Разделы презентаций


Значение МО в природе и для человека

Содержание

Биогеохимический круговорот углерода и кислородаПервичные продуценты – автотрофы (кислородный фотосинтез, аноксигенный фотосинтез, хемоавтотрофы) СO2 + Н2O = [СН2O] + O2 + ?В каждом конкретном сообществе находятся свои автотрофы-эдификаторыВ рамках биосферы эдификаторами являются

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Значение МО в природе и для человека
Микробиология

Значение МО в природе и для человекаМикробиология

Слайд 2Биогеохимический круговорот углерода и кислорода
Первичные продуценты – автотрофы (кислородный фотосинтез,

аноксигенный фотосинтез, хемоавтотрофы)
СO2 + Н2O = [СН2O] + O2 +

?
В каждом конкретном сообществе находятся свои автотрофы-эдификаторы
В рамках биосферы эдификаторами являются фотосинтезирующие растения и фитопланктон
Биогеохимический круговорот углерода и кислородаПервичные продуценты – автотрофы (кислородный фотосинтез, аноксигенный фотосинтез, хемоавтотрофы) СO2 + Н2O = [СН2O]

Слайд 3Биогеохимический круговорот углерода и кислорода
Деструкторы - гетеротрофы различного уровня
[СН2О] +

О2 → СО2 + Н2О + ?
Аэробное дыхание, анаэробное дыхание, брожения, неполное

окисление

Микроорганизмы-гидролитики разлагают сложные органические полимеры
Биогеохимический круговорот углерода и кислородаДеструкторы - гетеротрофы различного уровня[СН2О] + О2 → СО2 + Н2О + ?Аэробное дыхание, анаэробное

Слайд 4Гидролитики на примере разложения глюкозы
Целлюлоза – полимер клеточных стенок растительных

клеток, мономер – β-глюкоза
Грибы (Trichoderma), актиномицеты, цитофаги, миксобактерии, бациллы
Внеклеточный целлюлазный

комплекс: эндо-β- 1,4-глюканаза, экзо-β-1,4-глюканаза и β-глюкозидаза
Получившаяся глюкоза может окисляться как аэробно, так и анаэробно
Гидролитики на примере разложения глюкозыЦеллюлоза – полимер клеточных стенок растительных клеток, мономер – β-глюкозаГрибы (Trichoderma), актиномицеты, цитофаги,

Слайд 5Целлюлоза
эндо-β- 1,4-глюканаза
экзо-β-1,4-глюканаза
ВНЕ КЛЕТКИ
ВНУТРИ КЛЕТКИ
Целлобиоза
Целлодекстрин
Глюкоза
СО2 и Н2О
Аэробное дыхание
Ацетат, лактат, муравьиная, масляная

кислоты, этанол СО2
Анаэробное дыхание
β-глюкозидаза
100 глюкоза –––> 113 ацетат + 35

пропионат + 26 бутират + 104 СО2 + 61 СН4 + 43 Н2О
Целлюлозаэндо-β- 1,4-глюканазаэкзо-β-1,4-глюканазаВНЕ КЛЕТКИВНУТРИ КЛЕТКИЦеллобиозаЦеллодекстринГлюкозаСО2 и Н2ОАэробное дыханиеАцетат, лактат, муравьиная, масляная кислоты, этанол СО2Анаэробное дыханиеβ-глюкозидаза100 глюкоза –––> 113

Слайд 6Гидролитики
Гемицеллюлоза, хитин, лигнин, пектиновые вещества, крахмал, белков, аминокислот, липидов,

азотистых оснований
Бактерии Clostridium, Bacillus, Pseudomonas, Cytophaga, Chromobacterium, Vibrio, Aeromonas, Streptomyces,

Photobacterium, Pectobacterium
Грибы Aspergillus, Phanerochaete, Armillaria, Rhizopus, Fomos, Polyporus
Гидролитики Гемицеллюлоза, хитин, лигнин, пектиновые вещества, крахмал, белков, аминокислот, липидов, азотистых основанийБактерии Clostridium, Bacillus, Pseudomonas, Cytophaga, Chromobacterium,

Слайд 7Органические вещества
Мортмасса
СО2
Оксигенный фотосинтез
Аноксигенный фотосинтез
Фиксация CO2 иными способами
Аэробное дыхание
Анаэробное дыхание
Брожения
Разложение сложных

веществ
Горение
H2O
O2
СH4
Метаногенез
Метилотрофия
CaCO3
Торф
Уголь
Углеводороды

Органические веществаМортмассаСО2Оксигенный фотосинтезАноксигенный фотосинтезФиксация CO2 иными способамиАэробное дыханиеАнаэробное дыханиеБроженияРазложение сложных веществГорениеH2OO2СH4МетаногенезМетилотрофияCaCO3ТорфУгольУглеводороды

Слайд 8Биогеохимический цикл азота
Азотфиксация:
N2 → 2NH3 
Нитрификация
NH3 → NO2− → NO3-
Денитрификация
NO3- → NO2−

→ NO → N2O → N2
Ассимиляция
NO3- → NH3 → органические

вещества
Аммонификация
органические вещества → NH3
Биогеохимический цикл азотаАзотфиксация:N2 → 2NH3 НитрификацияNH3 → NO2− → NO3-ДенитрификацияNO3- → NO2− → NO → N2O → N2АссимиляцияNO3- →

Слайд 9Атмосфера
Почва





Органическое вещество
N2
NH3
Азотфиксация
NO3–
NO2–
NO2
NO
Нитрификация
Денитрификация
Ассимиляция
Аммонификация
Молнии

АтмосфераПочваОрганическое веществоN2NH3АзотфиксацияNO3–NO2–NO2NOНитрификацияДенитрификацияАссимиляцияАммонификацияМолнии

Слайд 10Биогеохимический цикл серы
Ассимиляция серы растениями и бактериями

Минерализация органических соединений

Сульфатредукция (ассимиляционная

и диссимиляционная)
SO42- S2-
Окисление сероводорода и элементарной серы до сульфатов
H2S 

S  SO42-
Биогеохимический цикл серыАссимиляция серы растениями и бактериямиМинерализация органических соединенийСульфатредукция (ассимиляционная и диссимиляционная)SO42- S2-Окисление сероводорода и элементарной серы

Слайд 11SO42-
H2S и другие сульфиды
S0
S2-
Растения
Животные и Грибы
Продукты выделения
Микроорганизмы
Ассимиляция
Ассимиляционная сульфатредукция
Диссимиляционная сульфатредукция
Минерализация
Окисление

сероводорода и серы

SO42-H2S и другие сульфидыS0S2-РастенияЖивотные и Грибы Продукты выделенияМикроорганизмыАссимиляцияАссимиляционная сульфатредукцияДиссимиляционная сульфатредукцияМинерализацияОкисление сероводорода и серы

Слайд 12Круговорот серы осуществляется
Сульфатвосстанавливающими бактериями = сульфатредукторы

Серобактериями = сульфидокисляющие =

серные бактерии = тионовые бактерии = тиобактерии

Круговорот серы осуществляетсяСульфатвосстанавливающими бактериями = сульфатредукторы Серобактериями = сульфидокисляющие = серные бактерии = тионовые бактерии = тиобактерии

Слайд 13Круговорот веществ в анаэробных условиях
CO2

Круговорот веществ в анаэробных условияхCO2

Слайд 14Круговорот веществ в геологическом прошлом
Первичная атмосфера: водород и гелий
Вторичная атмосфера:
Восстановительный

характер
Отсутствие молекулярного кислорода
Жесткое УВ излучение, бурная вулканическая деятельность, электрические разряды

Состав:

CH4, CO2, CO, NH4, H2O, H2S
Круговорот веществ в геологическом прошломПервичная атмосфера: водород и гелийВторичная атмосфера:Восстановительный характерОтсутствие молекулярного кислородаЖесткое УВ излучение, бурная вулканическая

Слайд 15Эксперимент Миллера-Юри

Эксперимент Миллера-Юри

Слайд 16Эксперимент Миллера-Юри
22 аминокислоты
Рибоза
Пурины и пиримидины
Нуклеотиды (если есть источник фосфора)

Недостатки эксперимента:
Стереоизомеры

образовывались 50 на 50

Эксперимент Миллера-Юри22 аминокислотыРибозаПурины и пиримидиныНуклеотиды (если есть источник фосфора)Недостатки эксперимента:Стереоизомеры образовывались 50 на 50

Слайд 17Развитие атмосферы
Анаэробные условия
Источник углерода и энергии – готовые органические вещества,

которые…..

Появление первых фотосинтетиков напоминающих пурпурные и зеленые фотобактерии
Установление цикла, схожего

с таковым в современных анаэробных нишах
Развитие атмосферыАнаэробные условияИсточник углерода и энергии – готовые органические вещества, которые…..Появление первых фотосинтетиков напоминающих пурпурные и зеленые

Слайд 18Развитие атмосферы
Появление первых предков цианобактерий с оксигенным фотосинтезом
Появление молекулярного кислорода

в атмосфере
Увеличение его концентрации



Окислительная атмосфера: O2, нитраты, сульфаты

Развитие атмосферыПоявление первых предков цианобактерий с оксигенным фотосинтезомПоявление молекулярного кислорода в атмосфереУвеличение его концентрацииОкислительная атмосфера: O2, нитраты,

Слайд 19Значение МО для человека
Дрожжи:
Производство вина, пива, хлебопечение, кормовые

добавки, очистка нефти
Молочнокислые бактерии:
Молочные продукты, силосование кормов, сохранение капусты/огурцов и

др. растительных продуктов




Значение МО для человека Дрожжи: Производство вина, пива, хлебопечение, кормовые добавки, очистка нефтиМолочнокислые бактерии:Молочные продукты, силосование кормов,

Слайд 20Значение МО для человека
Уксуснокислые и маслянокислые бактерии
Получение уксуса, ацетона,

бутанола
Получение лекарственных препаратов
Поддержание нормальной микрофлоры
Активный ил
Выщелачивание металлов
Получение аминокислот, белков, ферментов,

газов, полимеров и других веществ
Генная инженерия
Модельные объекты
Создание замкнутых систем жизнеобеспечения
Значение МО для человека Уксуснокислые и маслянокислые бактерииПолучение уксуса, ацетона, бутанолаПолучение лекарственных препаратовПоддержание нормальной микрофлорыАктивный илВыщелачивание металловПолучение

Слайд 21Значение МО для человека
Патогенные микроорганизмы

Порча продуктов питания

Биоповреждения материалов:
Древесины
Конструкции нефтегазовой

промышленности
Биокоррозия металла и бетона
Порча произведений искусства

Значение МО для человека Патогенные микроорганизмыПорча продуктов питанияБиоповреждения материалов:ДревесиныКонструкции нефтегазовой промышленностиБиокоррозия металла и бетонаПорча произведений искусства

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