Разделы презентаций


Фотосинтез и хемосинтез

Содержание

Цель:Наглядное представление процессов хемосинтеза и фотосинтеза.Строение и функции хлоропласта. Раскрытие значения фотосинтеза и хемосинтеза.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Фотосинтез и хемосинтез

Фотосинтез  и  хемосинтез

Слайд 2Цель:
Наглядное представление процессов хемосинтеза и фотосинтеза.

Строение и функции хлоропласта.

Раскрытие

значения фотосинтеза и хемосинтеза.

Цель:Наглядное представление процессов хемосинтеза и фотосинтеза.Строение и функции хлоропласта. Раскрытие значения фотосинтеза и хемосинтеза.

Слайд 3Фотосинтез

Фотосинтез

Слайд 4Фотосинтез – процесс превращения углекислого газа и воды в углеводы

и кислород под действием энергии солнечного света. Образующиеся углеводы используются

в качестве пищи, а кислород поступает в атмосферу.

Фотосинтез – процесс превращения углекислого газа и воды в углеводы и кислород под действием энергии солнечного света.

Слайд 5История открытия
Первым обнаружил, что растения выделяют кислород, английский химик Джозеф

Пристли около 1770.
В 1817 г. два французских химика, Пельтье и

Каванту, выделили из листьев зеленое вещество и назвали его хлорофиллом.
В 1845 г. немецкий физик Роберт Майер утверждеал о том, что зеленые растения преобразуют энергию, солнечного света в химическую энергию.
История открытияПервым обнаружил, что растения выделяют кислород, английский химик Джозеф Пристли около 1770.В 1817 г. два французских

Слайд 6История открытия

В 20 в. было установлено, что процесс фотосинтеза начинается

на свету в фоторецепторах хлорофиллов, однако многие из последующих стадий

могут протекать в темноте.
В 1941 американский биохимик Мелвин Калвин показал, что первичный процесс фотосинтеза заключается в фотолизе молекул воды, в результате чего образуются кислород и водород, идущий на восстановление диоксида углерода до органических веществ.

История открытияВ 20 в. было установлено, что процесс фотосинтеза начинается на свету в фоторецепторах хлорофиллов, однако многие

Слайд 7Фототрофы – организмы, для которых источником энергии служит солнечный свет

(фотоны, благодаря которым появляются доноры, или источники электронов). Такой тип

питания носит название фотосинтеза.
Фототрофы – организмы, для которых источником энергии служит солнечный свет (фотоны, благодаря которым появляются доноры, или источники

Слайд 8Фотосинтетики:
зеленые растения

Фотосинтетики:зеленые растения

Слайд 9Некоторые жгутиконосцы (эвглена зеленая).
Фотосинтетики:

Некоторые жгутиконосцы (эвглена зеленая).Фотосинтетики:

Слайд 10Цианобактерии
Фотосинтетики:

ЦианобактерииФотосинтетики:

Слайд 11Хлоропласты
Зелёные пластиды, которые встречаются в клетках растений. С их помощью

происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл. Являются двумембранными органеллами. Под двойной

мембраной имеются тилакоиды (мембранные образования, в которых находится электронтранспортная цепь хлоропластов).Тилакоиды высших растений группируются в граны, которые представляют собой стопки сплюснутых и тесно прижатых друг к другу тилакоидов, имеющих форму дисков. Пространство между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется стромой. В строме содержатся хлоропластные молекулы РНК, ДНК, рибосомы, крахмальные зёрна.

ХлоропластыЗелёные пластиды, которые встречаются в клетках растений. С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл. Являются двумембранными

Слайд 12Где происходит фотосинтез?
Фотосинтез происходит в клетках, содержащих зелёный пигмент –

хлорофилл. Это вещество способно поглощать и трансформировать солнечную энергию. У

растений хлорофилл содержится в специальных органеллах – хлоропластах.
Где происходит фотосинтез?Фотосинтез происходит в клетках, содержащих зелёный пигмент – хлорофилл. Это вещество способно поглощать и трансформировать

Слайд 13Фазы фотосинтеза
Световая фаза (светозависимая) . Световые реакции территориально привязана к

пространству, ограниченному тилакоидами.

Темновая фаза (не зависящая от света). Проходит

в строме хлоропласта.

Фазы фотосинтезаСветовая фаза (светозависимая) . Световые реакции территориально привязана к пространству, ограниченному тилакоидами. Темновая фаза (не зависящая

Слайд 14Фазы фотосинтеза

Фазы фотосинтеза

Слайд 15Световая фаза

Световая фаза

Слайд 16Темновая фаза

Темновая фаза

Слайд 17Уравнение фотосинтеза


6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

Уравнение фотосинтеза 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

Слайд 18Значение фотосинтеза
Процесс фотосинтеза является основой питания всех живых существ,

а также снабжает человечество топливом, волокнами и бесчисленными полезными химическими

соединениями.
Из диоксида углерода и воды, связанных из воздуха в ходе фотосинтеза, образуется около 90-95% сухого веса урожая.
Человек использует около 7% продуктов фотосинтеза в пищу, в качестве корма для животных и в виде топлива и строительных материалов
Значение фотосинтеза Процесс фотосинтеза является основой питания всех живых существ, а также снабжает человечество топливом, волокнами и

Слайд 19Хемосинтез

Хемосинтез

Слайд 20Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для

синтеза органических веществ служат реакции окисления неорганических соединений. Подобный вариант

получения энергии используется только бактериями или археями.
Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ служат реакции окисления неорганических

Слайд 21Pyrococcus furiosus — типичный обитатель горячих подводных источников и разогретых

горных пород. Растет при температуре от 70 до 103°C.
Thermococcus

— один из характерных обитателей горячих глубинных слоев земной коры. Предпочитает температуру от 60 до 100°C. На одном из полюсов клетки находится пучок длинных жгутиков (как и у родственного Pyrococcus).

Хемосинтетики:

Pyrococcus furiosus — типичный обитатель горячих подводных источников и разогретых горных пород. Растет при температуре от 70

Слайд 23Значение Хемосинтеза
Роль хемосинтетиков для всех живых существ очень велика, так

как они являются непременным звеном природного круговорота важнейших элементов: серы,

азота, железа и др.
Хемосинтетики важны также в качестве природных потребителей таких ядовитых веществ, как аммиак и сероводород.
Огромное значение имеют нитрифицирующие бактерии, которые обогащают почву нитритами и нитратами — в основном именно в форме нитратов растения усваивают азот.
Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.
Значение ХемосинтезаРоль хемосинтетиков для всех живых существ очень велика, так как они являются непременным звеном природного круговорота

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика