10 11 第八章 呼吸作用2

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呼吸作用知识点

呼吸作用知识点

千里之行,始于足下。

呼吸作用学问点呼吸是人类生命活动中不行或缺的一部分,它是维持机体正常运转的重要环节。

本文将从呼吸的定义、呼吸系统的结构和功能、呼吸的机制、呼吸调整等方面进行阐述,以挂念读者全面了解呼吸作用的学问点。

1. 呼吸的定义:呼吸是指生物体通过吸入氧气,将其输送到细胞内进行有氧代谢,并将代谢产生的二氧化碳排出体外的过程。

呼吸的主要目的是供应身体所需的氧气,同时排出废弃物二氧化碳。

2. 呼吸系统的结构和功能:呼吸系统由呼吸道和呼吸肌组成。

呼吸道包括鼻腔、喉、气管、支气管和肺泡等。

- 鼻腔:通过鼻孔吸入空气,鼻毛和粘液能够过滤、加湿和升温空气。

- 喉:连接鼻腔和气管,通过声带发声。

- 气管:将空气输送到支气管。

- 支气管:将气流安排到肺的各个支气管。

- 肺泡:通过气体交换,将氧气吸入到血液中,将二氧化碳排出体外。

呼吸肌主要包括膈肌和肋间肌群。

- 膈肌:位于胸腔和腹腔之间,是呼吸的主要肌肉,通过收缩和舒张来转变胸腔容积。

- 肋间肌群:包括肋间外肌和肋间内肌,通过拉动和推动肋骨,使胸廓运动,参与呼吸。

3. 呼吸的机制:呼吸主要分为吸气(进气)和呼气(出气)两个阶段。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

- 吸气:当呼吸肌收缩,胸腔扩大,导致气压降低,使外界空气自然进入呼吸道,进入肺泡。

这是被动的过程。

- 呼气:当呼吸肌放松,胸腔收缩,导致气压上升,使肺泡内的废气被推出呼吸道,最终排出体外。

此过程可以是主动的或被动的。

4. 呼吸调整:呼吸的调整主要通过中枢神经系统和化学感受器来实现。

- 中枢神经系统:由延髓中枢和脊髓神经元组成。

延髓中枢可以感受到动脉血液中的氧气和二氧化碳水平,并相应地调整呼吸频率和深度。

- 化学感受器:主要包括动脉体和呼吸中枢四周的化学感受器。

动脉体能够感受到动脉血液中的氧气和二氧化碳水平,通过神经传递信号到呼吸中枢,调整呼吸。

呼吸中枢四周的化学感受器能够感受到呼吸道中二氧化碳浓度的变化,通过调整呼吸肌的收缩来调整呼吸。

《呼吸作用》课件

《呼吸作用》课件
如呼吸机,氧气疗法和呼吸锻炼。
呼吸作用的科学研究
研究呼吸作用的机制,开发新的呼吸疗法和呼吸监 测设备。
总结
呼吸作用的重要性
呼吸作用是人体保持生命运转的基石,阐释了生命的奥秘。
呼吸作用的未来研究方向
未来的研究重点是深入探索呼吸作用的分子机制和调控系统,并发展更有效的呼吸治疗手段。
《呼吸作用》一个动作都与呼吸息息相关。探索这个庞大 而又精细的系统,了解呼吸作用的奥秘。
什么是呼吸作用
呼吸作用的定义
指生物体为了维持其生命活动所进行的氧气和有机物质之间化学反应的总称。
呼吸作用的作用
获取氧气,产生能量并排出二氧化碳,维持人体内环境的平衡。
呼吸作用的类型
鼻腔过滤空气,喉和气管提供通道,支气管和肺泡提供气体交换的场所。
呼吸作用的影响因素
1 氧气浓度
低氧环境下呼吸加速,高氧浓度下呼吸放缓。
2 温度
体温过高或过低,都会影响呼吸作用。正常体温有利于呼吸系统的正常运转。
3 运动
增加运动量可增强呼吸功能,提升人体的氧气吸收能力。
呼吸作用的应用
呼吸作用的临床应用
有氧呼吸
使用氧气分解有机物质,产生能量并排出二氧化碳。
无氧呼吸
在缺氧条件下分解有机物质,产生能量,产生乙醇 或乳酸。
呼吸器官
1
呼吸系统的结构
包括上呼吸道和下呼吸道。上呼吸道由鼻腔、口腔、喉和气管组成,下呼吸道由 支气管和肺泡组成。
2
人体的呼吸系统
由鼻腔、喉、气管、支气管和肺泡组成。
3
各个器官的结构及功能

七年级呼吸作用知识点

七年级呼吸作用知识点

七年级呼吸作用知识点我们都知道,呼吸是人类重要的生命活动之一。

在生物学中,呼吸作用是指有机物被氧化产生能量的过程。

在七年级的生物学教学中,呼吸作用是其中的一个重要知识点。

接下来,让我们一起学习一下七年级呼吸作用知识点。

1. 呼吸作用的概念和意义呼吸作用是人体将食物中的化学能转化成为能够供给人体运动、生命活动和维持体温等所需的物质和能量的重要过程。

呼吸作用产生的能量主要来自于食物中的有机物质,主要是葡萄糖。

呼吸作用所产生的能量与我们的身体息息相关,是生物体得以生存的基础。

2. 呼吸作用的分类呼吸作用包含有氧呼吸和无氧呼吸两种形式。

有氧呼吸是指在氧气足够的情况下进行的呼吸作用,它能够充分释放食物中的能量,并将其转化为ATP分子,来供给细胞的需求;无氧呼吸则是在氧气不足的情况下进行的呼吸作用,产生的能量比有氧呼吸少。

3. 呼吸作用的过程无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,呼吸作用的过程都可以分为三个步骤:糖解、三羧酸循环以及氧化磷酸化。

在糖解过程中,发生分子生物学上的糖解途径,将食物中的葡萄糖分解为三个热量较高的精氨酸分子。

接下来的三羧酸循环和氧化磷酸化过程将这些精氨酸分子转化为ATP分子。

4. 有氧呼吸和无氧呼吸区别有氧呼吸和无氧呼吸的最大区别在于产生ATP分子的途径不同。

在有氧呼吸中,ATP的产生需要依赖氧气的存在;而在无氧呼吸中,ATP的产生则不需要氧气的参与。

此外,有氧呼吸和无氧呼吸产生的ATP分子数量也不同。

5. 呼吸作用的重要意义呼吸作用是人体进行活动和生命活动所必不可少的过程,可以充分利用食物中的能量,并将其转化为ATP分子,用于供给细胞运作和身体的各项活动。

同时,呼吸作用也能够排出身体内过多、不必要的物质和废气,维持人体内部环境的稳定。

总之,呼吸作用是人类重要的生命活动之一,对身体的生存、运动和健康都有重要的影响。

在生物学教学中,七年级学生需要学习呼吸作用的概念、过程、分类、意义和重要性等,对完整的生物学知识体系建设起到了重要的作用。

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ppt课件

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指生活细胞吸收O2,把有机物 进行彻底的氧化分解,放出CO2, 同时释放能量的过程。 指生活细胞在无氧条件下,把 有机物进行不彻底的氧化分解, 同时释放出部分能量的过程。 无氧呼吸又称发酵。有酒精发 酵和乳酸发酵。
3
与有氧呼吸相比,无氧呼吸的特点:
A)不吸收O2; B)底物分解不彻底; C)释放能量少。
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6
3 呼吸作用的指标
(1)呼吸速率 (又称呼吸强度)
指单位植物材料(鲜重、干重、原生质),在单 位时间内,呼吸释放的CO2或吸收O2的量。
常 用 单 位 有: O2微升(μL)· 克鲜重(干重)-1· 小时-1 CO2微升(μL)· 克鲜重(干重)-1· 小时-1 O2微升(μL)· mg N-1· 小时-
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2 光合作用与呼吸作用的关系

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。

呼吸作用公式初一生物

呼吸作用公式初一生物

呼吸作用公式初一生物一、呼吸作用1、呼吸作用的定义:呼吸作用是以可燃性气体(如氧气和二氧化碳)为媒介,藉由嗅觉、吸入、过滤、传导与排出,使细胞内的气体循环平衡的生命活动。

2、呼吸作用的作用:(1)保持气体分子浓度稳定:呼吸作用使血液中的氧气浓度保持稳定,即使呼吸频率改变,也能有效地把氧气分子传递给细胞。

2)吸收氧气:当气体通过呼吸作用进入血液,血液会吸收大部分的氧气分子,保持血液中的氧气浓度。

3)酸碱平衡:阻抗呼吸作用的一种影响是酸碱平衡的失衡,即单纯的气体交换不能体现细胞内 pH 的平衡情况,只有通过血液循环,在肺泡边界系统内可以调节气体浓度以调节细胞内温度和 pH 。

4)肺泡通路:肺泡通路是呼吸作用的基本通道,它由肺泡、气管、支气管和微血管组成,主要负责分子浓度稳定以及气体交换。

二、呼吸作用的基本步骤1、吸入:当人们喘气时,空气会通过鼻子、呼吸道和肺泡进入体内,这是吸入的过程。

2、空气过滤:空气在鼻腔和肺泡通过滤网进行过滤,滤出大气中的颗粒物和微生物,以防止它们进入肺部。

3、气体传导:气体经过肺泡走向肺部,它们之间传递一定数量的氧气分子,从而改变血液中氧气分子的浓度。

4、排出:气体从肺泡再次通过呼吸道排出体外,排出的气体中包含有一定数量的二氧化碳分子,使它们从体内释放出去。

三、呼吸作用的运动原理1、肺泡的收缩作用:正常的呼吸由肺泡的收缩所带动,这种收缩会把血液中的氧气抽离出来,从而使血液中的氧气浓度降低,促使新的氧气分子通过呼吸作用进入细胞内。

2、肺泡的舒张作用:吸入完气体后,肺泡会舒张,从而使气体通过呼吸道排出,使得血液中的二氧化碳分子释放至体外。

3、气道:气体在呼吸道内可以延伸到心脏,它们之间有复杂的相互作用,使从气道中运动的气体流量和速度受到物理控制。

四、呼吸作用的分类1、自主呼吸:自主呼吸指的是受脑的控制的呼吸,它的节律受脑中的兴奋性中枢的支配,包括头颅和空间中枢,通过神经受体来调节周围的气体浓度,使肺泡和气管的收缩和舒张的节律化。

七年级生物呼吸作用知识点ppt

七年级生物呼吸作用知识点ppt

七年级生物呼吸作用知识点ppt 生物呼吸作用知识点PPT生物呼吸作用是生物体内利用氧气氧化有机物,产出能量和二氧化碳的过程。

对于七年级的学生来说,理解呼吸作用的基本概念和过程非常重要,下面是生物呼吸作用知识点的PPT。

1.呼吸作用的基本概念呼吸作用是生物体内利用氧气氧化有机物,产出能量和二氧化碳的过程。

人类的呼吸作用包括外呼吸和内呼吸两个过程。

外呼吸是指人类通过鼻腔、喉咙、支气管等器官将空气吸入肺部,肺内的氧气与血液中的血红蛋白结合,产生氧合血红蛋白,同时身体内的二氧化碳通过肺泡排出体外。

内呼吸是指氧气和营养物质通过血液运输到细胞内,进行呼吸作用,产生能量和二氧化碳,二氧化碳随着血液流回肺部,通过肺泡排除体外。

2.呼吸作用的关键因素呼吸作用的关键因素包括氧气和有机物质。

氧气是产生能量的关键,而有机物质则提供了能量释放的物质基础。

3.呼吸作用的反应过程呼吸作用的反应过程包括三个步骤:糖的分解、三羧酸循环和氧化磷酸化。

糖的分解是指将有机物质糖分解成为三碳糖(例如:葡萄糖)等物质。

三羧酸循环是指将三碳糖进一步氧化成丙酮酸等物质,产生少量ATP分子。

氧化磷酸化是指将经过氧化的物质通过酶的作用转化成ADP 分子,通过在磷酸化的过程中产生能量,并且形成ATP分子。

4.呼吸作用与生命活动的关系呼吸作用是人类生命中不可或缺的过程之一,与生命的各个方面都有着密切的关系。

合理的呼吸作用有助于增强身体的免疫力,提高运动耐力和生命活力。

而出现呼吸不畅的情况时,则会对人体产生负面影响,如疲劳、头晕、恶心等。

5.呼吸作用的研究意义对呼吸作用的研究不仅能帮助人们更好地理解生命活动的本质,同时也可以为人类的健康提供指导与保障。

目前,许多疾病的发生都与呼吸系统有关,如哮喘、肺癌等,对呼吸作用的研究也为解决这些问题提供了基础。

结语:生物呼吸作用是七年级生物学中非常重要的知识点,理解呼吸作用的概念、关键因素和过程,对于学习和实践都有着重要的意义。

七年级生物学呼吸作用知识点

七年级生物学呼吸作用知识点

七年级生物学呼吸作用知识点生物学的呼吸作用是指生物体内的氧气和能量转换为二氧化碳、水和ATP(三磷酸腺苷)的过程。

这个过程是维持生命所必需的。

在这篇文章中,我们将会探讨七年级生物学呼吸作用的知识点及其重要性。

1. 呼吸过程呼吸作用可以分为两个过程,即有氧呼吸和无氧呼吸。

有氧呼吸发生在细胞内线粒体里。

首先,呼吸物质要进入细胞。

氧气通过肺部、血管和血红蛋白运输到细胞内。

而葡萄糖则从消化道进入体内,然后在血液中运输至细胞内。

然后,葡萄糖在细胞内通过几个反应的过程,转化成丙酮酸,最终通过Krebs循环和电子传递链产生ATP。

无氧呼吸是在缺氧的条件下进行的。

当氧气供应不足时,生物体会采用无氧呼吸来维持生命。

它是通过发酵将葡萄糖转化为酸乳和酒精来产生少量的ATP。

2. 呼吸器官人类的呼吸器官是肺部。

当我们呼吸深呼吸时,氧气进入肺部,而二氧化碳从肺部呼出。

除了肺部外,人类体内还有其他重要的呼吸器官,比如鼻子、喉咙和支气管等。

3. 呼吸的重要性呼吸是我们身体维持生命的重要过程。

它可以使我们的身体吸取氧气,把二氧化碳呼出体外。

如果呼吸系统出现问题,就会影响我们的健康。

呼吸系统问题可能会导致氧气不足,从而引发头晕、胸闷、咳嗽等症状。

此外,它还可能影响身体免疫系统的功能。

4. 呼吸作用与身体健康的关系呼吸作用与人体健康密切相关。

通过良好的呼吸实践,我们可以提高身体健康水平。

例如,正常的呼吸可以减轻压力和紧张感,帮助控制情绪。

此外,定期做一些有氧运动也可以提高肺部的健康状况,使我们更有活力。

总结生物学呼吸作用是人体中一个非常重要的过程。

正确的呼吸实践和良好的生活习惯可以帮助我们保持身体健康。

在未来的学习过程中,我们需要更深入地学习呼吸作用,以便更好地保护自己的身体。

《呼吸作用》PPT课件

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呼吸困难
常见于气道阻塞、肺部疾病、胸廓 疾病等。
呼吸节律异常
可能与神经系统疾病、药物使用等 有关。
常见呼吸系统疾病预防措施建议
加强锻炼,提高身体素质和 免疫力。
保持室内空气流通,避免长 时间在密闭环境中。
避免吸烟和吸入二手烟,减 少对呼吸道的刺激。
注意个人卫生,勤洗手、戴 口罩等。
01
02
03
04
ATP合成途径及其在细胞呼吸中作用
ATP合成途径
01
光合作用和细胞呼吸。
细胞呼吸中ATP合成过程
02
糖酵解、三羧酸循环和电子传递链。
ATP在细胞呼吸中作用
03
作为能量通货,驱动各种细胞活动。
影响能量代谢和ATP合成因素
温度
影响酶活性,进而影响物质代谢和能量 代谢速率。
氧气浓度
影响细胞呼吸类型和ATP合成效率。
无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸相同,在细胞质基质中进行;
第二阶段在不同类型细胞中有所不同,如植物细胞产生酒精和二氧化 碳,动物细胞产生乳酸。
不同类型细胞呼吸特点比较
原核细胞与真核细胞呼吸作用场所不同,原核细胞无线 粒体,呼吸作用在细胞质中进行;
需氧型与厌氧型生物呼吸方式不同,需氧型生物进行有 氧呼吸,厌氧型生物进行无氧呼吸;
05
呼吸作用在农业生产中应 用
提高作物产量和品质措施探讨
选用优良品种
选择适应当地生态环境的优质高产 品种,是提高作物产量的基础。
合理密植
根据地力、施肥水平等因素,确定 适宜的种植密度,使作物群体与个
体协调发展。
科学施肥
按照作物需肥规律和土壤供肥能力 ,合理施用有机肥和化肥,满足作 物生长所需养分。

七年级呼吸作用知识点总结归纳

七年级呼吸作用知识点总结归纳

七年级呼吸作用知识点总结归纳呼吸作用是生物体的重要生命活动之一,负责为机体提供所需的氧气并排除代谢产生的二氧化碳。

在七年级的生物课程中,学生们需要学习和掌握呼吸作用的相关知识点。

本文将对七年级呼吸作用的知识进行总结归纳。

一、呼吸作用的定义和重要性呼吸作用是指生物体通过气道吸入氧气,并将氧气在细胞内和食物中进行反应,最终产生能量和排出二氧化碳的过程。

呼吸作用对维持生物体的生命活动非常重要,它提供了细胞所需的氧气和能量,同时也排除了新陈代谢产生的有害物质。

二、呼吸器官1.人类的呼吸器官主要包括鼻腔、喉、气管、支气管和肺。

鼻腔是呼吸道的入口,通过鼻孔进入人体。

气管将空气传送至肺部,支气管则将气流分配到肺的各个部分。

肺是呼吸作用的主要场所,负责气体交换并将有害物质排出体外。

三、呼吸过程1.呼吸过程主要包括外呼吸和内呼吸。

外呼吸指的是气体交换发生在呼吸器官与外界之间,即肺泡的氧气进入血液,而二氧化碳从血液进入肺泡,最终通过呼吸道排出体外。

内呼吸发生在细胞内,指的是细胞通过氧化食物产生能量和释放二氧化碳的过程。

四、呼吸的调节1.呼吸的调节主要由呼吸中枢和荷尔蒙控制。

呼吸中枢包括位于脑干的延髓和位于大脑的呼吸中枢,通过感受血液中的氧气和二氧化碳水平来调节呼吸频率和深度。

荷尔蒙,如肾上腺素,也可以影响呼吸,例如在紧急情况下加快呼吸以增加氧气供应。

五、呼吸与健康1.正确的呼吸对维护健康非常重要。

正常的呼吸方式是通过鼻孔吸气,将空气送入下腹部,慢慢吸气并利用腹式呼吸。

这种呼吸方式有助于增加肺活量和充分吸收氧气,并减轻肺部和心脏的负担。

定期进行适量的有氧运动也有助于提高呼吸效率和保持健康。

六、其他相关知识点1.呼吸作用与燃烧:呼吸作用是一种有控制的燃烧过程,食物中的化学能在身体内与氧气反应,产生能量、水和二氧化碳。

2.植物的呼吸作用:植物通过气孔进行呼吸作用,吸入二氧化碳进行光合作用,并释放氧气。

3.异氧呼吸和有氧呼吸:异氧呼吸是指在没有氧气的情况下,通过发酵反应产生能量,而有氧呼吸则需要有氧气参与。

呼吸作用三个阶段方程式

呼吸作用三个阶段方程式

呼吸作用三个阶段方程式呼吸作用是维持生物体的能量代谢所必需的过程之一。

它指的是通过氧气的摄入和二氧化碳的排出,将有机物质中的化学能转化为细胞所需的能量。

呼吸作用可以分为三个阶段:外呼吸、气体交换和内呼吸。

第一阶段:外呼吸外呼吸是指人体从环境中吸入气体和排出气体的过程。

在这个阶段,呼吸系统起着关键的作用。

外呼吸包括呼吸道、肺、膈肌和其他辅助肌肉的功能。

首先,呼吸道将空气从外部引入,并将其传送到肺部。

呼吸道包括鼻腔、咽部、气管和支气管。

鼻腔的主要功能是过滤、加湿和温暖空气。

咽部将空气从鼻腔引导到气管。

气管是一个C形的软骨管,连接喉咙和支气管。

支气管细分成越来越小的管道,最终进入肺部。

在肺部,气体交换发生在肺泡中。

肺泡是肺部最小的结构单位,通过其壁上的毛细血管与血液中的氧气和二氧化碳进行交换。

当空气通过支气管进入肺泡时,氧气进入血液,而二氧化碳则由血液排出体外。

在外呼吸过程中,膈肌和肋间肌肉的收缩和放松带动了呼吸运动。

当膈肌收缩时,胸腔腔隙扩大,使肺部充气。

当膈肌放松时,胸腔缩小,使肺部排气。

此外,肋间肌肉的收缩和放松也有助于胸腔的扩张和收缩。

第二阶段:气体交换气体交换是外呼吸的关键步骤之一。

在肺泡中,氧气经过薄膜进入血液,而二氧化碳则从血液中通过薄膜排出。

这个过程被称为气体交换。

气体交换的主要驱动力是气体的浓度梯度。

在肺泡中,氧气的浓度较高,而在血液中,氧气的浓度较低。

因此,氧气会通过薄膜从肺泡进入血液,以平衡浓度差异。

相反,二氧化碳的浓度在肺泡中较低,在血液中较高,因此二氧化碳会从血液通过薄膜进入肺泡。

气体交换还受到许多其他因素的影响,包括血液的酸碱平衡、血液中的血红蛋白含量等。

这些因素可以影响氧气与血红蛋白结合的能力,从而影响氧气的输送。

第三阶段:内呼吸内呼吸是指在细胞水平进行的呼吸作用。

在细胞内,有机物质(如葡萄糖)与氧气发生化学反应,产生能量、水和二氧化碳。

这个过程也被称为细胞呼吸。

细胞呼吸主要发生在线粒体。

呼吸作用的全部过程

呼吸作用的全部过程

呼吸作用编辑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。

呼吸作用,是生物体在细胞内将有机物氧化分解并产生能量的化学过程,是所有的动物和植物都具有一项生命活动。

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、脂类和的能量,具有十分重要的意义。

1基本资料概述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)。

呼吸作用,是生物体细胞把有机物氧化分解并产生能量的化学过程,又称为细胞呼吸(Cellular respiration)。

无论是否自养,细胞内完成生命活动所需的能量,都是来自呼吸作用。

真核细胞中,线粒体是与呼吸作用最有关联的胞器,呼吸作用的几个关键性步骤都在其中进行。

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。

呼吸作用的目的,是透过释放食物里的能量,以制造三磷酸腺苷(ATP),即细胞最主要的直接能量供应者。

呼吸作用的过程,可以比拟为氢与氧的燃烧,但两者间最大分别是:呼吸作用透过一连串的反应步骤,一步步使食物中的能量放出,而非像燃烧般的一次性释放。

在呼吸作用中,三大营养物质:碳水化合物、蛋白质和脂质的基本组成单位──葡萄糖、氨基酸和脂肪酸,被分解成更小的分子,透过数个步骤,将能量转移到还原性氢(化合价为-1的氢)中。

最后经过一连串的电子传递链,氢被氧化生成水;原本贮存在其中的能量,则转移到ATP分子上,供生命活动使用。

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内非常重要的一个生理过程,它对于维持生命活动起着至关重要的作用。

接下来,咱们就详细聊聊呼吸作用的相关知识。

一、呼吸作用的概念呼吸作用指的是生物体细胞内的有机物在一系列酶的催化下,逐步氧化分解并释放能量的过程。

这一过程不仅能为生物体的各项生命活动提供所需的能量,还能生成一些中间产物,为其他生物化学反应提供原料。

二、呼吸作用的类型呼吸作用主要分为有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。

1、有氧呼吸有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放大量能量的过程。

其反应式可以概括为:C₆H₁₂O₆+ 6O₂+ 6H₂O → 6CO₂+ 12H₂O +能量有氧呼吸的过程主要分为三个阶段:第一阶段:在细胞质基质中,葡萄糖被分解为丙酮酸和少量的H,同时释放出少量的能量。

第二阶段:在线粒体基质中,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和H,同时释放出少量的能量。

第三阶段:在线粒体内膜上,前两个阶段产生的H与氧结合生成水,同时释放出大量的能量。

有氧呼吸是高等动植物进行呼吸作用的主要形式,它能高效地产生大量能量,满足生物体的能量需求。

2、无氧呼吸无氧呼吸是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把有机物分解为不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。

对于高等植物和酵母菌等生物,无氧呼吸的反应式为:C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH(酒精)+ 2CO₂+少量能量对于动物和乳酸菌等生物,无氧呼吸的反应式为:C₆H₁₂O₆ → 2C₃H₆O₃(乳酸)+少量能量无氧呼吸产生的能量较少,但在一些特殊情况下,如氧气供应不足时,能为生物体提供应急的能量。

三、呼吸作用的意义1、为生命活动提供能量呼吸作用释放的能量,一部分以热能的形式散失,用于维持体温;另一部分则转移到ATP 中,供细胞进行各种生命活动,如物质的合成、细胞的分裂、肌肉的收缩等。

2、为体内其他化合物的合成提供原料呼吸作用过程中产生的中间产物,如丙酮酸等,可以作为合成氨基酸、脂肪等物质的原料。

呼吸作用课件

呼吸作用课件

呼吸作用课件呼吸作用课件呼吸作为生命的基本功能之一,是人类和其他生物体生存所必需的过程。

在我们的日常生活中,我们经常听到关于呼吸的话题,但你真正了解呼吸作用吗?让我们一起来学习一下吧。

一、呼吸的定义和重要性呼吸是指生物体通过吸入氧气和排出二氧化碳的过程。

它是维持生命的重要环节,通过呼吸,我们的身体可以获得氧气,同时排出体内产生的废气。

呼吸作用的重要性不言而喻。

氧气是我们身体细胞正常运作所必需的物质,它参与细胞呼吸过程中产生能量的合成。

而二氧化碳则是细胞代谢产生的废物,如果不及时排出体外,会对身体造成严重的损害。

二、呼吸的过程呼吸作用可以分为外呼吸和内呼吸两个过程。

1. 外呼吸外呼吸是指空气进入我们的肺部,与肺泡中的血液发生气体交换的过程。

这个过程包括吸气和呼气两个阶段。

吸气是指空气通过鼻腔或口腔进入呼吸道,然后经过气管、支气管分支,最终到达肺部的肺泡。

在肺泡中,氧气通过肺泡壁进入血液,与血液中的红细胞结合,形成氧合血红蛋白。

这样,氧气就被运送到全身各个组织和器官,供其正常运作所需。

呼气是指肺部将含有二氧化碳的废气排出体外。

在呼气过程中,肺部收缩,压力增加,使得肺泡中的废气被排出体外。

2. 内呼吸内呼吸是指氧气和二氧化碳在细胞内发生的气体交换过程。

在细胞内,氧气通过血液被输送到各个细胞,与细胞内的线粒体结合,参与细胞呼吸过程中产生能量的合成。

同时,细胞代谢产生的二氧化碳被运送到血液中,通过血液循环再次回到肺部,进行外呼吸排出体外。

三、呼吸的调节机制呼吸的调节主要由呼吸中枢和呼吸肌肉共同完成。

1. 呼吸中枢呼吸中枢位于脑干的延髓和桥脑部分。

它通过感受体内的氧气和二氧化碳水平的变化,调节呼吸频率和深度。

当氧气水平下降或二氧化碳水平升高时,呼吸中枢会发出信号,刺激呼吸肌肉收缩,增加呼吸频率和深度,以增加氧气供应和排出体内的废气。

2. 呼吸肌肉呼吸肌肉主要包括膈肌和肋间肌。

当呼吸中枢发出信号时,膈肌和肋间肌收缩,使得胸腔腔容积增大,肺部扩张,从而使空气进入肺部。

七年级呼吸作用知识点总结

七年级呼吸作用知识点总结

七年级呼吸作用知识点总结呼吸是生命的本质过程之一,是人类和其他生物所必须进行的一种生物化学反应。

在七年级的科学学习中,我们开始接触到了关于呼吸作用的知识,并了解了一些基础概念和过程。

本文将对七年级呼吸作用的知识点进行总结,以便进一步加强我们对这一生命过程的理解。

1. 呼吸系统的组成呼吸系统是由鼻腔、喉咙、气管、支气管和肺组成的。

其中,鼻腔作为空气的入口,能够将进入的空气预热、加湿和过滤,以保护肺部免受过多的异物入侵。

气管和支气管是将空气输送到肺部的通道,而肺则是将氧气吸入体内并排出二氧化碳的重要器官。

2. 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。

有氧呼吸是指将氧气与食物一起使用,产生能量的过程。

这个过程需要氧气和糖分,产生的废物是二氧化碳和水。

无氧呼吸则是在没有氧气的情况下,仅利用糖分产生能量的过程。

这一过程产生的废物则是乳酸。

3. 换气的过程换气是呼吸作用的重要过程之一。

换气的过程是指将肺部的废气排出体外,同时吸入新鲜的氧气的过程。

通过呼吸,我们能够将体内累积的二氧化碳排出体外,同时吸入足量的氧气,以维持身体正常的功能运转。

4. 呼吸作用和身体健康的关系呼吸作用对于身体健康是至关重要的。

只有呼吸作用正常运行,人体才能够将氧气输送至身体各个角落,产生足够的能量,以保持身体正常的运转。

此外,呼吸作用还有助于维持身体正常的酸碱平衡,促进强健的肺部和心脏功能,有助于预防疾病。

总结呼吸是人类和其他生物所必须进行的一种重要过程。

在学习七年级的呼吸作用知识点时,我们需要了解呼吸系统的组成、呼吸作用的类型以及换气的过程等基础知识。

通过加强对呼吸作用的认识和理解,我们可以保持身体健康,促进正常的生命活动。

七年级呼吸作用知识点框架图

七年级呼吸作用知识点框架图

七年级呼吸作用知识点框架图在学习生物课程的过程中,呼吸作用作为一个重要的知识点,显得尤为重要。

那么,对于七年级学生而言,应该如何系统性地学习并理解呼吸作用呢?下面将按照以下框架图,为大家介绍七年级的呼吸作用知识点。

一、呼吸作用的概念和作用呼吸作用是生物体内一种常规的代谢过程,它的作用在于将有机物氧化分解为二氧化碳和水,以获得化学能,并在此过程中释放能量。

呼吸作用主要分为有氧呼吸和无氧呼吸两种形式。

二、有氧呼吸的过程有氧呼吸是指在充足的氧气供应下完成的一种代谢过程。

其主要过程分为糖解过程、Krebs循环和氧化磷酸化三个阶段。

其中,糖解过程通过将葡萄糖分解为三分子丙酮酸,产生少量的ATP和NADH。

Krebs循环则利用丙酮酸进一步氧化成二氧化碳和水,并释放出大量的能量;而氧化磷酸化则是在细胞色素酶等蛋白质辅助下,将Krebs循环所生成的NADH和FADH2还原成ATP,这是有氧呼吸中产生ATP的主要途径。

三、无氧呼吸的过程无氧呼吸与有氧呼吸不同的是,其在进行代谢过程中没有充足的氧气供应。

无氧呼吸主要分为无氧酵解和乳酸发酵两种方式。

无氧酵解的过程是将葡萄糖直接分解成产生少量ATP和产生水、乙醛、乙酸等副产物。

而在乳酸发酵的过程中,葡萄糖通过一系列途径生成乳酸和少量的ATP。

无氧呼吸产生的ATP比有氧呼吸要少,但可以在短时间内快速地满足生命活动对能量的需求。

四、呼吸作用与生命的关系呼吸作用一直被认为是人类和其它生物的基石之一,因为其可以为生命活动提供所需的化学能,并在此过程中产生CO2和H2O。

这些化学物质的排出对人类和环境都至关重要,因为它们可以促进生物体维持正常的代谢水平。

同时,在人类和其他动物中,呼吸作用也有着很大的作用,它可以帮助人体在气体交换过程中得到充分的氧气,同时将二氧化碳排出体外。

总之,在学习呼吸作用的过程中,我们应该逐步深入地了解呼吸过程、代谢途径、ATP的生成途径等不同方面的知识。

只有通过系统性地并且有针对性地学习和实践,才能让我们真正了解呼吸作用在我们身体中的重要性,并为我们探索更多科学现象打下坚实的基础。

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二 氧化磷酸化
1 氧化磷酸化 2 底物水平磷酸化 3 氧化磷酸化的解偶联和抑制
氧化磷酸化 在线粒体中,电子经电子 传递链传递到氧的过程,伴随自由能 的释放,用于ADP的磷酸化形成ATP。 氧化磷酸化机理 化学渗透学说。通 过线粒体膜上的ATP合酶复合物(复 合物V)合成ATP。
抗氰呼吸(放热呼吸) 末端氧化酶:细胞色素氧化酶 交替氧化酶
•是提供合成其他有机物所需的原料
•植物抗病免疫方面有着重要作用
常用的方程式
C6H12O6+6O2+6H2O → 6CO2+12H2O
光合作用的逆过程
植物呼吸代谢途径
呼吸代谢过程包括底物的降解(底物氧 化)和能量产生(末端氧化)。
有氧呼吸和无氧呼吸
有氧呼吸 是指呼吸底物在有氧条件下,被 彻底氧化降解为H2O和CO2并产生大量能 量(ATP)的过程;
2 外界条件对呼吸速率的影响
(1)温度 呼吸作用有温度三基点,即最低、最适、最高点 呼吸温度最低点 大多数植物在0℃以下时已无呼 吸或仅有微弱呼吸。 冬小麦 呼吸温度最高点 一般在35-45℃。 使呼吸过程以最快的,且是持续稳定的速度进行 的温度,称为呼吸最适温度。温带植物呼吸作用 的最适温度一般在25℃-35℃之间。
膜间隙
鱼藤酮不敏感
线粒体基质
琥珀酸:UQ氧化还原酶
Cytc氧化酶
抗氰呼吸(交替途径)
在许多高等植物中,氰化物(CN-)、 叠氮化物(N3-)和一氧化碳(CO)对 呼吸的抑制作用很小,将这种对氰化物 等不敏感的呼吸作用称为抗氰呼吸(交 替途径)。
电子传递途径如下
NADH FMN-FeS UQ…………O2 FP Alternative Oxidase O2
参与生物氧化反应的有多种氧 化酶,其中处于呼吸链一系列氧化 还原反应最末端,能活化分子态氧 的酶被称为末端氧化酶(terminal oxidase)。
1 线粒体内的末端氧化酶 细胞色素氧化酶 抗氰氧化酶(交替氧化酶)
2 线粒体外的末端氧化酶 酚氧化酶 抗坏血酸氧化酶 乙醇酸氧化酶
细胞色素氧化酶
植物体内最主要的末端氧化酶,其作用是将
4 磷酸戊糖途径
在细胞质中进行; 主要中间产物是五碳糖。
产生NADPH;合成酚类化合物的起始物; 合成核酸,包括RNA和DNA的前体物质
EMP及TCAC中形成的H+ + NADH不
能直接与游离的氧分子结合,而是
将脱下的氢以原子或电子的形式在
一系列的传递体中转移传递,最后
由末端氧化酶将电子传递给O2,与
交替氧化酶
抗氰呼吸
抗氰呼吸的生理意义
A 有利于传粉和种子萌发(放热) B 抵御逆境 C 分流电子 呼吸底物积累大 于生长、储存、 ATP合成需要时, 通过该途径将多 余能量消耗掉(放 热呼吸)。
天南星科植物的佛焰花序
D 增加乙烯生成、促进果实成熟,衰老
玉簪 天南星科
马蹄莲
白鹤草
花烛
南蛇棒
末端氧化系统的多样性
预先将豌豆幼 苗放在25℃下, 培养4天,其相 对呼吸速率为 10,在放到不 同温度下培养 3h, 测定相对 速率的变化
温度对豌豆幼苗呼吸速率的影响
(2) 氧
缺氧条件下
O2
无氧呼吸
消失
把使无氧呼吸停止进行时的最低氧 含量(氧分压)称为消失点。 O2浓度升高时,有氧呼吸增强,当O2 浓度增加到一定程度后,呼吸作用使 不再随之增强,这一氧浓度称为氧饱 和点。
第一节 呼吸作用的概念和生理意义
呼吸是生物氧化过程,是生物体将光合产物通过 有控制的步骤逐步氧化为H2O和CO2的过程。
呼吸作用(呼吸代谢)植物的呼吸代 谢是指植物以碳水化合物为底物,经 过呼吸代谢途径降解,产生各种中间 产物和能量,供给其他生命活动过程 之需要。
呼吸作用的生理意义
•是提供生物体各种生命活动所需的能量
1FADH2 1ATP(GTP) 脱羧 柠檬酸
延胡索酸 HC
2
COOH
C COOH H (8) FADH
(3) CH COOH
2
C(OH)COOH
异柠檬酸
2
2
CH COOH
FAD H 琥珀酸 2C
2
COOH
C COOH GTP H CoASH
(7)
GDP+Pi
+ + oA H 2 O CO~SC NADH + H NAD CH
葡萄糖
C6H12O6 + 6O2 →6CO2+6H2O
棕榈酸
RQ = 6/6 = 1.0
C16H32O2 + 23O2 →16CO2+16H2O RQ=16/23 = 0.7
柠檬酸
C6H8O7+4.5O2 → 6CO2+4H2O RQ=6/4.5=1.33
呼吸强度
呼吸强度/呼吸速率 单位质量的呼
1 淀粉和蔗糖的降解 淀粉的降解 植物最重要的储藏多糖。 淀粉降解可通过淀粉磷酸化分解和 淀粉水解。
叶绿体/淀粉体
淀粉
水解 酸解
葡萄糖
α-淀粉酶,β-淀粉酶 淀粉磷酸解酶
R酶,D酶
蔗糖的降解 细胞质
蔗糖
葡萄糖/果糖
糖酵解途径
蔗糖合酶(sucrose synthase) 蔗糖酶/转化酶(invertase)
乙醇酸氧化酶
一种黄素蛋白,存在于过氧化体
中,催化乙醇酸氧化为乙醛酸的反应。在光呼吸及水
稻根部的氧化还原反应中起重要作用。
过氧化物酶与过氧化氢酶
末端氧化酶有的存在于线粒体内, 本身就是电子传递体成员,伴有 ATP的形成,如细胞色素氧化酶和 交替氧化酶; 有的存在于胞基质和其它细胞器 中,不产生ATP,如抗坏血酸氧化 酶、多酚氧化酶、乙醇酸氧化酶等.
Cytc中的电子传递给O2,它与O2的亲和力最高。 在幼嫩组织中较活跃,在成熟组织中活性 较小。通常呼吸作用中耗氧量的80%由这种酶承 担。该酶易受CN-、CO和N3-的抑制。
抗氰氧化酶
又名交替氧化酶,线粒体内膜上的一种末端 氧化酶,将UQH2的电子经FP传递给O2,该酶 对O2的亲和力高。
非线粒体末端氧化酶
多酚氧化酶 含铜的氧化酶,存在于质体和 微体,催化酚类物质氧化为醌类物质。 “伤呼吸”(wound respiration)
防止微生物感染
生产上 制茶、烤烟、水果加工
抗坏血酸氧化酶
定位于细胞质或细胞壁,以蔬菜和果实中较多。 催化抗坏血酸脱氢反应,生成脱氢抗坏血酸, 脱下的氢传给氧生成水。
抗坏血酸氧化酶与戊糖磷酸途径所产生的 NADPH起作用. 在能量代谢以及与一些合成反应有关。
有氧呼吸
氧浓度
无氧呼吸
不同氧浓度下呼吸商也不同
碳水化合物为底物,氧浓度小于消失 点,呼吸商大于1; 氧浓度超过消失点,无氧呼吸停止时, 呼吸商等于1。
苹果在不同氧分压下的气体交换 实点为耗氧量 空点为CO2释放量 虚线为无氧条件下CO2的 释放,消失点表示无氧呼吸停止
(3) CO2 末端产物,对呼吸有抑制作用。
琥珀酰 CoA CH 2
2
(6)
(1) 丙酮酸脱氢酶复合体 CH(OH)COOH (2) 柠檬酸合成酶 + NAD(P) (4) (3) 顺乌头酸酶 + (4)(5)异柠檬酸脱氢酶 NAD(P)H+H (6) α-酮戊二酸脱氢酶复合体 CH COOH 2 (7) 琥珀酸硫激酶 CHCOOH CH COOH (5) 草酰琥珀酸 (8) 琥珀酸脱氢酶 2 COCOOH CH 2 (9) 延胡索酸酶 COCOOH CO 2 α-酮戊二酸 (10)L-苹果酸脱氢酶
无氧呼吸 是在无氧或缺氧的条件下, 呼吸底物被部分氧化分解(不被彻底氧 化为H2O和CO2)并只有较少能量产生 的过程,高等植物进行无氧呼吸时产生 乳酸或乙醇。
第二节 植物呼吸代谢途径
一 底物氧化途径 二 电子传递链和氧化磷酸化
一 底物氧化途径
1 2 3 4 淀粉和蔗糖的降解 糖酵解途径 三羧酸循环 磷酸戊糖途径
电子传递
呼吸传递体有两大类 ①氢传递体 NAD+、FMN、FAD、UQ等,既 传递电子也传递质子; ②电子传递体 细胞色素系统和某些黄素蛋白、 铁硫蛋白,只传递电子。
呼吸链传递体传递电子的顺序是 代谢物→NAD→FMN→UQ→细胞 色素系统→O2
细胞色素呼吸链
NADH:UQ氧化还原酶
UQH2:Cytc氧化还原酶
第三节
呼吸代谢的调控
第四节 呼吸作用的指标 及影响植物呼吸的因素
内部因素 外界条件
呼吸作用的生理指标
呼吸商(RQ)呼吸底物在呼吸过
程中所释放的CO2的量和吸收的O2的 量间的比值。 释放的CO2的量 呼吸商(RQ)= 吸收的O2的量
当呼吸底物为碳水化合物且又 被彻底氧化时,其RQ为1;
当呼吸底物为脂肪(脂肪酸)、蛋 白质等分子中含还原程度较高 的物质时,RQ<1; 若呼吸底物为有机酸等氧化程 度较高的物质时,RQ>1。
糖酵解产生的丙酮酸通过丙酮酸转运 器输入线粒体基质。丙酮酸转运器位 于线粒体内膜,促进丙酮酸和线粒体 基质中OH-进行电中性交换,使丙酮 酸进入线粒体基质。
3 三羧酸循环
植物线粒体 圆柱体和椭球体,一 个植物细胞含有大约 数百个线粒体。
三羧酸循环
丙酮酸
H C CO COOH
3
脱H
乙酰 CoA
+ NAD
吸材料在单位时间内进行呼吸所消耗的 O2或释放的CO2的量。
1 内部因素的影响
不同植物,呼吸速率不同 不同器官或组织,或不同发育时期的 同一器官呼吸速率不同
内部因素对植物呼吸速率的影响
生长快的>生长慢的, 细菌、真菌>高等植物 生长旺盛的>衰老休眠的,喜温植物>耐寒植物, 草本植物>木本植物, 阴生植物>阳生植物, 生殖器官>营养器官, 雌蕊>雄蕊>花瓣>花萼, 茎顶端>茎基部, 种子内胚>胚乳, 多年生植物春季>冬季, 受伤、感病的>正常健康的
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