Prezentácia na tému Anorganické látky. Anorganické látky, ktoré tvoria bunku

zhrnutie ďalších prezentácií

„Biológia „Chemické zloženie bunky“ – Známky reakcie. Cu-enzýmy hemokyaníny, syntéza hemoglobínu, fotosyntéza. Kyslík. Makroelementy. Ultramikroelementy. Zinok. Odpovedz na otázku. Rozdiely medzi živou a neživou prírodou. Plán lekcie. C je základom všetkých organických látok. Zloženie ľudského tela. Mikroelementy. Biogénne prvky. Chemické zloženie bunky.

„Lekcia „Chemické zloženie bunky““ - Štruktúra bielkovín. DNA je dvojitá špirála. Replikácia. Enzýmy. Sacharidy. Elementárne zloženie bunky. Nukleotid. Molekulová úroveň. Typy RNA. Nukleové kyseliny. RNA je jednovláknová. Anorganické látky. Chemické zloženie bunky. Lipidy. Molekula vodíka. Veveričky. pH pufrovanie. Vlastnosti molekuly proteínu. Princíp komplementarity.

„Anorganické látky bunky“ - Prvky, ktoré tvoria bunku. Kyslík. 80 chemických prvkov. Makroelementy. Obsah chemických zlúčenín v bunke. Ultramikroelementy. magnézium. Mikroelementy. Chemické zloženie bunky. Biogénne prvky. Funkcie vody. Obsah v rôznych bunkách.

"Chemické zloženie bunky" - Voda hrá dôležitú úlohu v živote bunky. Kryštály šťavelanu vápenatého. Monomér. Sacharidy. Uhlík. Mikroelementy. Polymér. Homeostáza. Časť. Schopnosť tiav dobre znášať teplo. Lipidy. Funkcie uhľohydrátov. Funkcie minerálov. Amoniak. Práca s pojmami. Uveďte ďalšiu chemickú zlúčeninu. Bunky, ktorých organizmy obsahujú desaťkrát viac sacharidov. Funkcie vody v bunke.

"Bunkové látky" - Úloha vitamínov v ľudskom živote. Vitamíny v živote buniek. Ako a kde sa tvorí ATP. Funkcia ATP. Vitamín. Význam vírusov. Poruchy spojené s nedostatkom alebo nadbytkom vitamínov. Zaujímavosti. ATP a iné organické látky bunky. Štruktúra vírusov. Moderná klasifikácia vitamínov. Vitamíny a látky podobné vitamínom. Objav vírusov. ATP. Mikrofotografie vírusov. Život vírusov.

„Vlastnosti chemického zloženia bunky“ - Vlastnosti chemického zloženia bunky. Kyslík. Psy. Vodíkové väzby. Druhy vody. Riešenie. Tézy. Kovové ióny. Skupiny chemických prvkov. Uhlík. Chemické zložky bunky. Minerály v bunke. Záznamy zo zápisníka. Voda. Voda v tele je rozložená nerovnomerne. Pomer organických a anorganických látok v bunke. Chemické prvky bunky. Bunky.




Chemické prvky. Bunka obsahuje prevažné množstvo všetkých chemických prvkov nachádzajúcich sa v prírode (81) Bunka obsahuje prevažné množstvo všetkých chemických prvkov nachádzajúcich sa v prírode (81) 12 prvkov sa nazýva štruktúrne (alebo makroprvky) => 99 % elementárneho zloženia ľudské telo (C, O, H , N, Ca, Mg, Na, K, S, P, F, Cl). 12 prvkov sa nazýva štruktúrne (alebo makroprvky) => 99 % elementárneho zloženia ľudského tela (C, O, H, N, Ca, Mg, Na, K, S, P, F, Cl). hlavným stavebným materiálom sú štyri prvky: C, O, H, N. hlavnými stavebnými materiálmi sú štyri prvky: C, O, H, N. Zvyšné prvky sa nachádzajú v bunke v malom množstve a zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní jeho životne dôležité funkcie. Zvyšné prvky sa nachádzajú v bunke v malom množstve a zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní jej životných funkcií. 99% elementárneho zloženia ľudského tela (C, O, H, N, Ca, Mg, Na, K, S, P, F, Cl). 12 prvkov sa nazýva štruktúrne (alebo makroprvky) => 99 % elementárneho zloženia ľudského tela (C, O, H, N, Ca, Mg, Na, K, S, P, F, Cl). hlavným stavebným materiálom sú štyri prvky: C, O, H, N. hlavnými stavebnými materiálmi sú štyri prvky: C, O, H, N. Zvyšné prvky sa nachádzajú v bunke v malom množstve a zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní jeho životne dôležité funkcie. Zvyšné prvky sa nachádzajú v bunke v malom množstve a zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní jej životných funkcií.">




Makroelementy Tvoria prevažnú časť bunky – 99 %. Obzvlášť vysoká je koncentrácia 4 prvkov: kyslíka, uhlíka, dusíka a vodíka. Tvoria prevažnú časť bunky – 99 %. Obzvlášť vysoká je koncentrácia 4 prvkov: kyslíka, uhlíka, dusíka a vodíka. Nachádza sa v bunke vo forme iónov. Medzi makroelementy patria: ióny vápnika, horčíka, draslíka, sodíka a chlóru. Nachádza sa v bunke vo forme iónov. Medzi makroelementy patria: ióny vápnika, horčíka, draslíka, sodíka a chlóru.


Makroelementy. Ióny vápnika sa podieľajú na regulácii množstva bunkových procesov, Ióny vápnika sa podieľajú na regulácii množstva bunkových procesov, Koncentrácia iónov horčíka je dôležitá pre normálne fungovanie ribozómov. Koncentrácia horčíkových iónov je dôležitá pre normálne fungovanie ribozómov. Horčík je súčasťou chlorofylu a podporuje normálne fungovanie mitochondrií. Horčík je súčasťou chlorofylu a podporuje normálne fungovanie mitochondrií.


Makroelementy. Ióny draslíka a sodíka sa podieľajú na udržiavaní stálosti vnútorného prostredia bunky, regulujú osmotický tlak v bunke a zabezpečujú prenos nervových vzruchov. Ióny draslíka a sodíka sa podieľajú na udržiavaní stálosti vnútorného prostredia bunky, regulujú osmotický tlak v bunke a zabezpečujú prenos nervových vzruchov. Chlór vo forme aniónov sa podieľa na vytváraní soľného prostredia živočíšnych organizmov (pre rastliny je chlór stopovým prvkom). Chlór vo forme aniónov sa podieľa na vytváraní soľného prostredia živočíšnych organizmov (pre rastliny je chlór stopovým prvkom).


Mikroelementy Mikroelementy Patria sem najmä ióny ťažkých kovov, ktoré sú súčasťou enzýmov. Ide o prvky ako meď, mangán, kobalt, železo, zinok, ale aj bór, fluór, chróm, selén, hliník, kremík, molybdén, jód a iné. Patria sem najmä ióny ťažkých kovov, ktoré sú súčasťou enzýmov. Ide o prvky ako meď, mangán, kobalt, železo, zinok, ale aj bór, fluór, chróm, selén, hliník, kremík, molybdén, jód a iné. Zúčastnite sa redoxných reakcií Zúčastnite sa redoxných reakcií


Ultramikroelementy: Koncentrácia v bunke nepresahuje 0,000001%. Koncentrácia v bunke nepresahuje 0,000001 %. Pôsobia ako inhibítory enzýmov. Pôsobia ako inhibítory enzýmov. Medzi ultramikroelementy patrí urán, rádium, zlato, ortuť, berýlium, cézium, selén a ďalšie vzácne prvky. Medzi ultramikroelementy patrí urán, rádium, zlato, ortuť, berýlium, cézium, selén a ďalšie vzácne prvky.




Odpoveď na otázku: Voda je výborným rozpúšťadlom pre mnohé látky živého organizmu, t.j. voda je médium, v ktorom prebieha väčšina chemických reakcií spojených s metabolizmom. Voda je výborným rozpúšťadlom pre mnohé látky živého organizmu, t.j. voda je médium, v ktorom prebieha väčšina chemických reakcií spojených s metabolizmom. Pomocou výmeny vody dochádza k termoregulácii. Pomocou výmeny vody dochádza k termoregulácii. Toxické látky sa z buniek odstraňujú vodou. Toxické látky sa z buniek odstraňujú vodou.






Úloha vody v bunke: poskytovanie bunkovej elasticity. Dôsledkom bunkovej straty vody je vädnutie listov, vysychanie plodov; zrýchlenie chemických reakcií v dôsledku rozpúšťania látok vo vode; zabezpečenie pohybu látok: vstup väčšiny látok do bunky a ich odvod z bunky vo forme roztokov; účasť na množstve chemických reakcií; účasť na procese termoregulácie vďaka schopnosti pomaly sa zahrievať a pomaly ochladiť.


Minerálne soli. Anorganické látky bunky okrem vody obsahujú aj soli. Soli sú buď disociované alebo pevné. Anorganické látky bunky okrem vody obsahujú aj soli. Soli sú buď disociované alebo pevné. Osmotický tlak v bunke a jej pufrovacie vlastnosti závisia od koncentrácie soli. Osmotický tlak v bunke a jej pufrovacie vlastnosti závisia od koncentrácie soli.




Nárazníkové systémy sú biologické tekutiny tela. - Sú to biologické tekutiny tela. Plnia ochrannú funkciu – pomáhajú udržiavať v bunke stále pH. Plnia ochrannú funkciu – pomáhajú udržiavať v bunke stále pH.




Tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny vzniká slabá kyselina. + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny " title="(!JAZYK:Mechanizmus účinku tlmivých systémov. Ak sa dostane do bunky: Ak sa dostane do bunky: + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => vzniká zo silnej kyseliny slabá kyselina + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kys" class="link_thumb"> 23 !} Mechanizmus pôsobenia nárazníkových systémov. Ak sa dostane do bunky: Ak sa dostane do bunky: + silná kyselina => nárazníkový systém zareaguje => zo silnej kyseliny vznikne slabá kyselina. + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny vzniká slabá kyselina. To isté sa deje so základňami. To isté sa deje so základňami. nárazníkový systém reaguje => zo silnej kyseliny vzniká slabá kyselina. + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny "> tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny vzniká slabá kyselina + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny vzniká slabá kyselina. to isté sa deje so zásadami. To isté sa deje so zásadami."> pufrový systém reaguje => zo silnej kyseliny vzniká slabá kyselina. + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny " title="(!JAZYK:Mechanizmus účinku tlmivých systémov. Ak sa dostane do bunky: Ak sa dostane do bunky: + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => vzniká zo silnej kyseliny slabá kyselina + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kys"> title="Mechanizmus pôsobenia nárazníkových systémov. Ak sa dostane do bunky: Ak sa dostane do bunky: + silná kyselina => nárazníkový systém zareaguje => zo silnej kyseliny vznikne slabá kyselina. + silná kyselina => tlmivý systém reaguje => zo silnej kyseliny"> !}










Makroprvky (do 0,001 %) mikroprvky (od 0,001 do 0,000001 %) ultramikroprvky (menej ako 0,000001 %) Kyslík (65-75) Uhlík (15-18) Dusík (1,5-3) Vodík (8-10) Fosfor 1,00) Draslík (0,15-0,4) Síra (0,15-0,2) Železo (0,01-0,15) Horčík (0,02-0,03) Sodík (0,02-0,03) Vápnik (0,04-2,00) Bór Bór Kobalt Zinok Meď Molybdén I Zlato Beryllium Cézium Selén Prvky, ktoré tvoria bunky tela, %


Prvok Význam pre bunky a organizmy H – vodík Časť vody a organických molekúl C – uhlík Hlavný prvok organických molekúl, schopný vytvárať pevné kovalentné väzby, a to ako s inými atómami uhlíka, tak aj s atómami iných prvkov N – dusík Štruktúrna zložka bielkovín resp. nukleové kyseliny O – kyslík Časť vody a organických látok P – fosfor Časť kostného tkaniva, nukleové kyseliny; ATP; fosfolipidy sú súčasťou štruktúry bunkových membrán S - síra Časť bielkovín a iných organických molekúl (vitamíny a enzýmy)


Na+ – sodík Hlavný extracelulárny pozitívny ión. Zabezpečuje vedenie nervových vzruchov, udržuje osmotický tlak v bunke, stimuluje syntézu hormónov Mg2+ - horčík.Štrukturálna zložka chlorofylu, aktivuje tvorbu mnohých enzýmov. Cl- – chlór Obsiahnutý v kostiach, zuboch, aktivuje syntézu DNA, energetický metabolizmus Prevládajúci negatívny ión v tele zvierat. Je súčasťou žalúdočnej šťavy vo forme kyseliny chlorovodíkovej, aktivuje enzýmy K+ - draslík.Vnútri bunky prevláda kladný ión. Spôsobuje vedenie nervových vzruchov, aktivuje enzýmy syntézy bielkovín, procesy fotosyntézy a rast rastlín. Ca2+ – vápnik V rastlinách je súčasťou bunkovej steny. Hlavná zložka kostí a zubov. Aktivuje svalovú kontrakciu a zrážanlivosť krvi


Mn – mangán Organizmy ho potrebujú v stopových množstvách. Zvyšuje produktivitu rastlín, aktivuje proces fotosyntézy, ovplyvňuje procesy hematopoézy. Fe - železo. Časť mnohých organických látok, napríklad krvných bielkovín - hemoglobín, svalových bielkovín - myoglobínu, šošovky a rohovky oka, aktivátor enzýmov, podieľa sa na syntéze chlorofylu. Zabezpečuje transport kyslíka do tkanív a orgánov Co – kobalt Časť vitamínu B12 Cu+2 – meď Časť enzýmov. Podieľa sa na procesoch krvotvorby, fotosyntézy, katalyzuje vnútrobunkové procesy Zn - zinok Časť hormónu inzulín a enzýmy B - bór Nevyhnutné pre niektoré rastliny. Ovplyvňuje ich rastové procesy I - jód Obsiahnutý v hormóne štítnej žľazy - tyroxín, ovplyvňuje metabolizmus F - fluór Obsiahnutý v zubnej sklovine, pri nedostatku vzniká kaz, pri nadbytku - fluoróza


Anorganické látky v % Organické látky v % Voda……………………………………… Ostatné anorganické látky…..……………… ….1,0-1,5 Bielkoviny…………………… ……10- 20 Lipidy………………………..1-5 Sacharidy………………………0,2-2,0 Nukleové kyseliny………1,0-2,0 ATP a iné organické zlúčeniny s nízkou molekulovou hmotnosťou…………… ………0,1-0,5


Vlastnosti vody: Bez chuti, farby a zápachu Má hustotu a viskozitu Má hustotu a viskozitu td – 0 C, t bp – 100 C t dm – 0 C, t bp – 100 C Má dipólovú vlastnosť Má dipólovú vlastnosť Univerzálne rozpúšťadlo Univerzálne rozpúšťadlo


"Melanín" - Farmakológia. Biopolyméry hubového pôvodu Autori: Ph.D. Penzina T.A., doktor biologických vied, Prof. IR spektrum MLS. Melanín z Laetiporus sulphureus (MLS). Farmakologická aktivita. Vedecké pozadie. Výsledky výskumu. Podmienené. MLS elučný profil na Sephadexe G-100.

“Chemické zloženie bunky” - Lekcia č.1. Ktorá z uvedených potravín je najbohatšia na sacharidy? Bunky. Minerálne soli. 1. Chemické prvky. Najbežnejšou anorganickou látkou v živom organizme je voda. Voda Minerálne soli. Ťavy, ktoré prechádzajú púšťou, nemusia piť dva týždne. Zlúčenina. Zemiakové hľuzy obsahujú až 80% sacharidov a pečeňové a svalové bunky obsahujú až 5% sacharidov.

„Štruktúra bunky“ - I. Príprava a vyšetrenie preparátu šupky šupky cibule pod mikroskopom. Z cibule bola odstránená šupka – tenká, bezfarebná. Ako ste si pripravili prípravok z cibuľovej šupky? Shell. Čo nové ste sa naučili v lekcii? Droga je na stole, Šošovka je špicatá, Hľa, cibuľa je nakrájaná na plátky! Pozrite sa na veľké vakuoly v cele.

„Žiť život“ - Krátke historické pozadie. Biológia ako veda. Pozorovanie objektu alebo javu. Úrovne organizácie živej hmoty. Vlastnosti živých vecí. Darwin Karol Robert (1809-1882) Kovalevskij Alexander Onufrievič (1840-1901) Mečnikov Iľja Iľjič (1845-1916). Aristoteles Stagirite (384-322 pred Kr.) Linné Karl (1707 - 1778) Lamarck Jean Baptiste Pierre Antoine (1744-1829).

"Biologicky aktívne zlúčeniny" - A.M. Chibiryaev "Biologicky aktívne zlúčeniny živých organizmov", 2009. Biosyntéza mastných kyselín. 2. 3. Zloženie mastných kyselín niektorých rastlinných tukov a olejov. Nechtíkový olej – 55% kyselina kalendová 8t,10t,12c-18:3; 5. 9. Rastlinný olej s neobvyklým zložením mastných kyselín.

„Živé systémy“ - Tradičná alebo naturalistická biológia. Molekulová úroveň. Špecifickosť bývania. Živé systémy sú samoriadiace, samoregulačné, samoorganizujúce sa systémy. Dráždivosť živých systémov. Napríklad: telo sa skladá z buniek. 8). Súbor buniek s rovnakým typom organizácie tvorí tkanivo. 4).

Celkovo je 15 prezentácií

Ak chcete použiť ukážky prezentácií, vytvorte si účet Google a prihláste sa doň: https://accounts.google.com


Popisy snímok:

10. STUPEŇ VŠEOBECNÁ BIOLÓGIA

Sú výroky pravdivé? 1. Organizmy rôznych kráľovstiev živej prírody pozostávajú z rôznych chemických prvkov 2. Hlavnými zložkami všetkých organických zlúčenín sú O, C, H, N. 3. Fosfor je súčasťou všetkých membránových štruktúr. 4. Organogény – O, C, H, Mg, Na, K. 5. Ultramikroelementy zahŕňajú Au, Be, Ag.

Pravdivé tvrdenia 2 3 5

„Horúce kreslo“ Element Látka Iónová hydrolýza Voda

ANORGANICKÉ LÁTKY BUNIEK

Doplňte do prázdnych políčok: „Vlastnosti vody“ Vlastnosť Procesy v živých organizmoch, ktoré táto vlastnosť zabezpečuje Univerzálne rozpúšťadlo Udržiavanie tepelnej rovnováhy medzi všetkými časťami tela Nestlačiteľnosť Ochrana pred prehriatím v dôsledku vyparovania Viskozita Pohyb krvi v kapilárach, vzostupný a zostupný transport látok v rastlinách

Pomocou poznatkov o katiónoch a aniónoch bunky vytvorte vzorce pre minerálne soli, ktoré tvoria živé organizmy. Pomenujte soli.

Tvorivá úloha Základom každej organickej látky je uhlík, nachádza sa vo všetkých organizmoch. Jeho najbližším susedom v skupine periodickej tabuľky je kremík, najbežnejší prvok v zemskej kôre, no v živých organizmoch sa nenachádza. Vysvetlite túto skutočnosť na základe štruktúry a vlastností atómov týchto prvkov.

Domáca úloha S.33 -36 (p) S. 37 (c)


K téme: metodologický vývoj, prezentácie a poznámky

Chemická organizácia bunky. Anorganické látky bunky. (integrovaná hodina: biológia + chémia)

Každý človek potrebuje holistický svetonázor a systém hodnôt, ktorý riadi jeho život. Veď moderný človek žije v multidimenzionálnom priestore kultúry a jeho bytie...

Pre žiakov 10. ročníka (základná úroveň - 1 hodina týždenne) bola zostavená integrovaná hodina na tému "Chemické zloženie bunky. Anorganické látky a ich úloha v bunke" podľa programu V.V.Pasechnika....