 细胞呼吸的三个阶段:
(1) 糖解:糖分子在胞质中被分解为两个分子的丙酮酸,并产生少量的ATP。
(2) 三羧酸循环(Krebs循环):丙酮酸在线粒体中进一步分解,产生更多的ATP和电子载体NADH、FADH2。
(3) 氧化磷酸化:NADH和FADH2中的电子通过线粒体内部的电子传递链,最终与氧结合生成水,并释放出足够的能量以合成大量的ATP。
3. 呼吸作用所需的氧气与产生的二氧化碳在细胞的气体交换过程中通过细胞膜和线粒体内膜进行。
4. 细胞呼吸的调节:
(1) 细胞内ATP浓度的调节:高ATP浓度会抑制细胞呼吸,低ATP 浓度会促进细胞呼吸。
(2) 氧浓度的调节:氧浓度较低时,细胞呼吸速率减慢;氧浓度较高时,细胞呼吸速率加快。
(3) 温度的调节:适宜温度有利于细胞呼吸进行,但过高或过低的温度会抑制细胞呼吸。
5. 细胞呼吸与发酵的区别:
(1) 细胞呼吸需要氧气参与,而发酵不需要。
(2) 细胞呼吸能够释放出较多的能量(ATP),而发酵产生的能量较少。
(3) 细胞呼吸产生的最终产物是二氧化碳和水,而发酵产生的最终产物因种类不同而异,例如酒精发酵产生乙醇,乳酸发酵产生乳酸等。
一、细胞呼吸也称呼吸作用细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成C02或其他物质,释放出能量并生成ATP 的过程。
实质:氧化分解有机物,释放能量呼吸作用的类型:有氧呼吸、无氧呼吸二、有氧呼吸(细胞呼吸的主要形式)1、场所:主要在线粒体2、有氧呼吸最常利用的物质:葡萄糖(C6H12O6)3、有氧呼吸的三个阶段①葡萄糖的初步分解场所:细胞质基质C6H12O6T 2丙酮酸+ 4[H] +少量能量②丙酮酸彻底分解场所:线粒体基质2丙酮酸+ 6H2O T 6CO2 + 20[H] +少量能量③[H]的氧化场所:线粒体内膜24[H] + 6O2T 12H2O +大量能量总反应式:酶C6H 12O6+6H 2O+6*O 2 6CO 2+ 12H 2*O + 能量4、C、H、O的来龙去脉:C:C6H12O6 T丙酮酸T CO2丙酮酸T [H] H 2O[H] T H2O匚H2O T [H] T H2O「O2 T H2OO:yJ C6H12O6 T丙酮酸H2O有氧呼吸小结①主要场所:线粒体②能量去向:一部分以热能形式散失,另一部分转移到ATP 中③总反应式:C6H12O6+6H2O+6*O 2 酶6CO2+ 12H2*O + 能量38 个ATP④有氧呼吸概念:细胞在__氧_的参与下,通过多种酶的催化作用,把__葡萄糖—等有机物彻底氧化分解,产生CQ和"O ,释放能量 ,生成许多三、无氧呼吸1.①葡萄糖的初步分解场所:细胞质基质C6H12O6 酶卜2丙酮酸+ 4[H] +少量能量②丙酮酸不彻底分解(1)酒精发酵场所:细胞质基质2丙酮酸酶卜C2H5OH (酒精)+ 2CO2+能量(少量)例:大多数植物、酵母菌(2)乳酸发酵场所:细胞质基质2丙酮酸酶. C3H6O3 (乳酸)+能量(少量)例:高等动物、乳酸菌、高等植物的某些器官(马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚乳等)2.无氧呼吸总反应式:C6H 12O6 酶卜2C3H6O3 (乳酸)+能量(少量)C6H 12O6 酶卜2C2H5OH (酒精)+ 2CO2+ 能量(少量)为什么释放的能量只有少量?因为酒精和乳酸中还有大量能量没有释放出来•3.能量去向:一部分以热能形式散失(约69%);另一部分转移到ATP中(61.08kJ/mol,约31%)储存,形成2个ATP。
笔记4:细胞呼吸1、探究酵母菌细胞呼吸的方式(1)原理:酵母菌(兼性厌氧菌;真核)在有氧、无氧的条件下都能生存。
(2)产物的检测:①CO2的检测。
►澄清的石灰水:变浑浊。
►溴麝香草酚蓝水溶液:颜色变化为蓝→绿→黄。
②酒精检测:酸性条件下,重铬酸钾溶液呈橙色→灰绿色的颜色变化。
(3)装置图:(3)根据液滴移动方向探究酵母菌细胞的呼吸方式:①实验试剂分析。
►装置一、二中试剂的作用:NaOH溶液吸收CO2,清水作为对照。
►在利用葡萄糖作为能源物质的条件下,装置二中有氧呼吸气体体积不变,无氧呼吸气体体积增加。
②实验结果分析:装置一装置二结果红色液滴左移红色液滴不动只进行有氧呼吸红色液滴不动红色液滴右移只进行无氧呼吸红色液滴左移红色液滴右移既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸【例1】某校生物兴趣小组在学习了课本实验“探究酵母菌细胞的呼吸方式”后,想进一步探究酵母菌细胞在有氧和无氧的条件下产生等量CO2时,哪种条件下消耗葡萄糖较少的问题。
他们进行了如下实验:将无菌葡萄糖溶液与少许酵母菌混匀后密封(瓶中无氧气),按图装置进行实验。
当测定甲、乙装置中CaCO3沉淀相等时,撤去装置,将甲、乙两锥形瓶中的溶液分别用滤菌膜过滤,除去酵母菌,得到滤液1和滤液2。
请分析回答下列问题。
(1)甲、乙两组的实验变量是____,实验中需控制的无关变量主要有____。
(2)酵母菌产生CO2的场所是____。
(3)利用提供的U形管(已知滤液中的葡萄糖不能通过U形管底部的半透膜,其余物质能通过)、滤液1和滤液2等,继续完成探究实验:实验步骤:①将____的滤液1和滤液2分别倒入U形管的A、B两侧并标记;②一段时间后观察____的变化。
学生批注:【注意事项】:①通入A瓶的空气中不含有CO2,以保证第三个锥形瓶中的澄清石灰水变混浊是由酵母菌有氧呼吸产生的CO2所致。
②B瓶应封口放置一段时间,待酵母菌将B瓶中的O2消耗完,再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶,确保通入澄清石灰水中的是酵母菌无氧呼吸产生的CO2。
、细胞呼吸也称呼吸作用细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分 解,生成 CO2或其他物质,释放出能量并生成 ATP的过程。
实质:氧化分解有机物,释放能量 呼吸作用的类型:有氧呼吸、无氧呼吸、有氧呼吸(细胞呼吸的主要形式)1、场所:主要在线粒体2、有氧呼吸最常利用的物质:葡萄糖(C 6H 2O6)3、有氧呼吸的三个阶段C 6H 2O 6T 2丙酮酸+ 4[H] +少量能量 H2O有氧呼吸小结 ① 主要场所:线粒体② 能量去向:一部分以热能形式散失,另一部分转移 至U ATP 中③ 总反应式:C 6Hi2Q+6H2O+6*Q 酶 6CO 2+ 12H*O+能量38个ATP④ 有氧呼吸概念: 细胞在__氧_的参与下,通过「多种酶—的催化作用,把—葡萄糖—等有机物彻底氧化分解,产生CO 和HO.,释放 能量 ,生成许多 ATP__■勺过程。
2丙酮酸+ 6H2S 6CO + 20[H] +少量能量③[H]的氧化场所:线粒体内膜24[H] + 6Q f 12H2O +大量能量总反应式:酶C 6Hi2C 6+6H2O+6*Q 6CO —2+ 12H 2*O + 能量 4、C 、H O 的来龙去脉: C: CHQ T 丙酮酸T CO[H]H 2O T [H] T H2OO2 T H2O三、无氧呼吸1.①葡萄糖的初步分解 场所:细胞质基质GH12Q 酶丙酮酸+ 4[H] +少量能量②丙酮酸不彻底分解 (1) 酒精发酵场所:细胞质基质2丙酮酸 酶 ・GHsOH (酒精)+ 2CO+能量(少量)例:大多数植物、酵母菌 (2) 乳酸发酵场所:细胞质基质2丙酮酸 酶• GH 6O (乳酸)+能量(少量)例:高等动物、乳酸菌、高等植物的某些器官(马C 6H 2Q T 丙酮酸①葡萄糖的初步分解 场所:细胞质基质②丙酮酸彻底分解场所:线粒体基质H:丙酮酸T [H] H 20C 6H12O 6CO铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚乳等)1、温度:主要是影响酶的活性2. 无氧呼吸总反应式:C6H2Q 尷______ 2040 (乳酸)+能量(少量)C6H2Q 酶______ 2GHbOH(酒精)+ 2CO+ 能量(少量)为什么释放的能量只有少量因为酒精和乳酸中还有大量能量没有释放出来•3. 能量去向:一部分以热能形式散失(约69%);另一部分转移到ATP中mol,约31%)储存,形成2个ATP。
一、细胞呼吸也称呼吸作用细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成CO2或其他物质,释放出能量并生成ATP的过程。
实质:氧化分解有机物,释放能量
呼吸作用的类型:有氧呼吸、无氧呼吸
二、有氧呼吸(细胞呼吸的主要形式)
1、场所:主要在线粒体
2、有氧呼吸最常利用的物质:葡萄糖(C6H12O6)
3、有氧呼吸的三个阶段
①葡萄糖的初步分解场所:细胞质基质
C6H12O6→2丙酮酸+4[H] +少量能量
②丙酮酸彻底分解场所:线粒体基质
2丙酮酸+6H2O→6CO2+20[H] +少量能量
③[H]的氧化场所:线粒体内膜
24[H]+6O2→12H2O +大量能量总反应式:
C6H12O6+6H2O+6*O2 6CO2+ 12H2*O +能量
4、C、H、O的来龙去脉:
C:C6H12O6→丙酮酸→CO2
丙酮酸→[H] H2O
C6H12O6
H:[H] →H2O
H2O →[H] →H2O
O2 →H2O
O:
C6H12O6→丙酮酸
CO2
H2O
有氧呼吸小结
①主要场所:线粒体
②能量去向:一部分以热能形式散失,另一部分转移到ATP中
③总反应式:C6H12O6+6H2O+6*O2酶6CO2+ 12H2*O +能量 38个ATP
④有氧呼吸概念:
细胞在__氧__的参与下,通过___多种
酶
酶__的催化作用,把__葡萄糖__等有机物彻底氧化分解,产生____CO2和H2O___,释放__能量___,生成许多___ATP___的过程。
三、无氧呼吸
1. ①葡萄糖的初步分解场所:细胞质基质
C6H12O6酶 2丙酮酸+4[H] +少量能量
②丙酮酸不彻底分解
(1)酒精发酵场所:细胞质基质
2丙酮酸酶C2H5OH(酒精)+ 2CO2+能量(少量)
例:大多数植物、酵母菌
(2)乳酸发酵场所:细胞质基质2丙酮酸酶 C3H6O3 (乳酸)+ 能量(少量)
例:高等动物、乳酸菌、高等植物的某些器官(马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚乳等)
2. 无氧呼吸总反应式: C6H12O6酶2C3H6O3 (乳酸)+ 能量
(少量)
C6H12O6酶2C2H5OH(酒精)+ 2CO2+
能量(少量)
为什么释放的能量只有少量?
因为酒精和乳酸中还有大量能量没有
释放出来.
3. 能量去向:一部分以热能形式散失
(约69%);另一部分转移到ATP中
(61.08kJ/mol,约31%)储存,形成2个
ATP。
4、无氧呼吸的主要场所:细胞质基质
5. 无氧呼吸的定义
细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作
用,把糖类等有机物分解为不彻底的氧
化产物,同时释放出少量能量的过程。
6. 我们把微生物的无氧呼吸也叫做
发酵。
四、影响呼吸作用的因素及在农业上的
应用
1、温度:主要是影响酶的活性
应用:蔬菜和水果储存应降温;大棚栽
少
少
大
培植物有昼夜温差
2 氧气:直接影响呼吸速率和呼吸性质。
氧气的存在对无氧呼吸有抑制作用应用:蔬菜和水果储存;氧浓度控制在呼吸作用最低点。
施肥后,中耕松土,提高肥效
3 二氧化碳:使呼吸酶活性下降;在CO2浓度上升到1—10%以上时呼吸作用明显被抑制
应用:北方地窖,蔬菜保鲜,保鲜袋中自体保鲜
4 水:在一定范围内含水越多,呼吸作用越强
应用:种子储存应晒干,降低呼吸作用五、农产品的贮存和保鲜的方法:低温
贮存、干燥后贮存、利用N2或CO2调节O2的浓度
有氧呼吸和无氧呼吸的主要区别有氧呼吸三个阶段的比较。