内容正文:
本节看点
1. 有氧呼吸及无氧呼吸的过程、物质变化
2. 有氧呼吸及无氧呼吸的能量变化
3. 理解细胞代谢在实际生活中的应用(结合发酵)
4. 理解细胞代谢与体温调节的关系(结合选修一)
01.细胞呼吸过程
02.呼吸定量计算
03.综合气压问题
04.呼吸商
05.呼吸影响因素
细胞呼吸与呼吸
支气管
肺
肺泡
细胞呼吸: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。也被称为呼吸作⽤。其本质为有机物的氧化分解
注意和“呼吸”的区别:呼吸是指机体与外界坏境之间进行气体交换的过程
有氧呼吸
有氧呼吸第一阶段(糖酵解) ——细胞质基质
酶
C6 H12O6 2C3 H4O3 + 4[H] + 少量能量
有氧呼吸
有氧呼吸第一阶段(糖酵解) ——细胞质基质
酶
C6 H12O6 2C3 H4O3 + 4[H] + 少量能量
有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环) ——线粒体基质
酶
2C3 H4O3 +6H2O 6CO2 +20[H] + 少量能量
有氧呼吸
有氧呼吸第一阶段(糖酵解) ——细胞质基质
酶
C6 H12O6 2C3 H4O3 + 4[H] + 少量能量
有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环) ——线粒体基质
酶
2C3 H4O3 +6H2O 6CO2 +20[H]+少量能量
有氧呼吸第三阶段(电子传递链) ——线粒体内膜
24[H] + 6O2 酶 12H2O + 大量能量
细胞呼吸与呼吸
酶
6CO2 + 12H2O + 能量
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
有氧呼吸总反应⽅程式
有氧呼吸第一阶段(糖酵解) ——细胞质基质
酶
C6 H12O6 2C3 H4O3 + 4[H] + 少量能量
有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环) ——线粒体基质
酶
2C3 H4O3 +6H2O 6CO2 +20[H]+少量能量
有氧呼吸第三阶段(电子传递链) ——线粒体内膜
24[H] + 6O2 酶 12H2O + 大量能量
66%作为热能散失
34%用于合成ATP
丙酮酸的功能
①→乙酰CoA→三羧酸循环(有氧呼吸第二阶段)
丙酮酸
②→乙酰CoA→三羧酸循环(糖、脂肪、氨基酸三者转化)
③ 丙酮酸(非必需氨基酸的生成)
肌糖原的特点
①→乙酰CoA→三羧酸循环(有氧呼吸第二阶段)
丙酮酸
②→乙酰CoA→三羧酸循环(糖、脂肪、氨基酸三者转化)
③ 丙酮酸(非必需氨基酸的生成)
由于缺少分解6磷酸葡萄糖的磷酸酯酶
肌糖原⽆法分解为血糖
大都参与肌肉细胞无氧呼吸产生乳酸
无氧呼吸存在的意义
进化学观点(地球初始环境无氧)
能量获取观点(某些生物只能营无氧呼吸生存)
能量补充观点(需氧型生物能量的短期补充)
无氧呼吸过程
无氧呼吸第二阶段
大部分植物细胞、酵母菌等
无氧呼吸产⽣酒精和CO2——细胞质基质
2C3H4O3 + 4[H] 酶 2C2H5OH + 2CO2
总反应式:
酶
C6H12O6 2C2H5OH +2CO2 + 少量能量
注意:1. 无氧呼吸全过程发生于细胞质基质中
2. 无氧呼吸第二阶段不向外释放能量,一般认为该过程不生成ATP
3. 相较于正常细胞,癌细胞葡萄糖消耗量极大(瓦氏效应),无氧呼吸强度极高,产生大量中间产物,为合成DNA和 蛋白质等物质提供原料
C6H12O6 酶 2C3H4O3 + 4[H] + 少量能量
无氧呼吸第一阶段(糖酵解)——细胞质基质
糖异生过程:
乳酸要经血液循环至肝脏
两分子乳酸合成一分子葡萄糖
无氧呼吸第二阶段
大部分动物、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚等
无氧呼吸产乳酸——细胞质基质
2C3H4O3+ 4[H] 酶 2C3H6O3
总反应式:
酶
C6H12O6 2C3H6O3 + 少量能量
细胞呼吸综合比对
有氧呼吸 ⽆氧呼吸
联系
不 同 之 处 场所
条件
产物
能量
特点
细胞呼吸综合比对
有氧呼吸 ⽆氧呼吸
联系 共同的第一阶段(C6H12O6 → 2C3H4O3