Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Hingamine ja rakuhingamine (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas uuritakse organismi hapnikukulutust?
  • Mida tähendab minutiventilatsioon?
  • Miks tekib hingeldamine?
  • Kust ja kuidas saavad organismid hapnikku?
  • Kuidas toimub hapniku transport veres?
  • Miks on inimesel hapnikku vaja?
  • Kus tekib inimese organismis süsihappegaas?
  • Kuidas toimub süsihappegaasi transport veres?
  • Miks on vaja süsihappegaas organismist välja viia?
  • Millistest etappidest rakuhingamine koosneb?
  • Kui palju energiat saab rakuhingamisel maksimaalselt toota?
  • Miks päriselt nii palju energiat toota ei saa?
Hingamine
1. Selgita, mis on hingamine ja miks on hingamine vajalik.
Hingamine on ainevahetusprotsess, mille käigus me tarbime hapnikku ja eritame süsihappegaasi. Organism on välisõhu hapnikust võimeline tootma liigutusteks vajalikku energiat.
Hingamine on protsess, mille käigus me tarbime hapnikku ja eritame süsihappegaasi. Organism on välisõhu hapnikust võimelin etootma liigutusteks vajalikku energiat.
Hingamine on ainevahetusprotsess, mille käigus me tarbime hapnikku ja eritame süsihappegaasi. Organism on välisõhu hapnikust võimeline tootma liigutusteks vajalikku energiat.
2. Kuidas uuritakse organismi hapnikukulutust?
Analüüsitakse hapnikuhulga vahet sisse- ja väljahingatava õhu vahel.
3. Mida tähendab minutiventilatsioon?
Õhu hulk, mis läbib kopsu ühe minuti jooksul.
4. Miks tekib hingeldamine?
Kui me hakkame tugevasti pingutama, toodetakse energiat ilma hapniku juurseolekuta, keha tahab süsihappegaasist vabaneda.
5. Mille poolest erinevad sprinteri ja pikamaajooksja hingamisprotsessid?
Pikamaajooksijad kasutavad aeroobset ja sprinterid anaeroobset hingamist.
6. Kust ja kuidas saavad organismid hapnikku?
Loomad saavad hapnikku õhu sissehingamisel kopsudesse, taimed omastavad hapnikku õhulõhede kaudu, mis asuvad taimede lehtedes.
7. Kuidas toimub hapniku transport veres? Kuhu hapnik transporditakse?
Vere punalibled seovad hapniku endaga ja viivad selle rakkudeni.
8. Miks on inimesel hapnikku vaja?
Hapnikku on vaja selleks, et vabastada toitainetest energiat.
9. Kus tekib inimese organismis süsihappegaas ? Kuidas toimub süsihappegaasi transport veres?
Hapniku ja glükoosi reageerimisel tekib süsihappegaas ja vesi. Vereplasmas liigub lahustunud kujul süsihappegaas.
10. Miks on vaja süsihappegaas organismist välja viia?
Kuna organism ei kasuta seda.
Rakuhingamine
1.Millistest etappidest rakuhingamine koosneb?
Glükolüüs, tsitraaditsükkel ja hingamisahela reaktsioonid.
2. Täida tabel
Glükolüüs
Tsitraaditsükkel
Hingamisahela reaktsioonid
Toimumiskoht
Raku tsütoplasma
Mitokondri sisemus
Lähteained
Glükoos, 2 NAD+ molekuli, 2 ADP molekuli ja 2 fosfaatrühma
NAD, FAD
Hapnik
Saadused
2 püruvaadi molekuli, 2 NADH molekuli, 2 vesinikiooni, 2 ATP-d ja 2 molekuli vett.
16 H+,
6 NADH2, 2 FADH2,
2 ATP,
2 CO2
34 ATP molekuli
Protsessi kirjeldus
Glükoos lõhutakse püruvaadiks
Püruvaat lagundatakse süsinikdioksiidiks
Energia salvestatakse ATP molekulidesse
3. Kui palju energiat saab rakuhingamisel maksimaalselt toota?
38 ATP molekuli.
4. Miks päriselt nii palju energiat toota ei saa?
Sest protsessis võivad esineda membraanide lekkimisest tulenevad kaod ning püruvaadi ja ADP transport mitokondrisse vajab samuti energiat. Seega osa energiast kaob.
5. Uuri bioloogiaalast kirjandust või internetiotsingut kasutades, kui palju hapnikku kulub inimese elutegevuseks keskmiselt ühe päeva jooksul. Samuti uuri, kui palju on keskmiselt suutelised hapnikku tootma taimed, mida on võimalik kasvatada sisetingimustes. Võrdle saadud tulemusi ja arvuta välja, kui palju toataimi ja milliseid oleks vaja, et katta Sinu päevane hapnikuvajadus . Pane tähele, et hea tava on alati ära mainida ka allikad, kust infot hankisid.
Inimene kasutab tunnis keskmiselt 50 liitrit hapnikku, ööpäevas 1200 liitrit. Üks taimeleht toodab tunnis 5 ml hapnikku, ööpäevas 120 ml. Oletame, et meil on taim umbes 30 lehega . See taim eritab ööpäevas 3,6 liitrit hapnikku. Seega oleks meil vaja ligikaudu 350 taime.
Hingamine ja rakuhingamine #1 Hingamine ja rakuhingamine #2
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 45 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Anninaator Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

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

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

● Anorgaanilistest ainetest esmase orgaanilise aine loomine (valgusenergia → keemiline energia); ● Glükoos on esmane ja põhiline energiaallikas enamikes organismides; ● Toiduahela esimene lüli; ● Hapnik; ● Süsiniku- ja hapnikuringe oluline lüli; ● Fossiilsete kütuste teke (nafta, maagaas, kivisüsi) (Glükoos on esmane energiaallikas. Glükoosist ja Calvini tsükli vaheühenditest saab alguse lipiidide ja aminohapete süntees.) 1.3. RAKUHINGAMINE Glükoos on peamine organismisisene energiaallikas. Taimedes tärklis → glükoos Loomades glükogeen → glükoos Glükoosi lagundamine on dissimilatsiooniprotsess, mis on universaalne - toimub ühtemoodi nii loomades, taimedes kui ka seentes - RAKUHINGAMINE → pmst glükoosist energia kätte saamine. Glükoosi lagundamine jaguneb kolmeks dissimilatsiooniprotsessiks; rakuhingamise 3 etappi: 1. Glükolüüs (toimub ERis) - (anaeroobse glükolüüsi tulem on käärimine.) 2

Bioloogia
Aine- ja energiavahetus
14
docx

Aine- ja energiavahetus

 NÄITEKS: fotosüntees, DNA süntees  Dissimilatsioon  Organismis toimuvad lagundamisprotsessid.  Toiduga saadavad või organismis sünteesitud orgaanilised ühendid lõhustatakse ensüümide abil lihtsama ehitusega molekulideks.  Tavaliselt vabaneb energia, mis talletatakse makroenergilistesse ühenditesse.  NÄITEKS: ATP (40%) ning eraldub soojusena (60%)  NÄITEKS: Glükoosi lagundamine ehk raku hingamine ehk ...  Orgaaniliste ainete dissimilatsioon  Organismi esmaseks ja kõige kiiriemini kaustatavaks energiaallikaks sahhariidid.  1 g sahhariidide oksüdatsioonil vabaneb 17,6 kJ energiat  Järgnevalt kasutab organism rasvu.  1g lipiidide osküdatsioonil vabaneb 38,9 kJ energiat  Viimasena valke, kuna valkudel on väga palju teisi tähtsaid ülesandeid organismis.  1g valkude oksüdatsioonil vabaneb 17,6 kJ energiat  ÜLESANNE

Bioloogia
BIO METABOLISM
9
docx

BIO METABOLISM

oludes, mille käigus püruvaat muudetakse piimhappeks vüi etanooliks · = Organismid: bakterid piimhappekäärimine, seened etanoolkäärimine, kõrgemad loomad piimhappekäärimine lihastes. · = Anaeroobse glükolüüsi käik: 1. 6 süsinikuga ühend (glükoos) laguneb kaheks 3 süsinikuga ühendiks (püroviinamarihape Pyr); vabaneb 4 vesiniku aatomit, mis hapniku olemasolul lähevad edasi tsitraadits FOTOSÜNTEES RAKUHINGAMINE toimub ainult taimerakus toimub looma ja taimerakus glükoosi tootmine glükoosi lagundamine LÄHTEAINED = C02 + H20 + LÄHTEAINED = glükoos + 02 päikesevalgus SAADUSED = O2 + glükoos SAADUSED = CO2 + H2O polüsuhkur <-- lihtsuhkur polüsuhkur --> lihtsuhkur NADP NAD assimilatsioon dissimilatsioon

Bioloogia
Ettevalmistus kontrolltööks ainevahetusest
4
doc

Ettevalmistus kontrolltööks ainevahetusest

Siledapinnalise võrgustiku membraanidel paiknevad ensüümid, mis võtavad osa lipiidide ning sahhariidide sünteesist. 3.Oska võrrelda hetero/autotroofe, aeroobset/anaeroobset glükoosi lagundamist, fotosünteesi ja raku hingamist.Tuua näiteid. HETERO- JA AEROOBNE JA FOTOSÜNTEES AUTOTROOFID ANAEROOBNE JA RAKU GLÜKOOSI HINGAMINE LAGUNDAMINE Erinevused Heterotroof Aeroobne toimub Fotosünteesil valmistab orgaanilist hapniku olemasolul, hapnikku toodetakse, ainet toidust, energia protsessi tulemusena raku hingamisel orgaanilisest ainest. saadakse ühest kasutatakse. Autotroof teeb glükolüüsimolekulist

Bioloogia
Aine- ja energiavahetus
10
doc

Aine- ja energiavahetus

(Maksimaalselt jätkub 10 sekundiks) näiteks: 100 meetri sprindis →glükogeeni-piimhappe süsteem: see süsteem varustab organismi lühikese aja jooksul energiaga, vajamata selleks lisahapnikku. ATP saamiseks lagundatakse anaeroobselt lihasrakkudes olev varuaine glükogeen ning selle tulemusena tekib piimhappe. ATP kiirel tootmisel muutub keskkon lihasrakkudes happeliseks, mis põhjustab lihasvalu. Näiteks: 400 meetri jooksus. →aeroobne hingamine: Kui lihased peavad pingutama üle kahe minuti. ATP'd saadakse kõigepealt süsivesikute ja rasvade, seejärel aga valkude lagundamiseks. ATP tootmine toimub aeglasemalt, kuid võimaldab mitu tundi järjest pingutada. Kuigi lihaste pingutamine ei ole sama intensiivne, kui teised süsteemid. Näiteks: maratoni jooksmine. ATP tähtsus →makroelementide süntees (valgusüntees) →lihaste kontraktsioon (südame töö) →värviimpulsside liikumiseks

Bioloogia
Aine- ja energiaringe looduses
8
docx

Aine- ja energiaringe looduses

Elusloodus Maal on seega võimalik vaid seetõttu, et on olemas biosfääriväline energiaallikas. Maa jaoks on selleks Päikese valguskiirgus. Energiavahetus on protsess, mille käigus organismid hangivad väliskeskkonnast energiat, muudavad selle keemiliselt kasutamiskõlblikuks ning tarvitavad siis eluprotsesside säilitamiseks ja uue elusaine loomiseks. Taimed ja osad bakterid valmistavad elututest ainetest toitained, muundades päikeseenergia keemiliseks energiaks. HINGAMINE KÄÄRIMINE PÕLEMINE Selleks on vajalik hapnik. Toimub ilma hapnikuta. Selleks on vajalik hapnik. Enamik baktereid, seened loomad ja ka taimed valguse Osad bakterid ja pärmseened puudusel saavad energiat valmis Taimedest moodustunud saavad energiat valmis toitainetest ja muundavad kütused

Bioloogia
Spordibiokeemia konspekt
24
docx

Spordibiokeemia konspekt

ELU TUNNUSED: 1) Paljunemine ( elus paljuneb, eluta ei paljune) Liiki tuleb taastoota, variatiivsus peab olema – maailm muutub ja muutuvas keskkonnas variatiivsusega oleme kaitstud muutuste suhtes 2) Energia. Eluta loodusele energiat andes tema struktuur muutub hägusemaks, laguneb (struktuur kaob ära). Elus materjal kasutab energiat struktuuri paremaks tegemiseks, säilitamiseks, üles ehitamiseks. Kasutab energiat korrapärasuse hoidmiseks. 3) Elus looduses on struktuuri ja funktsiooni vahel seos. Struktuuri muutes funktsioon muutub ja vastupidi. Eluta looduses struktuuri muutes funktsioon säilib (pastaka näksimine, aga kirjutab edasi). Funktsiooni muutes struktuur muutub (hankli tõstmisel muskel suureneb). Struktuuri mitte kasutades kaob ära, ei kasuta funktsiooni, siis energiat ei kulutata. 4) Kohanemine. Eluta loodus ei kohane (porilomp sügisel, talvel jääs, suvel üldse pole). Elus loodus kohaneb (palav, siis võtame pluuse seljast) Treenimise tulemusel lükkame normipi

Spordisotsioloogia
Bioloogia konspekt-aine- ja energiavahetus-ATP-fotosüntees
22
docx

Bioloogia konspekt: aine- ja energiavahetus, ATP, fotosüntees

 Makroergilised ühendid- väikesed org. ühendid, mis osalevad keemilise energia salvestajate ja ülekandjate organismides toimuvates reaktsioonides  ATP- (adenosiintrifosfaat) peamine rakkudes kasutatav energia salvestaja ja ülekandja  ADP- (adenosiindifosfaat) on ATP lagunemisel tekkiv molekul, mida on võimalik uuesti ATP-ks muuta, kui sellele lisada fosfaatrühm  Mitokonder- rakuorganell, kus toimub rakuhingamine, mille käigus toodetakse ATP-d  Glükoos- lihtne süsivesik, mis on rakkude ainevahetuse vaheprodukt ja peamine energiaallikas  Püruvaat- ühend, mis tekib glükoosi lagundamisel glükolüüsil, nim ka püroviinamarihappeks  NAD ja FAD- ained, mis osalevad rakuhingamises elektronide ja vesinikioonide edasikandjatena rakuhingamise eri etappide vahel  Piimhappe käärimine- aeroobne glükolüüs, mida teostavad mõned

Bioloogia




Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



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