呼吸作用

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呼吸作用的文字表达式

呼吸作用的文字表达式

呼吸作用的文字表达式
呼吸作用的公式为:有机物+氧气→二氧化碳+水+能量。

植物的呼吸作用指的是细胞内有机物在氧的参与下被分解成二氧化碳和水,同时释放能量的过程。

所以呼吸作用原料是有机物和氧气,产物是二氧化碳和水,并且还能释放出能量。

呼吸作用的意义
第一,呼吸作用能为生物体的生命活动提供能量。

呼吸作用释放出来的能量,一部分转变为热能而散失,另一部分储存在A TP中。

当ATP在酶的作用下分解时,就把储存的能量释放出来,用于生物体的各项生命活动,如细胞的分裂,植株的生长,矿质元素的吸收,肌肉的收缩,神经冲动的传导等。

第二,呼吸过程能为体内其他化合物的合成提供原料。

在呼吸过程中所产生的一些中间产物,可以成为合成体内一些重要化合物的原料。

例如,葡萄糖分解时的中间产物丙酮酸是合成氨基酸的原料。

同时,保持大气中二氧化碳和氧气的含量保持平衡。

呼吸作用基本概念

呼吸作用基本概念

呼吸作用基本概念呼吸作用是生物体通过吸入氧气和排出二氧化碳来获取能量的基本生理过程。

它在细胞层面上进行,通过将有机化合物与氧气反应来释放能量。

本文将介绍呼吸作用的基本概念,并探讨其在生物体内的重要性。

一、呼吸作用的定义呼吸作用是指生物体通过将氧气与有机化合物反应来产生能量的过程。

在这个过程中,有机化合物通常是葡萄糖,通过氧化反应将其分解成二氧化碳和水,并释放出能量。

二、呼吸作用的类型1. 有氧呼吸:有氧呼吸是指在氧气存在的条件下,有机物被完全氧化为最终产物二氧化碳和水,并释放出大量的能量。

有氧呼吸主要发生在细胞线粒体内,包括三个主要步骤:糖解、Krebs循环和氧化磷酸化。

2. 无氧呼吸:无氧呼吸是指在氧气缺乏或无法利用的条件下,有机物被部分氧化,并产生较少的能量,最终产物可以是乳酸、酒精等。

三、呼吸作用的重要性呼吸作用是生物体能够生存和执行各种生命活动所必需的重要过程。

它为细胞提供能量,维持细胞内稳态,促进新陈代谢,并维持生物体的正常生理功能。

1. 能量供应:通过呼吸作用产生的能量,使细胞能够进行各种生化反应、维持细胞膜的稳态,以及执行生命活动。

无论是细胞内的基本代谢还是复杂的生理功能,都依赖于呼吸作用产生的能量供应。

2. 有机物分解:呼吸作用可以将有机物分解为较小的分子,如葡萄糖分解为二氧化碳和水。

这样有助于生物体清除废物,维持机体内的内环境平衡。

3. 氧气吸收与二氧化碳排出:呼吸作用通过吸入氧气和排出二氧化碳,保持了氧气和二氧化碳的浓度稳定。

氧气是生物体进行呼吸作用的主要输入物质,而二氧化碳是代谢废物,其排出对维持生物体内部环境的稳定至关重要。

结论呼吸作用是生物体中一项至关重要的生理过程,它通过吸入氧气和排出二氧化碳,提供细胞所需的能量,维持细胞内环境的稳定。

了解呼吸作用的基本概念对于理解生物体的能量供应和新陈代谢过程至关重要。

【初中生物】初中生物知识点:呼吸作用

【初中生物】初中生物知识点:呼吸作用

【初中生物】初中生物知识点:呼吸作用概念:活细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来.供给生命活动的需要,这个过程叫作呼吸作用。

呼吸作用的表达式:有机物(储存着能量)+氧气→二氧化碳+水+能量呼吸作用的场所:生物体的所有活细胞在生命活动中都要消耗能量,细胞中的线粒体是呼吸作用的主要场所,是细胞中的能量转换器。

呼吸作用的意义:呼吸作用是生物体获得能量的主要方式。

影响呼吸作用的外界因素:温度、水分、氧气和二氧化碳浓度是影响呼吸作用的主要因素。

(1)温度:温度对呼吸作用的强度影响最大。

温度升高,呼吸作用加强;温度过高,呼吸作用减弱。

(2)水分:植物含水量增加,呼吸作用加强。

(3)氧气:在一定范同内,随着氧气浓度的增加,呼吸作用显著加强。

(4)二氧化碳:二氧化碳浓度大大超出正常值时,抑制呼吸作用。

在储藏蔬菜、水果、粮食时采取低温、干燥、充加二氧化碳等措旌,可延长储藏时间。

光合作用和呼吸作用的区别和联系:区别与联系光合作用呼吸作用区别部位含叶绿体的细胞所有的活细胞条件光有光无光均可原料二氧化碳,水有机物,氧气产物有机物,氧气二氧化碳,水能量,物质转变制造有机物,储存能量分解有机物,释放能量联系如果没有光合作用制造的有机物,呼吸作用就无法正常进行。

这是因为呼吸作用所分解的有机物正是光合作用的产物,呼吸作用所释放的能量正是光合作用储存在自机物中的能量。

如果没有呼吸作用,光合作用也无法正常进行。

这是因为植物进行光合作用的时候,原料的吸收和产物的运输所需要的能量,正是呼吸作用释放出来的。

呼吸作用与光合作用是相互依存的关系从物质转变和能量转变上看,光合作用是物质合成与储能的过程,呼吸作用是物质分解与释能的过程,这是两个正好相反的过程.但两者并非简单的逆转。

易错点:误认为绿色植物白天只进行光合作用,夜间只进行呼吸作用绿色植物的光合作用、呼吸作用、蒸腾作用进行的时间、部位都有所不同。

在阳光下,三大作用可同时进行;但在夜间,光合作用停止,蒸腾作用也大大减弱。

呼吸作用的概念

呼吸作用的概念

呼吸作用的概念呼吸作用是生物体利用氧气氧化有机物产生能量的过程。

在呼吸作用中,氧气进入生物体细胞内与有机物反应,生成二氧化碳和水,并释放能量。

呼吸作用是维持生物体生命活动的重要过程,通过呼吸作用,生物体能够获得所需的能量并排出代谢废物。

呼吸作用的分类呼吸作用可以分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

有氧呼吸是指在有氧条件下进行的呼吸作用,需要氧气参与,产生氧化还原反应释放能量。

而无氧呼吸是在缺氧条件下进行的呼吸作用,不需要氧气参与,能量产生较少。

呼吸作用在不同生物体中的特点不同生物体在进行呼吸作用时存在一些差异。

植物通过叶绿体和线粒体进行光合作用和有氧呼吸,产生自身所需的能量。

动物则通过肺部或者皮肤进行气体交换,将氧气吸入体内进行有氧呼吸。

微生物通常通过吸收溶解在水中的氧气进行呼吸作用。

呼吸作用在生物体中的意义呼吸作用是生物体维持生命活动的重要方式之一,通过呼吸作用,生物体可以获得有机物氧化的能量。

而呼吸作用产生的二氧化碳和水也是生物体代谢产生的废物,在呼吸作用中被排出体外,有助于维持生物体内部环境的稳定。

呼吸作用的调控呼吸作用的速率受到多种因素的调控,包括温度、氧气浓度、代谢产物浓度等。

体内的呼吸作用通过负反馈机制进行调节,以维持体内氧气和能量平衡。

在不同情况下,生物体会调整呼吸作用的速率以适应外界环境的变化。

结语呼吸作用作为生物体生命活动中的关键过程,在不同生物体中具有重要的意义。

通过呼吸作用,生物体能够获得所需的能量并排除代谢废物,维持身体正常的生命活动。

对呼吸作用的深入了解有助于我们更好地理解生物体的生命活动过程。

呼吸作用是什么

呼吸作用是什么

呼吸作用是什么呼吸作用是什么呼吸作用一般指异化作用。

下面是小编为大家整理的呼吸作用是什么,仅供参考,欢迎阅读。

呼吸作用是什么呼吸作用是高等植物代谢的重要组成部分。

与植物的生命活动关系密切。

生活细胞通过呼吸作用将物质不断分解,对植物体内的各种生命活动所需能量的提供和合成重要有机物的原料有重要作用。

同时还可增强植物的抗病力。

呼吸作用是植物体内代谢的枢纽。

呼吸作用根据是否需要氧,分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

在正常情况下,有氧呼吸是高等植物进行呼吸的主要形式,但在缺氧条件和特殊组织中植物可进行无氧呼吸,以维持代谢的进行。

呼吸代谢可通过多条途径进行,其多样性是植物长期进化中形成的一种对多变环境的适应性表现。

EMP-TCA循环是植物体内有机物氧化分解的主要途径,而PPP等途径在呼吸代谢中也占有重要地位。

呼吸底物彻底氧化,最终释放CO2和产生水,同时将底物中的能量转化成ATP形式的活跃活化能。

EMP-TCA循环中只有CO2和少量ATP的形成。

而绝大部分能量还贮存于NADH和FADH2中。

这些物质经过呼吸链上的电子传递和氧化磷酸化作用,将部分能量贮存于ATP中,这是贮存呼吸释放能量的主要形式。

植物呼吸代谢受内外多种因素的影响。

呼吸作用影响着植物生命活动的进行,因而与作物栽培、育种和种子、果蔬、块根、块茎的贮藏及切花保鲜有着密切关系。

人类可利用呼吸作用的相关知识,调整呼吸速率,使其更好地为生产服务。

植物指与动物相对应的另一生物干系。

动物和植物的区别是在长期进化过程中形成的。

但是就微小的生物而言,它们之间的区别有时是不明显的。

作为植物的进化趋向,由细胞积叠方式所形成的个体发生、细胞壁的形成、靠叶绿素进行光合作用而成为独立的营养系统等独立的物质代谢型的建立是主要的,而在此基础上的非运动性等是次要的`特征。

据估计现存的植物种类约有30万种左右,而占植物界一半以上的菌类,由于重视其缺乏叶绿素这个重要特点,而把植物分为二大类群,也有的认为整个生物界可分为动物、菌类、植物三大类群。

呼吸作用

呼吸作用

一 呼吸作用的概念
• 呼吸作用(respiration)是指生活细胞内的
有机物,在酶的参与下,逐步氧化分解成
简单物质,并释放能量的过程。 • 依据呼吸过程中是否有氧参与,可将呼吸 作用分为有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。
二、呼吸作用的类型
有氧呼吸:指生活细胞利用分子氧(O2), 将有机物彻底氧化分解,产生CO2和H2O,释 放能量的过程。 以葡萄糖为底物的总反应式为: C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+能量 ⊿G'=-2870kJ/mol
羟基丙酮磷酸
ATP
小结:
1 分子的葡萄糖通过糖酵解: 产生4分子ATP ,消耗2 分子的ATP——净产生2分子 ATP ; 产生2分子NADH+H+ 产生2分子丙酮酸 总反应式: C6H12O6+2NAD++2ADP+Pi 2 H3COCOOH+2NADH +2H++2ATP
丙酮酸去路: 有氧——进入线粒体,进入三羧酸循环
一 糖酵解(EMP)
葡萄糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程 己糖活化 己糖裂解 ATP和丙酮酸的生成 己糖 葡萄糖—1—磷酸 葡萄糖—6—磷酸
果糖—6—磷酸 ATP ADP 果糖—1,6—二磷酸
ATP ADP
甘油醛—3—磷酸
ATP 丙酮酸 PEP 甘油酸—1,3—二磷酸 甘油酸—3—磷酸 甘油酸—2—磷酸
氧化阶段
ATP ADP NADP+ NADPH NADP+ NADPH
葡萄糖
葡萄糖-6-磷酸
6-磷酸葡萄糖酸
核酮糖-5-磷酸
CO2
非氧化阶段
C3—C7糖的异构 6mol的核酮糖-5-磷酸

呼吸作用知识点总结

呼吸作用知识点总结

呼吸作用知识点总结呼吸作用是生物体与外界环境进行气体交换的过程,包括呼吸道和呼吸肌肉的参与。

本文将从呼吸作用的定义、呼吸器官的结构和功能、呼吸过程中的气体交换等几个方面总结呼吸作用的知识点。

一、呼吸作用的定义呼吸作用是生物体为了维持正常生命活动,通过呼吸器官进行气体交换的过程。

它使生物体摄入氧气,排出二氧化碳,并调节血液中氧气和二氧化碳的浓度,维持机体内氧气和二氧化碳的平衡。

二、呼吸器官的结构和功能1. 鼻腔和喉咙:鼻腔是呼吸系统的起始部位,它通过毛细血管和黏膜分泌物来加湿、净化和温暖空气。

喉咙则是连接鼻腔和气管的通道。

2. 气管和支气管:气管是一根由软骨环组成的管道,将空气从鼻腔引导至肺部。

气管分支成两个主要支气管,分别进入左右肺叶,再细分为更小的支气管。

3. 肺部:人体内共有两个肺,位于胸腔内。

肺部由支气管和肺泡组成,肺泡是气体交换的关键结构,通过肺泡壁上的微血管,实现氧气和二氧化碳的交换。

4. 膈肌和肋骨肌:膈肌是呼吸作用中最重要的呼吸肌肉,位于胸腔和腹腔之间。

肋骨肌则位于胸腔的侧壁,通过肋骨的活动参与呼吸运动。

三、呼吸过程中的气体交换1. 外呼吸:外呼吸是指通过呼吸器官将氧气吸入体内,并将二氧化碳排出体外的过程。

当人体吸气时,膈肌和肋骨肌收缩,胸腔扩大,气压下降,外界空气通过鼻腔和气管进入肺部。

当人体呼气时,膈肌和肋骨肌松弛,胸腔缩小,气压增加,肺部的气体被排出体外。

2. 内呼吸:内呼吸是指在肺泡和微血管之间进行氧气和二氧化碳的气体交换。

在肺泡壁上,氧气从肺泡通过扩散进入微血管,与血液中的血红蛋白结合形成氧合血红蛋白,而二氧化碳从血液中扩散到肺泡,并通过呼吸作用排出体外。

四、其他呼吸作用的相关知识1. 呼吸频率和容积:呼吸频率指每分钟呼吸次数,成人正常情况下约为12-20次。

呼吸容积指每次呼吸时进出肺的空气量,成人正常情况下约为500毫升。

2. 血氧饱和度:血氧饱和度指血液中血红蛋白与氧气结合的程度,通常以百分比表示。

呼吸作用知识点

呼吸作用知识点

千里之行,始于足下。

呼吸作用知识点呼吸作用是指生物体在生命过程中通过呼吸吸入氧气并排出二氧化碳的过程。

它是生物体维持生命活动所必需的重要过程,涉及多个器官和系统的协同工作。

呼吸作用包括外呼吸和内呼吸两个过程。

外呼吸是指从外界吸入氧气,并将氧气通过呼吸道输送到肺部,然后与血液中的红细胞结合,形成氧合血,最终分布到全身各个组织和器官,供应氧气,促进细胞代谢。

内呼吸是细胞内的呼吸作用,即细胞对氧气的利用和排出二氧化碳的过程。

在细胞的线粒体中,氧气与葡萄糖分子反应,产生能量、水和二氧化碳。

这个过程被称为细胞呼吸,是维持生命活动的基本能源来源。

呼吸作用的重要性体现在以下几个方面:1. 供应氧气:氧气是维持生命活动的必需物质。

所有细胞都需要氧气参与细胞呼吸过程,产生能量来维持各种生命活动。

2. 排出二氧化碳:细胞在进行细胞呼吸过程时,会产生大量的二氧化碳。

如果二氧化碳在体内堆积,会引起血液酸碱平衡紊乱,影响正常的生理功能。

通过呼吸作用,我们能将二氧化碳从体内排出。

3. 保护呼吸道:呼吸作用还起到保护呼吸道的作用。

我们的呼吸道有鼻腔、喉头、气管等,它们能过滤空气中的粉尘、杂质和病毒,避免它们进入肺部造成感染和损害。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

4. 调节酸碱平衡:呼吸作用通过调节体内的二氧化碳浓度,对酸碱平衡起到重要作用。

当二氧化碳浓度过高时,会导致血液变得酸性,通过呼吸作用,我们能调节二氧化碳的排出量,从而保持适宜的酸碱平衡。

呼吸作用的调节主要由中枢神经系统和化学感受器共同完成。

中枢神经系统包括脑干和延髓,在感知机体需要氧气或排出二氧化碳时,会发出信号,促使呼吸肌肉的收缩和松弛,调节呼吸频率和深度。

化学感受器则主要位于主动脉和脑血管中,能感知血液中氧气和二氧化碳的浓度,并产生反馈信号。

这些信号通过神经传递到中枢神经系统,进一步调节呼吸。

总的来说,呼吸作用是生命活动的基本过程之一,包括外呼吸和内呼吸两个过程,通过供应氧气和排出二氧化碳,维持生命活动的需要。

呼吸作用的概念和公式

呼吸作用的概念和公式

呼吸作用的概念和公式
一、概念:细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要的过程。

二、反应式:有机物(储存着能量)+氧气→二氧化碳+水+能量
三、呼吸作用的实质:分解有机物,释放能量。

四、呼吸作用的原料和产物:
有机物和氧气是呼吸作用的原料
二氧化碳和水是呼吸作用的产物。

五、呼吸作用的场所和条件:
线粒体是呼吸作用的主要场所
活细胞都可以进行呼吸作用。

六、呼吸作用的意义:
(1)为生物的各项生命活动提供能量。

(2)呼吸是生物的共同特征。

七、影响呼吸作用的因素:
(1)氧气
(2)温度
(3)水分
八、呼吸作用在生产中的应用:
(1)促进呼吸作用:中耕松土、及时排涝都是为了使土壤中空气流通,有利于植物根部进行呼吸作用。

(2)一直呼吸作用。

保存蔬菜水果,为了抑制呼吸作用,减少有机物的消耗,可以采用低温贮藏、用保鲜膜包裹等方法。

呼吸作用的概念

呼吸作用的概念

呼吸作用的概念
呼吸作用是指生物体为了维持体内氧气供应和二氧化碳排出的过程。

在呼吸作用中,生物体通过呼吸器官吸入空气中的氧气,并在细胞内与食物发生氧化反应,产生能量和二氧化碳。

呼吸作用是生命活动的重要基础,用以维持体内正常的代谢过程。

呼吸作用可以分为两个主要过程:呼吸进程和呼吸产能。

呼吸进程指通过呼吸器官(如鼻腔、气管、肺等)吸入空气中的氧气,然后将其输送到细胞中,与食物发生氧化反应。

这个过程主要通过肺部的呼吸肌肉运动来实现,我们通过鼻腔、气管、支气管和肺泡等呼吸器官进行吸气和呼气。

呼吸产能是指细胞中进行氧化反应以产生能量的过程。

在细胞内,氧气与食物中的葡萄糖等有机物反应,通过酶的催化作用将其分解为水和二氧化碳,并释放出大量的能量。

这个过程主要发生在线粒体中的细胞呼吸作用中,通过细胞内的代谢反应产生三磷酸腺苷(ATP)等能量物质。

呼吸作用的目的是为了提供足够的氧气和能量,以满足生物体的需求。

当我们活动强度加大时,身体需要更多的氧气来支持肌肉的运动,这时呼吸作用会加快,以增加氧气的吸入量。

相反,当静息或睡眠时,呼吸作用会减缓,以节省能量和氧气消耗。

因此,呼吸作用对维持生物体内部稳定环境起着至关重要的作用。

呼吸作用

呼吸作用
呼吸作用
1、呼吸作用的概念 氧化分解, 生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解 生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最 终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程, 终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程, 叫做呼吸作用,又叫生物氧化。 叫做呼吸作用,又叫生物氧化。 2、有氧呼吸 ⑴有氧呼吸的概念 细胞在氧气参与的情况下,通过酶的催化作用,把糖类 细胞在氧气参与的情况下,通过酶的催化作用, 等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水, 等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,同时释放 大量能量的过程。 大量能量的过程。
⑵为体内其他化合物的合成提供原料。如葡萄糖分解 为体内其他化合物的合成提供原料。 的中间产物丙酮酸是合成丙氨酸的原料。 的中间产物丙酮酸是合成丙氨酸的原料。
6、影响细胞呼吸的因素 ⑴温度:植物最适25-30℃ 25温度:植物最适25 应用:贮存水果时, 应用:贮存水果时,适当降低温度能延长保存时间
⑵有氧呼吸的主要场所及过程 细胞质基质 6O2 ③
能 酶
线粒体
C6H12O6 ① 酶
4[H] 2丙酮酸


20[H]
6H2O


12H2O
6CO2
线粒体
有氧呼吸三个阶段的比较
有氧呼吸 第一阶段 第二阶段 第三阶段 场所 细胞质 基质 反应物 主要是 葡萄糖 产物 丙酮酸 [H] 释能 少量
线粒体 丙酮酸、 基质 H2O 线粒体 内膜 [H]、 [H]、O2
下面是家庭酿酒的具体操作过程: 下面是家庭酿酒的具体操作过程:
将大米煮熟
待冷却至 35℃左右 ℃
思考: 思考:
1、酒药是什么?为什么 酒药是什么? 是什么 要待米饭冷却 冷却以后再加 要待米饭冷却以后再加 酒药? 酒药? 2、在中间挖一个洞的目的

呼吸作用知识点

呼吸作用知识点

呼吸作用知识点呼吸作用是生物体进行气体交换的重要过程,通过呼吸作用,生物体摄取氧气并排出二氧化碳。

本文将从呼吸作用的定义、呼吸器官、呼吸过程及其调节等方面进行介绍。

一、呼吸作用的定义呼吸作用是指生物体为了维持正常的生理功能,通过呼吸器官吸入空气中的氧气,将其输送到细胞内供氧合作用使用,同时将细胞内产生的二氧化碳排出体外的过程。

二、呼吸器官人类及其他哺乳动物的呼吸器官主要包括鼻腔、喉咙、气管、支气管和肺部。

鼻腔是气体进入呼吸系统的第一站,通过鼻腔内的细毛和粘液能够过滤、加湿和加热空气,保护呼吸系统。

喉咙连接鼻腔和气管,是空气通过的通道。

气管是连接喉咙和支气管的管道,其内壁有纤毛和黏液,可以清除呼吸道内的杂质。

支气管分为左右两支,进一步分支形成肺泡,肺泡是气体交换发生的地方。

三、呼吸过程呼吸过程主要包括外呼吸和内呼吸两个阶段。

外呼吸是指气体的交换发生在呼吸器官内部。

当我们吸气时,肺部扩张,气压降低,空气通过气道进入肺部。

而当我们呼气时,肺部收缩,气压升高,空气被排出体外。

内呼吸是指氧气和二氧化碳在细胞内进行的气体交换。

氧气通过血液被输送到细胞内,而细胞内产生的二氧化碳则通过血液被带回肺部,最终排出体外。

四、呼吸的调节呼吸的调节主要受到神经系统和激素系统的控制。

神经系统通过呼吸中枢和周围化学感受器来调节呼吸频率和深度。

呼吸中枢位于脑干的延髓和腺体体的前庭核,通过神经冲动调节呼吸肌的收缩和松弛,从而控制呼吸频率和深度。

而周围化学感受器主要分布在主动脉体和呼吸系统的感受器,能够感知血氧含量、二氧化碳浓度和pH 值的改变,并通过神经冲动传递给呼吸中枢,从而调节呼吸。

激素系统主要是通过肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌来调节呼吸。

当我们遇到紧急情况时,肾上腺素和去甲肾上腺素会增加呼吸频率和深度,以提供更多的氧气供给身体使用。

总结:呼吸作用是生物体为了维持正常生理功能而进行的气体交换过程。

通过呼吸器官,生物体吸入氧气,将其输送到细胞内进行氧合作用,同时将细胞内产生的二氧化碳排出体外。

呼吸作用

呼吸作用
+2NADH+2H+2ATP
糖酵解(EMP):
淀粉 葡萄糖—1—磷酸 葡萄糖—6—磷酸
果糖—6—磷酸 ATP ADP ATP ADP
果糖—1,6—二磷酸
甘油醛—3—磷酸 2NADH +2H+ 2ATP 羟基丙酮磷酸
2甘油酸—1,3—二磷酸 2甘油酸—3—磷酸 2ATP
2丙酮酸
2PEP
2甘油酸—2—磷酸
乙醛酸循环:
O=C-COOH CH 2-COOH
CoASH
草酰乙酸
5
HO-CH-COOH
CH 3COSCoA
1
CH 2-COOH HO-C-COOH CH 2-COOH
苹果酸
CH 2-COOH
4
CoASH
CHO COOH
β-氧化 酰基SCoA
柠檬酸
2
HO-CH-COOH CH-COOH CH 2-COOH
(细胞质)
CH3COCOOH 丙酮酸脱羧酶 ———→ CO2+CH3CHO
乙醇脱氢酶 CH CH OH+NAD+ CH3CHO+NADH++H+————→ 3 2
C6H12O6+2ADP+2Pi→2C2H5OH+2CO2+2ATP+2H2O
缺少丙酮酸脱羧酶而含有乳酸脱氢酶的组织里, 丙酮酸便被NADH还原为乳酸,即乳酸发酵。 进行的部位:在细胞质中。
5.1.1.1 有氧呼吸 有氧呼吸(aerobic respiration)是指生活细胞利 用氧(O2),将某些有机物质彻底氧化分解,生成 CO2和H2O,并释放能量的过程。 如以葡萄糖作为呼吸底物,则有氧呼吸的总过程 可用下列总反应式来表示: C6H12O6+ 6H2O + 6O2 → 6CO2+12H2O + ΔGo’ ΔG o’ = - 2870 KJ· mol-1

呼吸作用知识点

呼吸作用知识点

呼吸作用知识点呼吸作用是生物体进行气体交换的过程,通过呼吸作用,生物体可以摄取到氧气,并排出二氧化碳。

呼吸作用在生物体的能量代谢中起着至关重要的作用。

呼吸作用可以分为外呼吸和内呼吸两个过程。

外呼吸是指生物体与环境中的气体之间的气体交换过程,而内呼吸则是指气体在生物体内部的运输和代谢过程。

外呼吸主要发生在生物体的呼吸器官中,如人类的肺部。

当我们吸气时,空气进入我们的鼻腔或口腔,然后通过气管进入肺部。

在肺部,氧气通过肺泡壁进入血液中,与血液中的血红蛋白结合形成氧合血红蛋白。

同时,二氧化碳从血液中通过肺泡壁排出,最终被呼出体外。

内呼吸则是指氧气在血液中的运输和代谢过程。

氧合血红蛋白通过血液循环被输送到身体各个组织和器官。

在组织和器官中,氧气从血红蛋白中解离出来,进入细胞内参与细胞呼吸过程。

细胞呼吸是指细胞利用氧气来产生能量的过程,其中产生的废物二氧化碳则从细胞内释放出来,进入血液中。

呼吸作用的调节是由呼吸中枢控制的。

呼吸中枢位于脑干的延髓部分,它通过感受体和效应器来控制呼吸过程。

感受体包括呼吸中枢周围的化学感受器和机械感受器,它们可以感受到血液中的氧气和二氧化碳浓度,以及肺部的伸展程度。

当氧气浓度下降或二氧化碳浓度升高时,呼吸中枢就会通过神经冲动来刺激呼吸肌肉的收缩,增加呼吸频率和深度,以增加氧气的摄入和二氧化碳的排出。

呼吸作用的意义在于维持生物体的正常生理功能。

氧气是维持生命所必需的气体,它参与细胞呼吸过程,产生能量供给生物体的各种生理活动。

而二氧化碳则是细胞代谢的废物,如果不及时排出体外,会导致血液酸碱平衡失调。

因此,呼吸作用的正常进行对于生物体的生存和发展至关重要。

总结起来,呼吸作用是生物体进行气体交换的过程,它包括外呼吸和内呼吸两个过程,通过呼吸作用,生物体可以摄取氧气并排出二氧化碳。

呼吸作用受到呼吸中枢的调节,它对于生物体的正常生理功能具有重要意义。

我们应该保持良好的呼吸习惯,保证充足的氧气摄入,有助于维持身体健康。

呼吸作用

呼吸作用

1、概念:生物的生命活动都需要消耗能量,这些能量来自生物体内糖类、脂类和蛋白质等有机物的氧化分解。

生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程,叫做呼吸作用(又叫生物氧化)。

(1)呼吸作用是一种酶促氧化反应。

虽名为氧化反应,不论有无氧气参与,都可称作呼吸作用(这是因为在化学上,有电子转移的反应过程,皆可称为氧化)。

有氧气参与时的呼吸作用,称之为有氧呼吸;没氧气参与的反应,则称为无氧呼吸。

同样多的有机化合物,进行无氧呼吸时,其产生的能量,比进行有氧呼吸时要少。

有氧呼吸与无氧呼吸是细胞内不同的反应,与生物体没直接关系。

即使是呼吸氧气的生物,其细胞内,也可以进行无氧呼吸。

(3)呼吸速率:又称呼吸强度。

指在一定温度下,单位重量的活细胞(组织)在单位时间内吸收氧或释放二氧化碳的量。

呼吸速率的大小可反映某生物体代谢活动的强弱。

呼吸作用是由一系列酶催化的化学反应,所以温度对呼吸作用有很大影响。

还有水分、氧气、二氧化碳等也是影响呼吸速率的条件。

有氧呼吸:1.线粒体的结构和功能(1)形状:粒状、棒状。

(2)功能:有氧呼吸的主要场所。

(3)结构:具有内、外两层膜,内膜向内折叠形成嵴,大大增加了内膜表面积,嵴周围充满液态的基质,内膜上和基质中含有多种与有氧呼吸有关的酶。

2.有氧呼吸的概念有氧呼吸是指细胞在O2的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解成C02和H2O,并释放能量,生成大量ATP的过程。

3.有氧呼吸分为三个阶段:①葡萄糖的初步分解:场所:细胞质基质C6H12O62CH3COCOOH(丙酮酸:C3H4O3)+4[H]+少量ATP②丙酮酸彻底分解:场所:线粒体基质2CH3COCOOH(丙酮酸)6CO2+20[H]+ 少量ATP场所:线粒体内膜24[H]+6O 212H 2O+大量ATP能量去向:少部分以活跃的化学能形式储存在ATP 中,大部分以热能形式散失,用来维持体温。

呼吸作用

呼吸作用

6.有关呼吸作用的叙述中,正确的是( B ) A.在光下不进行呼吸作用 B. 白天黑夜都进行呼吸作用 C.呼吸作用先与光合作用进行 D.呼吸作用只在叶肉细胞中进行
7、在北方冬季,有的家庭把许多盆栽植物都 移到密闭的卧室内,这样的做法合适吗?为 什么? 这种做法不合适。因为在夜间盆栽植 物停止了光合作用,只进行呼吸作用, 从而会与人争夺氧气。
2.在农业生产上,为了利于植物呼吸,
常采取的措施是(
D

A 大量使用有机肥料
C 大量浇水
B 大量使用无机肥料
D 中耕松土
3.植物进行呼吸作用的部位( A绿色部分 C种子 B叶片
D

D植物体有生命的部分
4.细胞利用氧 ,将有机物分解成__ _____ 二氧化碳 和 水 ,并且将储存在有机物中的 能量 释放 出来,供给生命活动的需要,这个过程叫做呼吸作 用。 5.种子在萌发过程中放出 二氧化碳 ,它能 使澄清的石灰水 变浑浊 。
光合作用和呼吸作用的比较
光合作用 呼吸作用
场所
条件 原料
叶绿体 光 二氧化碳、水
线粒体
有光无光均可 有机物、氧
产物
实质
有机物、氧
合成有机物 储存能量
二氧化碳、水
分解有机物 释放能量
巩固练习3 1.白薯、白菜堆放久了会发热的原因(
C

A 光合作用产生了热量
B 蒸腾作用产生了热量 C 呼吸作用产生了热量 D 都有可能
呼吸作用的实质:(在线粒体中),利 用氧,氧化分解有机物,释放出其中的 能量,为生命活动提供动力。
有机物 + + 能量
为生命活动 提供动力
植物体各器官在生命活动过程中都 需要能量,都是由各细胞中的有机物分

呼吸作用名词解释分子生物学

呼吸作用名词解释分子生物学

呼吸作用名词解释分子生物学
在分子生物学中,呼吸作用(Respiration)是指细胞利用氧气(O2)和有机物质(通常是葡萄糖)来产生能量的过程。

以下是对呼吸作用的解释:
呼吸作用是细胞中能量代谢的基本过程之一,它在线粒体内进行。

呼吸作用通过将有机物质中的化学能转化为三磷酸腺苷(ATP)来满足细胞的能量需求。

呼吸作用主要分为三个阶段:
1.糖酵解(Glycolysis):糖酵解发生在细胞质中,将一分子
葡萄糖分解为两个分子丙酮酸,并产生少量ATP和还原型辅酶NADH。

2.三羧酸循环(Citric Acid Cycle):三羧酸循环也称为克雷布
循环或柠檬酸循环,发生在线粒体的基质中。

在三羧酸循环中,丙酮酸被完全氧化,并释放出大量的还原型辅酶NADH、FADH2和ATP。

3.氧化磷酸化(Oxidative Phosphorylation):氧化磷酸化发生
在线粒体内膜上的呼吸链系统中。

通过呼吸链中的一系列酶催化反应,还原型辅酶NADH和FADH2释放出的电子通过氧气氧化,产生ATP。

此过程产生的能量以ATP的形式储存起来。

呼吸作用是一个氧化还原反应过程,其中有机物质中的电子转移到氧气中,释放出能量。

该能量用于细胞代谢所需的各种生
化过程,包括运动、合成新分子和维持细胞内环境稳定等。

了解呼吸作用的过程和机制对于理解细胞能量代谢和生物体内能量平衡非常重要。

呼吸作用也与其他生物学过程密切相关,如光合作用和产生二氧化碳的生物过程。

呼吸作用

呼吸作用

以上三个阶段中的各个化学反应是 由丌同的酶来催化的。在生物体内, 1mol的葡萄糖在彻底氧化分解以后, 共释放出2870kJ的能量,其中有 977kJ左右的能量储存在ATP中(38个 ATP),其余的能量都以热能的形式 散失了。
无氧呼吸
生物迚行呼吸作用的主要形式是有氧呼吸。那么,生 物在无氧条件下能丌能迚行呼吸作用呢?科学家通过研究 发现,生物体内的细胞在无氧条件下能够迚行另一类型的 呼吸作用——无氧呼吸。 无氧呼吸一般是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化 作用,把葡萄糖等有机物质分解成为丌彻底的氧化产物, 同时释放出少量能量的过程。这个过程对于高等植物、高 等动物呾人来说,称为无氧呼吸。如果用于微生物(如乳 酸菌、酵母菌),则习惯上称为发酵。
无氧呼吸
植物 有机物(C6H12O6)→2C2H5OH+2CO2+少 量能量(条件:酶)) 动物 有机物(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)+ 少量能量(条件:酶)
呼吸作用意义
呼吸作用对生物体来说,呼吸作用具有非常重要的生理意义 。 第一 呼吸作用能为生物体的生命活动提供能量。呼吸作用释放出来的能 量,一部分转变为热能而散失,另一部分储存在ATP中。当ATP在酶 的作用下分解时,就把储存的能量释放出来,用于生物体的各项生命 活动,如细胞的分裂,植株的生长,矿质元素的吸收,肌肉的收缩, 神经冲动的传导等。 第二 呼吸过程能为体内其他化合物的合成提供原料。在呼吸过程中所产 生的一些中间产物,可以成为合成体内一些重要化合物的原料。例如, 葡萄糖分解时的中间产物丙酮酸是合成氨基酸的原料。同时,保持大 气中二氧化碳呾氧气的含量保持平衡。
细胞迚行无氧呼吸的场所是细胞质基质。苹果储藏久 了,为什么会有酒味?高等植物在水淹的情况下,可以迚 行短时间的无氧呼吸,将葡萄糖分解为酒精呾二氧化碳, 并且释放出少量的能量,以适应缺氧的环境条件。高等动 物呾人体在剧烈运动时,尽管呼吸运动呾血液循环都大大 加强了,但是仍然丌能满足骨骼肌对氧的需要,这时骨骼 肌内就会出现无氧呼吸。高等动物呾人体的无氧呼吸产生 乳酸。此外,还有一些高等植物的某些器官在迚行无氧呼 吸时也可以产生乳酸,如马铃薯块茎、甜菜块根等。

初中生物《呼吸作用》

初中生物《呼吸作用》
实验原理
在有氧和无氧条件下,酵母菌分别进行需氧呼吸和厌氧呼吸,产生二氧化碳和水 。
利用酵母菌进行呼吸作用的实验
实验步骤 1. 将酵母菌培养在含有不同氧气浓度的培养液中。
2. 收集二氧化碳并测量其浓度。
利用酵母菌进行呼吸作用的实验
3. 观察实验现象并记录数据。
实验结果:在有氧条件下,酵母菌进行需氧呼吸,产生大量二氧化碳;在无氧条件下,酵母菌进行厌氧呼吸,产生酒精和二氧 化碳。
氧气是进行有氧呼吸的必需物质,与细胞内 线粒体中的酶结合,参与呼吸链的氧化过程 。
维持内环境稳态
氧化过程产生能量
氧气参与维持内环境稳态,通过与血红蛋白 结合运输到各组织器官,保证细胞代谢的正 常进行。
在有氧呼吸过程中,氧气参与糖类的氧化过 程,产生大量能量供生命活动利用。

呼吸作用的反应物
水在呼吸作用中作为反应物 参与呼吸链的氧化过程,生 成氢离子和电子传递给最终 电子受体。
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THANKS
呼吸作用的生物学意义
呼吸作用是生物体获得能量的 主要途径之一,为生物体的生
命活动提供动力。
呼吸作用释放的能量可以用于 生物体的生长、发育、运动等
各种生命活动。
呼吸作用也是生物体代谢废物 排泄的重要途径之一,为生物 体的内环境稳态维持提供保障

02
呼吸作用的重要物质
糖类
呼吸作用的底物
糖类是呼吸作用的主要底物,通过 糖类的氧化分解,为生物体提供能 量和合成其他物质的原料。
能量转化
呼吸作用过程中,有机物中的化学能被转化成热能和储存在ATP中的化学能。 这些能量是生物体进行生命活动的动力来源。
呼吸作用在生产实践中的应用
01

生物学 什么是呼吸作用

生物学 什么是呼吸作用

生物学什么是呼吸作用?呼吸作用是生物体在细胞水平上将有机物质转化为能量的过程。

它是一种氧化代谢过程,通过氧气的参与将有机物质分解为二氧化碳、水和能量。

呼吸作用是维持生物体生命活动所必需的重要过程,包括细胞的生长、分裂、运动和维持体温等。

在细胞内,呼吸作用主要发生在线粒体中。

一、呼吸作用的类型:呼吸作用可以分为两种类型:有氧呼吸和无氧呼吸。

1. 有氧呼吸:有氧呼吸是指在氧气存在的条件下进行的呼吸作用。

它是最常见和高效的呼吸过程,能够产生大量的能量。

在有氧呼吸中,有机物质(如葡萄糖)被氧气完全氧化,产生二氧化碳、水和大量的三磷酸腺苷(ATP)。

有氧呼吸主要发生在线粒体的内质膜上,包括三个主要的步骤:糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化。

2. 无氧呼吸:无氧呼吸是指在缺氧条件下进行的呼吸作用。

它通常发生在缺氧的环境中或细胞无法获得足够的氧气时。

在无氧呼吸中,有机物质(如葡萄糖)被部分氧化,产生乳酸或乙醇和少量的能量。

无氧呼吸的效率较低,产生的能量较少。

无氧呼吸主要发生在细菌、酵母等一些微生物中。

二、有氧呼吸的步骤:有氧呼吸是生物体最常见和高效的呼吸过程,它在线粒体中进行,并包括三个主要的步骤:糖解、三羧酸循环和氧化磷酸化。

1. 糖解:糖解是有氧呼吸的起始阶段,它将葡萄糖分解为两个分子的丙酮酸。

这个过程发生在细胞质中,包括一系列酶催化的反应。

在糖解过程中,一部分能量被释放,用于合成ATP。

2. 三羧酸循环:糖解产生的丙酮酸被进一步氧化,形成辅酶A(CoA)的酯化产物。

这个产物进入线粒体的内质膜,参与三羧酸循环。

在三羧酸循环中,辅酶A的酯化产物被氧化为二氧化碳,同时释放出能量和高能电子。

3. 氧化磷酸化:氧化磷酸化是有氧呼吸的最后一个步骤,它在线粒体内质膜上进行。

在这个过程中,高能电子被传递给线粒体内质膜上的电子传递链,引起质子的梯度形成。

这个质子梯度被利用来合成ATP,这个过程被称为化学偶联。

通过这三个步骤,有氧呼吸将有机物质完全氧化为二氧化碳和水,并生成大量的ATP。

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呼吸作用复习学案(一)
【知识梳理】
1、细胞呼吸是指在细胞内经过一系列的,生成CO2或,释放出能量并生成的过程。

2、探究细胞呼吸的方式所用的酵母菌是一种真菌,其异化作用类型属于菌。

根据的混浊程度或水溶液变成(CO2可使该水溶液由变再变)的时间长短,可以检测酵母菌培养液中CO2的产生情况。

用色的溶液,在条件下与乙醇发生化学反应,变成色,检测酒精的产生。

3、有氧呼吸
(1)概念:有氧呼吸是指细胞在的参与下,通过作用,把等有机物彻底氧化分解,产生和,释放,生成的过程。

(2)场所:、。

主要是。

线粒体中的和含有许多种与有氧呼吸有关的酶。

(3)化学方程式:。

(4)过程:(分三个阶段,每一阶段都有相应的催化):
4、无氧呼吸
(1)概念:无氧呼吸是指细胞在条件下,通过的催化作用,把等有机物不彻底氧化分解,产生和,或者转化成,同时释放出并形成的过程。

(2)场所:在进行。

(3)过程:(分两个阶段,这两个阶段需要催化):
第一阶段:与有氧呼吸的第一阶段。

第二阶段:在不同酶的催化作用下,分解成,或转化成。

无氧呼吸只在阶段释放出少量能量,葡萄糖中的大部分能量则存留在或中。

(4)化学方程式:(两种)


思考:为什么不同生物进行无氧呼吸的产物不同?
(5)发酵:酵母菌、乳酸菌等微生物的也叫发酵。

产生酒精的叫,产生乳酸的叫做。

5、细胞呼吸原理的应用:
(1)板结土壤不利于植物的生长,原因是
(2)通常水灾后,许多农田中的植物会死亡,原因是
(3)粮油种子贮藏:、、,能抑制呼吸作用,减少有机物消耗。

(4)水果、蔬菜保鲜:适度或降低含量及增加浓度,可抑制呼吸作用,减少营养消耗。

(5)用酵母菌发酵面粉时,容器要敞开口,这是利用酵母菌的。

而用酵母菌酿酒时,容器却要密闭,原因是
(6)人在剧烈运动后,肌肉会酸痛,原因是
【合作探究】
一、有氧呼吸
阶段
项目
第一阶段第二阶段
第三阶段
场所
反应物
生成物
形成ATP量
与氧的关系
二、无氧呼吸:
三、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:
呼吸方式有氧呼吸无氧呼吸



场所先在,后在在进行
条件
最终的产

释放能量
特点
受和等因素的影响有存在时,无氧呼吸受抑




联系. 阶段完全相同,并且都在中进行
实质
意义为生命活动提供
【特别提醒】
一、呼吸作用原理在生产、生活实践中的应用及曲线分析:
1.酵母菌细胞呼吸类型的判断:

高等动物及人骨骼肌肌细胞,哺乳动物成
熟红细胞,蛔虫,马铃薯块茎、甜菜根部、
玉米胚芽,乳酸菌。

高等植物水淹时的根,植物果实,
酵母菌细胞
(1)、若只产生CO2,不消耗O2,则只进行无氧呼吸(图中A点)。

(2)、若产生CO2的物质的量比吸收O2的物质的量多,则两种呼
吸同时存在(图中AC段)。

(3)、若产生CO2的物质的量与吸收O2的物质的量相等,则只进
行有氧呼吸(图中C点以后)。

(4)、B点表示无氧呼吸与有氧呼吸速率相等(用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,细胞只进行有氧呼吸。

2.影响细胞呼吸的环境因素及其在实践中的应用:
(1)呼吸速率与温度的关系(如图):
①最适温度时,细胞呼吸最强,超过最适温度呼吸酶活性降低,甚至变性失活,细
胞呼吸受抑制;低于最适温度时,酶活性下降,细胞呼吸受抑制。

②生产上常利用这一原理在低温下贮存蔬菜、水果,在大棚蔬菜的栽培过程中夜间适当降温,降低细胞呼吸,减少有机物的消耗,提高产量。

(2)、呼吸速率与O2浓度的关系(如图):
①O2浓度低时,无氧呼吸占优势,随O2浓度增大,无氧呼吸逐渐被
抑制,有氧呼吸不断加强;但当O2浓度达到一定值后,随O2浓度增
大,有氧呼吸不再加强(受呼吸酶数量等因素的影响)。

②生产上常利用适当降低氧气浓度等能够抑制细胞呼吸、减少有机
物消耗的原理来延长蔬菜、水果的保鲜时间,中耕松土增加根的有
氧呼吸;稻田也需要定期排水,否则水稻幼根因缺氧而变黑、腐烂。

陆生生物不能长时间忍受无氧呼吸的原因:无氧呼吸产生酒精对细胞有毒害作用;无氧呼吸过程释放能量少,不能满足植物生命活动的需要。

在医疗上选用透气的消毒纱布或松软的“创可贴”包扎伤口,可抑制厌氧病原菌的繁殖。

(3)、呼吸速率与含水量的关系(如图):
①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。

②在作物种子储藏时,将种子风干,以减弱细胞呼吸,减少有机物的消耗。

【思考】有氧呼吸第一、二阶段的相同点有哪些?
都产生[H]和释放少量能量,都不需要氧的参与。

二、相关实例
①能进行有氧呼吸的生物:含线粒体的真核生物,含有氧呼吸酶的原核生物(如硝化细菌、蓝藻)。

②能产生酒精的生物或细胞:大部分植物细胞、酵母菌
③能产生乳酸的生物或细胞:动物细胞;马铃薯块茎;玉米的胚;甜菜的根;乳酸菌。

(2)无氧呼吸的第二阶段是丙酮酸的转化过程,但不是氧化过程(实质上是[H]将其还原)
(3)相关数据:1mol葡萄糖彻底氧化分解释放能量2870KJ(1161kJ用于合成ATP)
1mol葡萄糖无氧呼吸释放能量196.65kJ(61.08kJ用于合成ATP)
(4)细胞呼吸的意义1.为各项生命活动提供能量:合成ATP
2.物质转化的枢纽:产生大量中间产物,实现有机物之间的相互转化。

【小结】
1.光合作用与呼吸作用[H]来源及去路分析:
光合作用:光合作用过程中[H]来自于光反应中水的光解,该过程发生
于叶绿体囊状结构薄膜上
[H]的来源呼吸作用:呼吸作用过程中[H]来自于细胞质基质中第一阶段从葡萄糖
到丙酮酸,发生于线粒体中的第二阶段丙酮酸与H2O分解所
产生(前者产生4个[H]、后者产生20个[H])
光合作用:[H]存在于NADPH中,他作为还原剂用于暗反应阶段中还原 C3化合物,以形成C6H12O6并产生H2O
呼吸作用:两阶段所产生的[H]均被用于第三阶段还原O2产生H2O,同时
释放大量能量
2.①种子萌发:有机物总量↓有机物种类↑
②土豆的发芽(洋葱、蒜):有机物总量↓有机物种类↑
③将鲜奶制成酸奶(发面):总能量↓,有机物种类↑,营养价值↑
3.①贮存干种子:三低:低温、低氧
.....(避免无氧呼吸产生酒精)、低水
..(干燥)
②水果、蔬菜、花的保鲜:低温、低氧、高CO2/N2(没有干燥)、适宜的湿度
③酸菜密封(因为乳酸菌只能无氧呼吸)
④酿酒先通气后密封。

(通气的目的是:让酵母菌有氧呼吸,大量繁殖。

密封的目的是:让酵母菌无氧呼吸,产生酒精)
⑤吐鲁番葡萄(哈密瓜)甜的原因:日照时间长;昼夜温差大(两条原因)
4、如何判断组织的呼吸方式:
①不消耗O2 ,但释放CO2→只进行无氧呼吸
②产生酒精量等于释放的CO2→只进行无氧呼吸
③CO2释放量等于O2的吸收量→只进行有氧呼吸
④CO2释放量大于O2的吸收量→既有氧呼吸,又无氧呼吸
多于的CO2来自无氧呼吸
⑤CO2量释放量大于产生酒精量→既有氧呼吸,又无氧呼吸
多于的CO2来自有氧呼吸
⑥脂肪:C、H多,O少,所以耗氧多,放能多,产生代谢水多
[H]的去路
注意相关计算。

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