Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Energia, fotosüntees, glükoosi lagundmamine (0)

1 Hindamata
Punktid
Auto, hetero , miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid . Näited: mikso- mikroorganismid , auto- taimed, vetikad , hetero- loomad, seened, paljud bakterid . Assimilatsioon - lähtained on anorg . ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon -. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas . Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis( mugulates ) ja loomades glükogeen (lihastes ja maksas ) . Glükoosi tsitraaditsükkel : toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel : toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+ 6H2O +energia. Anaeroobne glükolüüs : toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape , toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine (glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris , lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul , millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon , kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:* fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel : fotosünteesi pimedusstaadium : reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas . Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Auto, hetero, miksotroofide võrdlus: sarnasused: vajavad elutegevuseks energijat, olemas kõik elu omadused, sünteesivad vajalikud org. ained. Erinevused: autotroof sünteesib eluks vajaliku süsiniku ise, hetero saab vajaliku süsiniku tpidust, mikso suudab energia saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Näited: mikso-mikroorganismid, auto- taimed, vetikad, hetero- loomad, seened, paljud bakterid. Assimilatsioon- lähtained on anorg. ained, lõppprodukt on org. ained, energiat kasutatakse. Dissimilatsioon-. lähtaineks on keerulised org. ained, lõppprodukt on anorg. ained, energia vabaneb. ATP- energia vabaneb atp-e lagunemisel. On kõigis elus organismides ühesugune. Ül: universaalne energia talletaja ja üle kandja. Toimub nt rakuhingamisel, hingamisel saadakse 36 ATP-d. koosneb adeniinist, suhkrust ehk riboosist ja 3st fosfaatrühmast. Glükoosi kasutamine organismis: glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Glükoosi lagundamine on dissmilatsiooni protsess. Glükoosi kagundamise käigus saadakse ATP-d. glükoos varuainena on taimedes tärklis(mugulates) ja loomades glükogeen(lihastes ja maksas) . Glükoosi tsitraaditsükkel: toimub mitokondri sisemuses. Lähtained on 2püroviinamarihape, ATP ja NAD. Saadused on CO2 ja H2. Glükoosi hingamisahel: toimuvad mitokondri harjakeste membraanidel. Lähtained on hapnik ja NADH2. Saadused on 36ATP molekuli, CO2 ja H2O. Glükoosi laundamise võrrand: C6H12O66CO2+6H2O+energia. Anaeroobne glükolüüs: toimub, kui hapniku ei ole piisavalt, toimub tsütoplasmas, lähtaine on glükoos, saadus on piimhape, toodetakse 2 ATP-d, jaguneb 1)piimhappekäärimine 2) etanoolkäärimine(glükoos2etanool). Aeroobne glükolüüs: hapniku on piisavalt, toimub mitokondris, lähtained on glükoos+hapnik, saadused on süsinikdioksiid ja vesi, toodetakse 36+2 ATP-d, glükoos2püroviinamarihape. NAD- universaalne vesinike ülekandja. Seob vesinikud. NADP- molekul, millele valgusstaadiumis liidetakse elektron ja vesinikioon, kasutatakse pimedusstaadiumis glükoosi tootmisel. Valgusstaadium jaguneb:*fotosüsteem II pigmendid teostavad vee fotolüüsi ja ATP sünteesi: eralduvad elektronid ja vesinikioonid, eraldub hapnik. *Fotosüsteem I pigmendid osalevad NADPH2 moodustamisel: valgusstaadiumi lõpuks on valgusenergia muudetud ATP-ks, vabanenud on O2, toodetud ATP, toodetud NADPH2. Fotosünteesi tähtus: toiduks heterotoofidele, toiduallika esimeseks lüliks, saadakse glükoos, mis on peamine energiaallikas, tagab aineringe, süsiniku-ja hapnikuringe tähtsal kohal, fosiilsete kütuste teke. Calvini tsükkel: fotosünteesi pimedusstaadium: reaktsioonid toimuvad kloroplastide stroomas. Süsinikuallikaks on taime sisenenud CO2. Vesinikuallikaks on vaja NADPH2. Energiaallikaks on vaja 18ATP molekuli. Glükoos väljub kloroplastidest või moodustab neist säilitustärklise.
Energia-fotosüntees-glükoosi lagundmamine #1
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 1 leht Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-11-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Kristel Kiisler Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

Bioloogia 3-kursus-metabolism-ATP-fotosüntees-rakuhingamine-käärimine
7
docx

Bioloogia 3-kursus (metabolism, ATP, fotosüntees, rakuhingamine, käärimine)

BIOLOOGIA KT 1 (https://quizlet.com/462920896) 1. METABOLISM e. ainevahetus Metabolism - organismis toimuvad sünteesi- ja lagundamisprotsessid, mis tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga - organismi elutegevuse alus. Kõik organismid vajavad eluks energiat, mida saadakse orgaanilisest ainest. Organismid kasutavad toidus olevaid ühendeid uute ainete sünteesiks ja energia saamiseks. Süntees - lihtsamatest ühenditest uute, keerukamate ainete valmistamine keemilise/bioloogilise reaktsiooni teel. Autotroof (isetootja) - organism, kes oma elutegevuseks vajalikud ained (süsinik) sünteesib ise, väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. nt. rohelised (fotosünteesivad) taimed (valgusenergia fotosünteesi tulemusel glükoosiks) fotosünteesija - süsiniku sidumisel kasutatakse valgusenergiat. (nt taimed)

Bioloogia
BIO METABOLISM
9
docx

BIO METABOLISM

ON VAJA ENERGIAT JA SÜSINIKKU lk 811 elusorganismid on võimelised omastama 2te liiki energiat-- valgusen. ja keemilist en. OKSÜDEERUMISE käigus aine koostises olevate aatomite elektonide arv väheneb, aatomitevahelised sidemed lõhutakse ning VABANEB EN. nt: rakuhingamise käigus lagundatakse glükoos CO2ks ja O2 läheb vee koosseisu REDUTSEERUMISE käigus lisandub aatomitesse elektrone (elektronide arv suureneb), tekivad uued aatomitevahelised sidemed ning seeläbi SALEVSTATAKSE EN. nt: fotosünteesis kasutatkse valgusen.t, et CO2st ja H2Ost sünteesida suhkruid ning eraldub O2 C--on võime moodustada pikki ahelaid, mille külge saavad liituda teised aatomid-- iga C aatom suudab endaga liita kuni 4 aatomit

Bioloogia
BIOLOOGIA I periood 3-osa
8
doc

BIOLOOGIA I periood 3. osa

 Organismides toimuvad sünteesi ja lagundamisprotsessid, mis sahhariidid tagavad aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga  1 g sahhariidide oksüdatsioonil vabaneb 17,6 kJ energiat  Kõik organismid vajavad elutegevuseks energiat, mida saadakse Järgnevalt kasutab organism rasvu orgaanilistest ainetest (sahhariidid, lipiidid jt.)  1 g lipiidide oksüdatsioonil vabaneb 38,9 kJ energiat  Vastavalt energia saamise viisile jagatakse organismid Viimasena valke, kuna valkudel on väga palju teisi tähtsaid ülesandeid autotroofideks ja heterotroofideks organismis  1g valkude oksüdatsioonil vabaneb 17,6 kJ energiat 1. Autotroof

Bioloogia
Aine- ja energiavahetus
5
docx

Aine- ja energiavahetus

Aine- ja energiavahetus Autotroof ­ sünteesib elutegevuseks vajalikud org. ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorg. ainetest (valgusenergia ­ fotosünteesijad / redoksreakts. vabaneva keem. energia abil ­ kemosünteesijad). Rohelised taimed, osad bakterid ja protistid. Heterotroof ­ organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva org. aine oksüdatsioonil. Toiduga saadava org. aine lagundamise eesmärk: elutegevuseks vajaliku energia ja sünteesiprotsesside lähteaine saamine. Metabolism e ainevahetus ­ organismis asetleidev sünteesi- ja lagundamisprotsess, mis tagab tema aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Koosneb assimilatsioonist(süntees) ja dissimilatsioonist (lagundamine). Dissimilatsioon ­ lagundamisprotsessid. Toiduga saadavad või organismis sünteesitud org. ühendid lõhustatakse ensüümide abil lihtsama ehitusega molekulideks. Saab eristada: 1. biopolümeeride hüdrolüüsi (nt tärklis ->

Bioloogia
Ainevahetuse mõisted
4
doc

Ainevahetuse mõisted

Aine- ja energiavahetus Autotroof ­ sünteesib elutegevuseks vajalikud org. ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorg. ainetest (valgusenergia ­ fotosünteesijad / redoksreakts. vabaneva keem. energia abil ­ kemosünteesijad). Rohelised taimed, osad bakterid ja protistid. Heterotroof ­ organism, kes saab oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva org. aine oksüdatsioonil. Toiduga saadava org. aine lagundamise eesmärk: elutegevuseks vajaliku energia ja sünteesiprotsesside lähteaine saamine. Metabolism e ainevahetus ­ organismis asetleidev sünteesi- ja lagundamisprotsess, mis tagab tema aine- ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Koosneb assimilatsioonist (süntees) ja dissimilatsioonist (lagundamine). Dissimilatsioon ­ lagundamisprotsessid. Toiduga saadavad või organismis sünteesitud org. ühendid lõhustatakse ensüümide abil lihtsama ehitusega molekulideks. Saab eristada: 1. biopolümeeride

Bioloogia
Aine- ja energiavahetus ehk metabolism
4
doc

Aine- ja energiavahetus ehk metabolism

Aine- ja energiavahetus ehk metabolism Autotroofid on organismid, kes sünteesivad elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest(valgusenergia, keemiline energia). Kemosünteesijad kasutavad valgusenergia asemel keemilist energiat. Heterotroofid(suurem osa organismidest) on organismid, kes saavad oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. Ei sünteesi ise orgaanilist ainet. Nad lagundavad orgaanilist ainet, et saada ka sünteesiprotsesside lähteained. Sapotroofid on surnud organismide lagundajad. Metabolismiks nim. organismis asetleidvaid sünteesi-ja lagundamisprotsesse, mis tagavad tema aine-ja energiavahetuse ümbritseva keskkonnaga. Kuni rakk elab toimub pidevalt ainete liikumine. Võib jagada assimilatsiooniks ja dissimilatsiooniks. Ülesanne:

Bioloogia
Ainevahetus-fotosüntees-fotosünteesi tähtsus-rakuhingamine-ATP
5
pdf

Ainevahetus, fotosüntees, fotosünteesi tähtsus, rakuhingamine, ATP

AINEVAHETUS Aine- ja energiavajaduse põhijooned Organismid vajavad elutegevuseks mitmesuguseid orgaanilisi aineid: süsivesikuid, lipiide, valke, nukleiinhappeid, vitamiine ja teisi ühendeid. Sünteesiprotsessideks vajalik energia saadakse väliskeskkonnast (autotroofid) või toidus sisalduvate orgaaniliste ainete oksüdatsioonil (heterotroofid). Autotroofid Autotroofid saavad esmase org. aine fotosünteesis. Selleks vajavad nad väliskeskkonnast valgusenergiat ja CO2-te ja vett. Protsessi käigus moodustub glükoos ja selle jääkprodukt O2 eraldub atmosfääri. 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + O2 + 6H2O Glükoos on paljude teiste orgaaniliste ühendite sünteesi lähteaine: taimedes moodustub

Bioloogia
Bioloogia KT kordamine-aine- ja energiavahetus
3
odt

Bioloogia KT kordamine: aine- ja energiavahetus

Autotroofid sünteesivad ise elutegevuseks vajalikud orgaanilised ühendid väliskeskkonnast saadavatest anorgaanilistest ainetest. (valgusenergia fotosünteesijad, keemilised energia kemosünteesijad) Heterotroofid saavad oma elutegevuseks vajaliku energia toidus sisalduva orgaanilise aine oksüdatsioonil. Assimilatsioon ­ organismis toimuvad sünteesiprotsessid, mille käigus saadakse: sahhariide, lipiide, valke, nukleiinhappeid jne. ( vaja on lähteaineid, ensüüme, täiendavat energiat. Dissimilatsioon ­ organismis toimuvad langundamisprotsessid (Toiduga saadavad või organismis sünteesitud orgaanilised ühendid lõhustatakse ensüümide abil lihtsama ehitusega molekulideks. Vabaneb energia.)

Bioloogia




Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun