细胞呼吸 研究影响呼吸作用的因素和解决难的曲线图

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细胞呼吸的原理与应用图像

细胞呼吸的原理与应用图像

细胞呼吸的原理与应用图像1. 细胞呼吸的定义和概述细胞呼吸是指细胞内部将有机物质转化为能量的过程,通过此过程,细胞能够获得能量以维持其正常生理功能。

细胞呼吸一般分为三个阶段:糖酵解、三羧酸循环和呼吸链。

下面将详细介绍这些阶段的原理和应用图像。

2. 糖酵解糖酵解是细胞呼吸的第一个阶段,也是细胞获得能量的关键步骤。

其主要过程是将葡萄糖分解为乳酸或乙醛,并释放少量的能量。

糖酵解不需要氧气的参与,因此可以在有氧和无氧条件下进行。

糖酵解的反应方程式如下:葡萄糖 + 2ADP + 2P -> 2乳酸 + 2ATP糖酵解的应用图像如下:•图像1•图像2•图像23. 三羧酸循环三羧酸循环,也被称为柠檬酸循环或Krebs循环,是细胞呼吸过程中的第二个阶段。

三羧酸循环将乳酸和乙醛进一步分解,并产生更多的能量。

此过程需要氧气的参与,因此只能在有氧条件下进行。

三羧酸循环的反应方程式如下:乳酸 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + 能量三羧酸循环的应用图像如下:•图像3•图像4•图像44. 呼吸链呼吸链是细胞呼吸的最后一个阶段,也是能量产生最多的阶段。

呼吸链通过氧化还原反应将产生的能量转化为三磷酸腺苷(ATP)。

呼吸链依赖于电子传递和质子梯度生成,其中涉及多个复合物和辅酶。

此过程只能在有氧条件下进行。

呼吸链的反应方程式如下: 6O2 + 38ADP + 38P + 营养物质 -> 6CO2 + 38ATP + 6H2O呼吸链的应用图像如下:•图像5•图像6•图像65. 细胞呼吸的应用细胞呼吸在生物学和医学领域有着广泛的应用。

通过了解细胞呼吸的原理,人们可以更好地理解体内能量的来源和利用。

在医学领域,细胞呼吸的异常与多种疾病相关,例如糖尿病和癌症等。

因此,细胞呼吸的研究对于疾病的治疗和预防具有重要意义。

此外,细胞呼吸的原理也被应用于能量转化和生物能源开发领域。

通过深入研究细胞呼吸过程中的分子机制,科学家们可以开发出更高效的能源转化方案,如太阳能电池、生物燃料电池等。

时细胞呼吸影响因素及相关曲线

时细胞呼吸影响因素及相关曲线
详细描述
在低氧气浓度下,细胞呼吸速率较低,因为氧气是细胞呼吸过程中的限制因素。随着氧气浓度的增加,细胞呼吸 速率逐渐加快,因为细胞能够获得足够的氧气来进行正常的呼吸过程。然而,当氧气浓度达到一定水平后,细胞 呼吸速率将不再增加,因为其他因素如酶的饱和度或底物浓度可能成为限制因素。
温度与细胞呼吸速率的关系曲线
温度对细胞呼吸的影响
热休克反应
随着温度的升高,细胞呼吸速率也会 增加,但当温度超过一定值后,细胞 呼吸速率将开始下降。
在极端的温度条件下,细胞会启动热 休克反应来保护自己。
酶活性
温度对细胞呼吸的影响主要是通过影 响酶的活性来实现的。高温会导致酶 失活,从而降低细胞呼吸速率。
pH值
pH值对细胞呼吸的影响
01
pH值对细胞呼吸的影响非常显著。酸性或碱性的环境都会抑制
细胞呼吸。
酶活性
02
pH值通过影响酶的活性来影响细胞呼吸。在最适pH值下,酶的
活性最高,细胞呼吸速率也最快。
代谢产物
03
细胞代谢产生的酸性或碱性物质也会影响细胞内的pH值,进而
影响细胞呼吸。
营养物质
营养物质对细胞呼吸的影响
营养物质是细胞呼吸的底物,缺乏必要的营养物质会导致细胞呼 吸速率下降。
总结词
细胞呼吸速率通常随着温度的升高而增加,但当温度超过一定范围时,细胞呼吸 速率将开始下降。
详细描述
在适温范围内,细胞呼吸速率随着温度的升高而增加,因为较高的温度可以促进 酶的活性并增加细胞内分子碰撞的频率。然而,当温度超过一定范围时,细胞呼 吸速率将开始下降,因为高温会导致酶失活或细胞结构受损。
04
结论
总结影响细胞呼吸的因素
温度
温度对细胞呼吸速率有显著影响,随着温 度的升高,细胞呼吸速率通常会增加,但 过高的温度会抑制细胞呼吸。

第12讲 细胞呼吸的影响因素及其应用-高考生物一轮复习课件

第12讲 细胞呼吸的影响因素及其应用-高考生物一轮复习课件

一、细胞呼吸的影响因素
例2.如图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2释放量和O2吸收量
的变化。下列相关叙述正确的是( B )
A.氧浓度为a时,最适于储藏该植物器官,此时呼吸产物除CO2外还有酒精和乳酸 B.氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍 C.氧浓度为c时,只进行有氧呼吸 D.氧浓度为d时,有氧呼吸强度与无氧呼吸强度相等
三、实验:探究酵母菌细胞呼吸的方式
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在有氧条件下产生大量CO2,在无氧条件下进行细胞呼吸产生酒精和CO2。
四、气压瓶法测呼吸
1.装置
有色液滴
有色液滴
NaOH 酵母菌培养液、新鲜种子
或绿色植物(遮光处理)
装置A
H2O
酵母菌培养液、新鲜种子 或绿色植物(遮光处理)
一、细胞呼吸的影响因素 1.O2浓度: (1)当细胞呼吸的底物是糖类(葡萄糖)时:
②02浓度为0时,只有CO2释放,没有O2吸收,说明细胞呼吸方式是_只___有__无___氧__呼__吸__________; N点以前,CO2的释放量>O2的吸收量>0,说明细胞呼吸方式是_既__有___有__氧___又__有___无__氧__呼___吸___; N点以后,CO2的释放量=O2的吸收量 ,说明细胞呼吸方式是_只___有__有___氧__呼___吸_____________; M点释放的CO2最少,说明此时有氧呼吸和无氧呼吸都__很__弱___,共同消耗的有机物__很__少____。
四、气压瓶法测呼吸
1.装置
有色液滴
有色液滴
NaOH 酵母菌培养液、新鲜种子
或绿色植物(遮光处理)
装置A

影响细胞呼吸的因素及应用

影响细胞呼吸的因素及应用

1.温度对细胞呼吸的影响(1)温度通过影响酶的活性影响细胞呼吸速率。

(2)根据曲线模型分析:①最适温度时,细胞呼吸最强。

②超过最适温度时,呼吸酶活性降低,甚至变性失活,细胞呼吸受到抑制。

③低于最适温度呼吸酶活性下降,细胞呼吸受到抑制。

(3)应用:①低温下贮存蔬菜水果。

②温室栽培中增大昼夜温差(降低夜间温度),以减少夜间呼吸消耗有机物。

2.氧气浓度对细胞呼吸的影响(1)机理:O2是有氧呼吸所必需的,且O2对无氧呼吸过程有抑制作用。

(2)根据曲线模型分析:①O2浓度=0时,只进行无氧呼吸。

②0<O2浓度<10%时,同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。

随O2浓度增大,无氧呼吸逐渐被抑制,有氧呼吸不断加强。

③O2浓度≥10%时,只进行有氧呼吸。

④O2浓度=5%时,有机物消耗最少。

3.含水量、CO2浓度对细胞呼吸的影响(1)根据曲线模型分析:甲乙①甲图:在一定范围内,细胞呼吸速率随含水量的增加而加快,随含水量的减少而减慢。

当含水量过多时,呼吸速率减慢,甚至死亡。

②乙图:CO2是细胞呼吸的产物,对细胞呼吸具有抑制作用。

(2)应用:①作物栽培中,合理灌溉。

种子储存前进行晾晒处理,萌发前进行浸泡处理。

②在蔬菜、水果保鲜中,增加CO2浓度(或充入N2)可抑制细胞呼吸,减少有机物的消耗。

角度一以曲线模型为信息载体,考查影响细胞呼吸的因素1.(2011·安徽高考)某种蔬菜离体叶片在黑暗中不同温度条件下呼吸速率和乙烯产生量的变化如图所示,t1、t2表示10~30 ℃之间的两个不同温度。

下列分析正确的是()A.与t1相比,t2时呼吸速率高峰出现时间推迟且峰值低,不利于叶片贮藏B.与t2相比,t1时乙烯产生量高峰出现时间提前且峰值高,有利于叶片贮藏C.t1、t2条件下呼吸速率的变化趋势相似,t1>t2,t1时不利于叶片贮藏D.t1、t2条件下乙烯产生量的变化趋势相似,t1<t2,t1时不利于叶片贮藏解析:选C依图示可知,与t2相比,t1温度条件下,叶片的呼吸速率和乙烯产生量的高峰出现时间提前且峰值高,不利于叶片贮藏。

影响呼吸作用有关的因素优秀课件

影响呼吸作用有关的因素优秀课件

_水____、二氧化。碳
4
1
(2)依次填出椭圆框内4、5、6

所代表的能量的多少 少 、 [H] [H]
_少___、大量 。
O2
5

(3)用含18O的葡萄糖跟踪有氧
6
呼移吸的过途程 径中 是葡的__萄氧__糖原__→子__丙,__酮_18_O酸__转→_ 二氧2化碳
3
课堂反馈
6.将酵母菌研磨、离心后,得到上清液
D.葡萄糖→丙酮酸→CO2
课堂反馈
5.人体内C6H12O6彻底氧化分解放出的能量 中,大部分的直接去向是 A
A.以热能散失 C.存在于线粒体中
B.贮存在ATP中 D.供生命活动
课堂反馈
5.下图是需氧呼吸的过程图解,请依图回答:
(1)写出长方框内1、2、3依次

C6H12O6
代表的物质名称:丙酮酸、
(5)稻田定期排水:促进水稻根细胞有氧呼吸。 (6)提倡慢跑:促进肌细胞有氧呼吸,防止无氧
呼吸产生乳酸使肌肉酸胀。
课堂小结
概念
概念
无氧呼吸 场所
过程
细胞 类型
概念
呼吸
有氧呼吸
场所 过程
影响因素:氧气等
区别与 联系
课堂反馈
1、酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸,消 耗了等量的葡萄糖,吸收的O2量和产生 的CO2比值为:3:4 2、酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸,产 生了等量的CO2,则吸收的O2量和产生的 CO2总量比值为: 1:2 消耗的葡萄糖与 产生的CO2总量的摩尔之比为: 1:3
四、影响细胞呼吸的因素

氧 呼
无氧呼吸
吸随O2浓度增加而受抑制 ,O2浓度越高,抑制作用

细胞呼吸曲线图解读

细胞呼吸曲线图解读

1 细胞呼吸曲线图解读
1.O 2浓度-有氧呼吸强度的关系
解读:在一定范围内随氧浓度的增加,有氧呼吸的强度增强。

当氧浓度增加到一定程度后,有氧呼吸的强度不再增强(由于受到有氧呼吸酶等因素的限制)。

2.O 2浓度-细胞呼吸释放的CO 2量的关系
解读:在一定O 2浓度范围内,有氧呼吸的强度随O 2浓度的增加而增强,同样以CO 2的释放表示有氧呼吸的强度。

而无氧呼吸的强度随O 2浓度的增加而减弱。

(注:a 表示无氧呼吸释放的CO 2量;b 表示有氧呼吸释放的CO 2量;c 表示呼吸释放的CO 2总量)
3.O 2浓度-CO 2释放量与O 2吸收量的关系
解读:在O 2浓度为10%以下时,CO 2总释放量大于O 2的吸收量,说明该器官既进行无氧呼吸,也进行有氧呼吸。

P 点后2条曲线重合,表明此后CO 2的总释放量与O 2的吸收量相等,此时该细胞只进行有氧呼吸。

P
点是无氧呼吸的
消失点。

4.O 2浓度-呼吸商变化的关系
解读:呼吸商RQ=放出的CO 2量/吸收的O 2量,可作为描述细胞呼吸过程中氧气供应状态的一种指标。

在一定氧浓度范围内,随氧气浓度的增加,呼吸商在降低,说明有氧呼吸强度在增大,b 点有氧呼吸强度大于a 点。

当呼吸商为1,说明只进行有氧呼吸,如c 点之后。

在一定氧浓度范围内,随氧气浓度的增加,有氧呼吸的强度在增大。

3-3 影响光合作用和细胞呼吸的因素

3-3 影响光合作用和细胞呼吸的因素

专题三细胞代谢考点三影响光合作用和细胞呼吸的因素1.影响细胞呼吸因素相关的曲线2.关注光合作用3类影响因素曲线中的“关键点”(1)光照强度(2)CO2浓度①图乙中A点的代谢特点为植物光合速率与细胞呼吸速率相等,此时的二氧化碳浓度为二氧化碳补偿点,而图甲中D点的二氧化碳浓度是植物进行光合作用时最小二氧化碳浓度,从D 点才开始启动光合作用。

②B点和P点的限制因素:外因有温度和光照强度等,内因有酶的数量和活性、C5的含量、色素含量等。

(3)多因子影响上述图1、2、3中的曲线分析:P点时,限制光合速率的主要因素应为横坐标所表示的因子,随着该因子的不断加强,光合速率不断提高。

当达到Q点时,横坐标所表示的因子不再是影响光合速率的因素,要想提高光合速率,可采取适当提高图示中的其他因子的方法。

3.聚焦自然环境及密闭容器中植物一昼夜气体变化曲线(1)自然环境中一昼夜植物光合作用变化曲线①a点:凌晨低温,细胞呼吸减弱,CO2释放量减少。

②开始进行光合作用的点:b点;结束光合作用的点:m点。

③光合速率与呼吸速率相等的点:c、h点;有机物积累量最大的点:h点。

④de段下降的原因是气孔关闭,CO2吸收量减少,fh段下降的原因是光照强度减弱。

(2)密闭容器中一昼夜CO2和O2含量的变化曲线①光合速率等于呼吸速率的点:C、E点。

②若图1中N点低于虚线,该植物一昼夜表现为生长,其原因是N点低于M点,说明一昼夜密闭容器中CO2浓度减少,即总光合量大于总呼吸量,植物生长。

③若图2中N点低于虚线,该植物一昼夜不能生长,其原因是N点低于M点,说明一昼夜密闭容器中O2浓度减少,即总光合量小于总呼吸量,植物不能生长。

1.(2018·江苏,18)下图为某一植物在不同实验条件下测得的净光合速率,下列假设条件中能使图中结果成立的是()A.横坐标是CO2浓度,甲表示较高温度,乙表示较低温度B.横坐标是温度,甲表示较高CO2浓度,乙表示较低CO2浓度C.横坐标是光波长,甲表示较高温度,乙表示较低温度D.横坐标是光照强度,甲表示较高CO2浓度,乙表示较低CO2浓度答案 D解析随着CO2浓度的增大,净光合速率先增大后趋于稳定,但由于净光合速率最大时对应着一个温度,即最适温度,低于或高于此温度,净光合速率都将下降,所以无法确定在CO2浓度足够大时,较高温度下的净光合速率高于较低温度,A不符合题意;植物进行光合作用存在最适温度,高于最适温度后,净光合速率减小,所以随着温度升高,净光合速率不应呈现先升高后趋于稳定的状态,B不符合题意;由于光合色素主要吸收红光和蓝紫光,在相应光波长时,植物的净光合速率存在峰值,不应呈现先升高后趋于稳定的状态,且光波长一定时,较高温度下的净光合速率不一定较高,C不符合题意;随着光照强度的增加,净光合速率先增大后趋于稳定,在光照强度足够时,较高的CO2浓度下净光合速率较大,D符合题意。

细胞呼吸影响因素及相关曲线

细胞呼吸影响因素及相关曲线
细胞呼吸影响因素及 相关曲线
汇报人:XX
目 录
• 细胞呼吸概述 • 影响细胞呼吸因素 • 相关曲线解读与分析 • 实验设计与操作注意事项 • 细胞呼吸异常与疾病关系探讨 • 总结与展望
01
细胞呼吸概述
细胞呼吸定义与过程
定义
细胞呼吸是指细胞内有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放出能量的过 程。
基因治疗
针对遗传性疾病导致的细胞呼 吸异常,可以采用基因治疗策 略,修复或替换缺陷基因。
细胞移植
对于严重细胞呼吸功能障碍的 患者,可以考虑采用细胞移植
等先进技ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ进行治疗。
06
总结与展望
本次研究成果总结回顾
揭示了细胞呼吸过程中关键影响因素的作用机制
通过深入研究,我们发现了多种影响细胞呼吸的关键因素,如氧气浓度、温度、pH值等 ,并阐明了它们对细胞呼吸的具体作用机制。
意义
细胞呼吸是生物体获取能量的主要途径,对于维持生物体的生命活动具有重要意义。
重要性
细胞呼吸不仅为生物体提供能量,还参与生物体内许多重要的代谢过程,如物质合成、细胞分裂等。此外,细胞 呼吸还与生物体的免疫、应激等生理反应密切相关。因此,研究细胞呼吸的影响因素及相关曲线对于深入了解生 物体的生命活动具有重要意义。
未来研究方向展望
深入研究细胞呼吸的分子机制
尽管我们已经知道一些影响细胞呼吸的因素,但对其具体分子机制的了解仍然有限。未来研究将更加注重揭示细胞呼 吸过程中的分子细节,以更深入地理解其调控机制。
拓展细胞呼吸研究的应用领域
目前,细胞呼吸研究主要集中在基础生物学领域。未来,我们将积极探索其在医学、生物工程、环境科学等领域的应 用价值,如开发新的疾病治疗方法、优化生物制造过程、治理环境污染等。
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二、影响细胞呼吸的因素
1.影响细胞呼吸的内因 2.影响细胞呼吸的外因
1.影响细胞呼吸的内部因素
①不同种类的植物呼吸吸速率不同。 如旱生植物小于水生植物; 阴生植物小于阳生植物。
②同一植物在不同的生长发育期呼吸速率不同 如幼苗,开花期呼吸速率升高, 成熟期呼吸速率下降。
③同一植物的不同器官呼吸速率不同。
A
6、人体进行有氧呼吸的主要场所是 A、肺细胞 B、内环境 C、线粒体 D、细胞质基质
C
7、与有氧呼吸相比,无氧呼吸最主要的特点是 A、分解有机物 B、释放能量 C、需要酶催化 D、有机物分解不彻底
D
8、新鲜蔬菜放在冰箱的冷藏室中,适当延长 保鲜时间的生理原因是 A、呼吸作用减弱 B、呼吸作用加强 C、光合作用减弱 D、促进了物质的分解
A
9、种在湖边的玉米,长期被水淹,生长不好, 其原因是 A、根细胞吸收水分过多 B、营养缺乏 C、光合作用强度不够 D、细胞有氧呼吸受阻 10、同样消耗1mol的葡萄糖,有氧呼吸的能 量转化效率是无氧呼吸能量转化效率的 A、20倍 B、19倍 C、6倍多 D、12.7个百分点
D
B
气体 CO 释放 c 2 交换 d 相对 O 吸收 右图表示植物非绿 2 值 b
器官在不同O2浓度 下,CO2释放量和O2 吸收量的变化曲线
a
0
O2浓度
有氧呼吸:C6H12O6+6O2+6H2O→ 6CO2+12H2O
无氧呼吸:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2
一、课堂练习
线粒体 1、葡萄糖彻底氧化分解的主要场所在—————— 2、人在剧烈运动时,骨骼肌处于暂时缺氧状态,可 以通过无氧呼吸获取能量,此时葡萄糖被分解为—— 乳酸 ———— 与氢结 3、在有氧呼吸过程中,氧气的作用是—————— 合生成水,释放能量。
————————————————
无氧呼吸 4、生物的细胞呼吸可分为有氧呼吸 —————— 和 —————— —两种类型,一般情况下供给肌肉活动的能量是通 有氧 呼吸提供,其能源物质主要是 ———— 过—————— 葡萄糖 ————
5、生物的生命活动所需要的能量主要来自: A、糖类的氧化分解 B、脂类的氧化分解 C、蛋白质的氧化分解 D、核酸的氧化分解
A
CO2的总量 有氧呼吸
1、若只产生CO2,不消耗O2, 则只进行无氧呼吸(如A 点)。
CO2 释 放 量
C
B
5
2、若产生的CO2的摩尔数比 吸收O2的摩尔数多,则两种 呼吸同时并存(图中AC段)。 3、若产生CO2的摩尔数与 吸收O2的摩尔数相等,则 只进行有氧呼吸0 25
4、B点表示无氧呼吸与有氧呼吸速率相等(CO2释放量表 示),此时CO2的总释放量最低。D点表示O2浓度超过一定值 (10%)以上时。无氧呼吸消失,说明有O2存在时,无氧呼 吸受到抑制。
(3)、氧气: a点 最有利贮藏。 O2:贮藏水果时下降到____ CO2:增加CO2浓度,降低O2浓度有良好的保鲜效果。
如生殖器官大于营养器官; 幼嫩器官大于衰老器官。
2.影响细胞呼吸的外界因素
(1)、温度:植物最适30-35℃ 应用:贮存水果时,适当降低温度,可降 低与细胞呼吸有关酶的活性,而延长保存 时间 呼吸 速率
温度
(2)、水分
1,亚麻;
2,玉米; 3,小麦。
自由水含量越多,代谢越旺盛,细胞呼吸越强。
细胞呼吸类型的判断(以酵母为例)
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