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第三节 ATP 的主要来源——细胞呼吸
一、探究酵母菌细胞呼吸的方式
1、酵母菌:一种单细胞真菌,在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌。
2、CO2多少的检测方法:
(1)CO2使澄清石灰水变浑浊的程度;(2)CO2使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,用溴麝香草酚蓝水溶液变黄的时间长短判断。
3、酒精的检测方法:橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生反应,变成灰绿色。
4、实验注意事项:
(1)探究酵母菌有氧呼吸实验中,空气持续通入保证了O2的充足供应,而进入锥形瓶的空气先通过盛有NaOH溶液的锥形瓶,是为了排除空气中的CO2,保证最后通入澄清石灰水的CO2是由于酵母菌有氧呼吸产生的。
(2)探究酵母菌无氧呼吸实验中,先将盛有酵母菌的锥形瓶静置一段时间,是为了让其先进行有氧呼吸将锥形瓶内的氧气消耗尽,再连通装置,检测其无氧呼吸产物。
5、实验结论:(1)酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸;
(2)在有氧条件下酵母菌通过细胞呼吸产生大量的二氧化碳和水;在无氧条件下,酵母菌通过细胞呼吸产生少量的二氧化碳和酒精。
二、呼吸作用
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、细胞呼吸可分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式。
三、有氧呼吸
酶主要场所:线粒体
酶
总反应式:C6H12O6 +6O2 +6H2O 6CO2 +12H2O +大量能量
酶
酶
第一阶段:细胞质基质 C6H12O6 2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量
酶酶第二阶段:线粒体基质 2丙酮酸+6H2O 6CO2+20[H] +少量能量
酶
酶
第三阶段:线粒体内膜 24[H]+ 6O2 12H2O+大量能量
有氧呼吸的概念:细胞在氧的参与下,通过多种酶的的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。
3、无氧呼吸 场所:细胞质基质
无氧呼吸的概念:细胞在无氧条件下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物不彻底氧化分解,产生酒精和CO2或乳酸,同时释放出少量能量的过程。
(1)大部分植物,酵母菌的无氧呼吸:
酶
酶
C6H12O6 2C2H5OH(酒精)+2CO2+少量能量
(2)动物,人和乳酸菌以及少数植物细胞的无氧呼吸(马铃薯块茎,甜菜的块根、玉米胚的无氧呼吸也是产生乳酸):
酶
酶
C6H12O6 2C3H6O3(乳酸)+少量能量
(3)微生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
4、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:
有氧呼吸
无氧呼吸
不同点
场所
细胞质基质、线粒体
细胞质基质
条件
氧气、酶
酶
产物
CO2、H2O
酒精和CO2或乳酸
能量
大量
少量
相同点
联系
从葡萄糖到丙酮酸阶段相同,以后不同(第一阶段相同)
实质
分解有机物,释放能量,产生ATP
意义
为生命活动提供能量
第三阶段线粒体内膜 有氧呼吸的过程第一阶段
第三阶段
线粒体内膜
第一阶段
细胞质基质
H2O
第二阶段
线粒体基质
第三阶段线粒体内膜
6、影响呼吸作用的因素
温度、含水量、O2的浓度、CO2的浓度等
第四节 能量之源——光与光合作用
一、实验:绿叶中色素的提取和分离
1 实验原理: 提取原理:色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中:
分离原理:色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散的速度快,反之则慢
2 注意事项:
(1)研磨时放入少量的SiO2的目的是使研磨充分;
(2)放入少量CaCO3的目的是防止色素被破坏;
制备滤纸条时,要剪去两角是防止滤液在滤纸边缘处扩散过快;
(3)层析时,不要让层析液触及滤纸条上的滤液细线,以免滤液细线中的色素溶解在层析液中。
3实验结果:如图滤纸条上会出现四条颜色不同的色素带;最宽的色素带是:叶绿素a;
叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。
白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。
捕获光能的结构——叶绿体
1、结构:外膜,内膜,基质,基粒(由类囊体构成)
2、与光合作用有关的酶分布于基粒的类囊体膜及基质中。光合作用色素分布于类囊体的薄膜上。
三、光和作用探索历程
发现者
时间
结论
普利斯特利
1771年
植物可以更新空气
英格豪斯
1779年
只有在光照下只有绿叶才可以更新空气
1785年
明确了光下释放的是O2吸收的是CO2
梅耶
1845年
光合作用把光能转换成化学
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