За да користите прегледи на презентации, креирајте сметка на Google и најавете се на неа: https://accounts.google.com


Наслов на слајд:

Хемиски состав на клетката и неговата структура

Општи информации Хемискиот состав на растителните и животинските клетки е сличен, што укажува на единството на нивното потекло. Во клетките се пронајдени повеќе од 80 хемиски елементи. Макроелементи: O, C, N, H. - 98% Микроелементи: K, P, S, Ca, Mg, Cl, Na. - 1,9% Ултрамикроелементи: Cu, I, Zn, Co, Br. - 0,01%

Неоргански соединенија Најчесто неорганско соединение во клетките на живите организми е водата. Влегува во телото од надворешната средина; кај животните може да се формира при разградување на мастите, протеините и јаглехидратите. Водата се наоѓа во цитоплазмата и нејзините органели, вакуоли, јадрото и меѓуклеточните простори. Функции: 1. Растворувач 2. Транспорт на супстанции 3. Создавање средина за хемиски реакции 4. Учество во формирање на клеточни структури (цитоплазма)

Неоргански соединенија Минералните соли се неопходни за нормално функционирање на клетките. На пример, нерастворливите соли на калциум и фосфор обезбедуваат јачина на коскеното ткиво.

Јаглехидратите се органски соединенија кои содржат водород (H), јаглерод (C) и кислород (O). Јаглехидратите се формираат од вода (H 2 O) и јаглерод диоксид (CO 2) за време на фотосинтезата. Фруктозата и гликозата постојано се присутни во клетките на растителните плодови, давајќи им сладок вкус. Функции: 1. Енергија (при разградување на 1 g гликоза се ослободува 17,6 kJ енергија) 2. Структурно (хитин во скелетот на инсектите и во клеточниот ѕид на габите) 3. Складирање (скроб во растителните клетки, гликоген кај животните)

Липиди Група органски соединенија слични на масти, нерастворливи во вода, но многу растворливи во бензен, бензин итн. Мастите се една од класите на липиди, естри на глицерол и масни киселини. Клетките содржат од 1 до 5% масти. Функции: 1. Енергија (од оксидацијата на 1 g маснотии се ослободуваат 38,9 kJ енергија) 2. Структурни (фосфолипидите се главни елементи на клеточните мембрани) 3. Заштитна (термичка изолација)

Протеините се биополимери чии мономери се амино киселини. Во структурата на протеинската молекула, се разликува примарна структура - низата на остатоци од аминокиселини; Секундарната е спирална структура која се држи заедно со многу водородни врски. Терциерната структура на протеинската молекула е просторна конфигурација што личи на компактна топка. Поддржан е со јонски, водородни и дисулфидни врски.Кватернарната структура е формирана од интеракцијата на неколку глобули (на пример, молекулата на хемоглобинот се состои од четири такви подединици). Губењето на природната структура на протеинската молекула се нарекува денатурација.

Нуклеински киселини Нуклеинските киселини обезбедуваат складирање и пренос на наследни (генетски) информации. ДНК (деоксирибонуклеинска киселина) е молекула која се состои од два искривени синџири. ДНК РНК Се состои од азотна база (аденин (A) A-T A-U цитозин (C), тимин (T) или гванин (G)), C-G C-G пентоза (деоксирибоза) и фосфат. РНК (рибонуклеинска киселина) е молекула која се состои од еден синџир на нуклеотиди. Се состои од четири азотни бази, но наместо тимин (Т) во РНК има урацил (U), а наместо деоксирибоза има рибоза.

АТП АТП (аденозин трифосфорна киселина) е нуклеотид кој припаѓа на групата нуклеински киселини. Молекулата на АТП се состои од азотна база аденин, рибоза и три остатоци од фосфорна киселина. Расцепувањето на една молекула фосфорна киселина се случува со помош на ензими и е придружено со ослободување на 40 kJ енергија. Клетката користи АТП енергија во процесите на синтеза на протеини, за време на движењето, за време на производството на топлина, за време на спроведувањето на нервните импулси, за време на фотосинтезата итн. АТП е универзален енергетски акумулатор во живите организми.

Теорија на клетките Во 1665 година, англискиот натуралист Роберт Хук, набљудувајќи дел од дрвена плута под микроскоп, откри празни ќелии, кои ги нарече „клетки“. Современата клеточна теорија ги вклучува следните одредби: * сите живи организми се состојат од клетки; клетка - најмалата единица на живи суштества; * клетките на сите едноклеточни и повеќеклеточни организми се слични по нивната структура, хемискиот состав, основните манифестации на животната активност и метаболизмот; * репродукцијата на клетките се јавува со нивно делење, а секоја нова клетка се формира како резултат на поделбата на првобитната (мајчината) клетка; сите повеќеклеточни организми се развиваат од една клетка * во сложени повеќеклеточни организми, клетките се специјализирани за функцијата што ја вршат и формираат ткива; ткивата се состојат од органи кои се тесно меѓусебно поврзани и подредени на нервните и хуморалните регулаторни системи.

Клеточни органели Цитоплазмата е полутечна средина во која се наоѓаат јадрото на клетката и сите органели. Цитоплазмата е 85% вода и 10% протеини. Биолошка мембрана Биолошката мембрана: 1) ја разграничува содржината на клетката од надворешната средина, 2) ги формира ѕидовите на органелите и обвивката на јадрото, 3) ја дели содржината на цитоплазмата во посебни оддели. Надворешниот и внатрешниот слој на мембраната (темна) се формираат од протеински молекули, а средниот (светло) од два слоја липидни молекули. Биолошката мембрана има селективна пропустливост.

Ендоплазматичен ретикулум (ER) Ова е мрежа од канали, цевки, везикули, цистерни лоцирани во внатрешноста на цитоплазмата. Постојат мазни ЕР и груби (грануларни) ЕР, кои носат рибозоми. Мазните ER мембрани се вклучени во метаболизмот на мастите и јаглените хидрати. Рибозомите се прикачуваат на грубата ER мембрана.

Рибозомите се мали сферични органели со големина од 15 до 35 nm. Повеќето од рибозомите се синтетизираат во јадрата и влегуваат во цитоплазмата преку порите на нуклеарната мембрана, каде што се наоѓаат или на ER мембраните или слободно.

Комплекс Голџи Комплексот Голџи е куп од 5-10 рамни цистерни, по чии рабови се протегаат разгранети цевки и мали везикули. Комплексот Голџи е надворешната клеточна мембрана. Комплексот Голџи учествува во формирањето на лизозоми, вакуоли, акумулација на јаглехидрати и изградба на клеточниот ѕид.

Лизозоми Лизозомите се сферични тела, покриени со мембрана и содржат околу 30 ензими кои можат да ги разградат протеините, нуклеинските киселини, мастите и јаглехидратите. Формирањето на лизозоми се случува во комплексот Голџи. Кога мембраните на лизозомите се оштетени, ензимите што ги содржат ги уништуваат клетката и привремените органи на ембрионите и ларвите, како што се опашката и жабрите за време на развојот на жаби полноглавци.

Пластиди Содржани само во растителни клетки. Хлоропластите имаат облик на биконвексна леќа и го содржат зелениот пигмент хлорофил. Хлоропластите имаат способност да ја фатат сончевата светлина и да ја користат за синтетизирање на органски материи со учество на АТП. Хромопластите се пластиди кои содржат растителни пигменти (освен зелените) кои даваат боја на цвеќињата, плодовите, стеблата и другите делови од растенијата. Леукопластите се безбојни пластиди, кои најчесто се наоѓаат во необоени делови од растенијата - корени, сијалици и сл. Тие можат да синтетизираат и акумулираат протеини, масти и полисахариди (скроб).

Митохондриите Б се видливи во светлосен микроскоп во форма на гранули, шипки, нишки со големина од 0,5 до 7 μm. Митохондријалниот ѕид се состои од две мембрани - надворешната, мазната и внатрешната, која формира израстоци - cristae. Главните функции на митохондриите се: - оксидација на органски соединенија до јаглерод диоксид и вода; - - акумулација на хемиска енергија во високоенергетските врски на АТП.

Органели на движење Вклучувања Клеточните органели на движење вклучуваат цилии и флагели.Функцијата на овие органели е или да обезбедуваат движење (на пример, кај протозоите) или да придвижуваат течност по површината на клетките (на пример, во респираторниот епител за да ја придвижат слузта ) Вклучувањата се непостојани компоненти на цитоплазмата, содржина која се менува во зависност од функционалната состојба на клетката. .

Јадро Во однос на хемискиот состав, јадрото се разликува од другите компоненти на клетката по високата содржина на ДНК (15-30%) и РНК (12%). 99% од ДНК на клетката е концентрирана во јадрото. Јадрото врши две главни функции: 1) складирање и репродукција на наследни информации; 2) регулирање на метаболичките процеси што се случуваат во клетката. Јадрото се состои од јадро, кое се состои од протеин и р-РНК; хроматин (хромозоми) и нуклеарен сок, кој е раствор од протеини, нуклеински киселини, јаглени хидрати и ензими, минерални соли.

Прокариотите и еукариотите немаат формално јадро Наследни информации се пренесуваат преку молекулата на ДНК, која формира нуклеотид. Функциите на еукариотските органели ги извршуваат шуплините поврзани со мембраната кај Бактериите и зелените алги.Постојат јасно дефинирани јадра кои имаат своја обвивка. Нивната нуклеарна ДНК е затворена во хромозоми. Цитоплазмата содржи различни органели кои вршат специфични функции во Кралството на габите, растенијата и животните.


Клетките на живите организми се разликуваат една од друга не само по структурата и функциите, туку и по хемискиот состав. Различни клетки содржат речиси исти хемиски елементи.

Во една ќелија има околу 80 хемиски елементиПериодичен систем на Дмитриј Иванович Менделеев. Тоа се речиси сите елементи кои се присутни на нашата планета и се познати денес. Функцијата на овие елементи е малку проучена, бидејќи од 80 елементи само 24 имаат дефинирана функција што ја извршуваат во клетката.

Хемиските елементи кои се наоѓаат во клетката се поделени во три големи групи: макронутриенти , микроелементи И ултрамикроелементи.

Распределбата на хемиските елементи во клетката е нерамномерна. Поголемиот дел, приближно 98%, од масата на која било клетка се состои од макронутриенти. Пред сè, тоа е кислород (75%), јаглерод (15%), водород (8%), азот (3%). Молекулите на органските материи се составени од овие елементи, а кислородот и водородот се дел од водата, која е главната неорганска супстанца на клетката. Макроелементите вклучуваат и фосфор, калиум, сулфур, железо, магнезиум, натриум и калциум. Масовниот дел на кој било макроелемент во ќелијата е најмалку 0,001%.


Хемиските елементи кои сочинуваат од 0,001% до 0,000001% (читај: од 1 илјадити до 1 милионити дел од процентот) во ќелијата се нарекуваат микроелементи. Тоа се цинк, јод, бакар, манган, флуор, кобалт, бром и други.

Процентуалната содржина на одреден елемент во телото во никој случај не го карактеризира степенот на неговата важност и неопходност во телото.

На пример, кобалтот е дел од витаминот Б12, јодот е дел од хормоните тироксин и тиронин, а бакарот е дел од ензимите кои ги катализираат процесите на редокс. Покрај тоа, бакарот е вклучен во транспортот на кислород во ткивата на мекотелите. Значителен број ензими со различен механизам на дејство содржат јони на цинк, манган, кобалт и молибден.

Силиконот се наоѓа во дијатоми, конска опашка, сунѓери и мекотели. Во 'рскавицата и лигаментите на 'рбетниците, неговата содржина може да достигне неколку стотинки од процентот.

Борот влијае на растот на растенијата, флуорот е дел од глеѓта на забите и коските.

По акција ултрамикроелементисочинува помалку од 0,000001% од клеточната маса. Оваа група вклучува радиум, цезиум, жива, ураниум, злато и други.

Сите клеточни супстанции се поделени во две групи: неорганскиИ органски.

Главната неорганска супстанција на клетката е водата. Поради своите физичко-хемиски својства, водата е добар растворувач, па затоа е медиум за појава на хемиски реакции во клетката. Поради поларитетот на молекулите, водата лесно ги растворува јонските соединенија (соли, киселини, бази). Супстанциите кои се многу растворливи во вода се нарекуваат хидрофилна. Мастите, нуклеинските киселини и некои протеини се слабо растворливи во вода или воопшто не се растворливи во вода. Таквите супстанции се нарекуваат хидрофобни.

Водата игра важна улога во животот на организмите поради нејзините својства:

    Благодарение на високото топлински капацитет, водата е способна да апсорбира топлинска енергија со минимално зголемување на сопствената температура. Испуштањето вода (транспирација кај растенијата, потење кај животните) го штити телото од прегревање.

    Поседување високо топлинска спроводливост, водата промовира рамномерна дистрибуција на топлина низ телото.

    Практично без собирање, водата создава тургорски притисок, кој го одредува волуменот и еластичноста на клетките.

    Поради формирањето на водородни врски помеѓу молекулите на водата и молекулите на други супстанции, водата има оптимална вредност за биолошките системи сили на површински напон,благодарение на што се врши капиларен проток на крв и движење на растворите во растенијата.

Минерални соливо ќелија тие можат да бидат во растворени или нерастворени состојби. Растворливите соли се дисоцираат во јони. Најважните катјони се:

калиумИ натриум, кои се одговорни за транспорт на супстанции низ клеточната мембрана и се вклучени во појавата и спроведувањето на нервните импулси;

калциумучествува во процесите на контракција на мускулните влакна и згрутчување на крвта. Нерастворливите калциумови соли се вклучени во формирањето на коските и забите, калциум карбонат - во формирањето на школки од мекотели, зајакнување на клеточните мембрани на некои растителни видови;

магнезиуме дел од хлорофилот;

железое дел од голем број на протеини, вклучувајќи го и хемоглобинот.

Цинке дел од молекулата на панкреасниот хормон - инсулин, бакаручествува во процесите на фотосинтеза и дишење.

Најважните анјони се фосфатен анјон, кој е дел од АТП и нуклеинските киселини и остаток на јаглеродна киселинарегулирање на флуктуациите на pH вредноста на околината.

Органска материјаклетките се претставени со јаглени хидрати, липиди, протеини, нуклеински киселини, АТП, витамини и хормони.

Тема: „Хемиски состав на клетката. Основни биополимерни молекули на живата материја“. 11 одделение. Наставници по биологија од прва категорија: Коваленко В.В.Општинска образовна установа СОУ 149 Тема: „Хемиски состав на клетката. Основни биополимерни молекули на живата материја“. 11 одделение. Наставници по биологија од 1 категорија: Коваленко В.В.Општинска образовна установа СОУ 149


Цели: консолидирање на знаењата: за основните својства на молекуларното ниво; според карактеристиките на хемискиот состав на живите клетки; за структурните карактеристики на биолошките молекули и нивните функции во живите клетки; за потребата од соодветна исхрана за надополнување на телото и неговите клетки со сите потребни материи.


Разлики помеѓу жива и нежива природа Брзина на движење до 70 km/h Брзина 60 km/h Енергија поради разградување на органски материи. Троши кислород Емитира јаглерод диоксид Основни хемиски елементи: јаглерод, кислород, азот, водород Основни хемиски елементи: железо, алуминиум, бакар, јаглерод Cheetah Subcompact car


Одговорете на прашањата Кое е значењето на молекуларното ниво на живата материја? Накратко опишете ги физичко-хемиските и биолошките карактеристики на биолошките молекули? Кои се основните процеси на молекуларно ниво на животот? Значи, кои се разликите во хемискиот состав на живите клетки? Основно? Молекуларна?




Проучувањето на елементарниот состав на клетката го потврдува единството на живата и неживата природа. Живите организми ги содржат истите хемиски елементи кои ги сочинуваат неживите тела. Во клетките се пронајдени од 70 до 90 од 107 (110) елементи кои го сочинуваат периодичниот систем на D.I. Менделеев. Приближно 40 елементи учествуваат во метаболичките процеси и имаат изразена биолошка активност. Овие елементи се нарекуваат биогени. Биогени елементи се хемиски елементи кои, кога се вклучени во клетките, вршат биолошки функции.


Повеќето од неорганските материи се наоѓаат во клетката во форма на соли - сулфурна, хлороводородна, фосфорна и други киселини. Минералните соли играат важна улога во развојот на живите организми. Нивниот недостаток или вишок може да доведе до смрт на телото. Солите можат да бидат присутни во клетката или во форма на јони или во цврста состојба. Солите на калиум, магнезиум, натриум во комбинација со протеини се дел од цитоплазмата на клетките, тие ја одредуваат киселинско-базната состојба на цитоплазмата и крвната плазма. Ексцитабилноста на нервното и мускулното ткиво, ензимската активност и голем број други важни процеси што се случуваат во клетката зависат од концентрацијата на одредени јони на различни соли. Затоа, клетката нормално одржува строго дефиниран квалитативен и квантитативен состав на соли.


Околу 98% од масата е составена од само четири елементи. Тоа се кислород, јаглерод, водород и азот. Учеството на кислород е 65%, јаглерод – 18%, водород – 10% и азот – 3%. Некои научници се уверени дека појавата и постоењето на копнениот живот очигледно стана возможно само благодарение на уникатната способност на јаглеродот да формира големи молекули. Во релативно големи количини (десетини и стотинки од проценти) во клетката се наоѓаат калциум, калиум, силициум, фосфор, магнезиум, сулфур, хлор, натриум, алуминиум и железо. тие заедно со првите четири (O, C, H и N) ја формираат групата на макроелементи




Елементите групирани во групата на микроелементи се наоѓаат во малку помали количини во клетките. Тоа се цинк, кобалт, јод, бакар, флуор, бор, никел, сребро, литиум, хром и некои други. Нивната содржина во клетката се движи од илјадити до сто илјадити проценти, а вкупната маса на сите микроелементи е 0,02%.






Снабдувањето со вода во клетката и пуферските својства на клетките и ткивата во голема мера зависат од солите. Клеточните мембрани се пропустливи за молекули на вода и непропустливи за големи молекули и јони. Ако содржината на вода во медиумот е поголема отколку во ќелијата, тогаш изедначувањето на концентрацијата на водата помеѓу ќелијата и медиумот се случува преку пенетрација на водата од медиумот во ќелијата. На пример, апсорпцијата на вода од корените на растенијата се заснова на ова својство. Така, во клетката, како и во телото како целина, постои јасна врска помеѓу различни неоргански соединенија.


Водата е наједноставното хемиско соединение кое се наоѓа во живите организми. Во однос на квантитативната содржина во клетката, таа е на прво место - во просек изнесува приближно 75-80%. Содржината на вода може многу да варира помеѓу клетките. Водата се наоѓа во клетките во две состојби - врзана и слободна. врзани бесплатно


4-5% од водата е во состојба врзана за протеинските молекули. Ова е таканаречената солватна вода, која формира обвивки околу протеинските молекули, изолирајќи ги едни од други и спречувајќи ја нивната агрегација. Солватната вода се разликува по своите хемиски и физички својства од слободната вода. На пример, не раствора соли, туку замрзнува на температура блиску до -40°C.


Дејствува како растворувач за хемикалии; е средина во која се одвиваат виталните хемиски реакции; вклучено како активна компонента во некои ензимски реакции; врши прилив на супстанции во ќелијата и отстранување на отпадните производи од неа; го одредува притисокот на клеточниот тургор; обезбедува мали температурни флуктуации внатре во ќелијата и рамномерна дистрибуција на топлина низ ќелијата и низ телото. интерстицијалните течности, кои се состојат главно од вода, го навлажнуваат телото каде што се јавува триење на еден орган на површината на друг. За важната улога на водата сведочи јасната врска помеѓу интензитетот на метаболизмот и содржината на вода во органите и ткивата. 95% од водата е во слободна состојба. Оваа вода ги извршува следниве функции:


Две својства на водата - способноста за формирање на водородни врски и реверзибилна јонизација - се покажаа како многу значајни за појавата на интрацелуларни процеси. Атомите на кислородот и водородот имаат различни електронски афинитети (електронегативност), и иако молекулата на водата како целина е електрично неутрална, делумните негативни полнежи се локализирани на кислородот, а делумно позитивните полнежи се локализирани на атомите на водород. Поради ова просторно раздвојување на полнежите, соседните молекули можат електростатски да се привлечат една кон друга. Овој тип на привлечност помеѓу парцијалните полнежи на електрично неутралните молекули се нарекува водородна врска.


Органските материи сочинуваат од 20 до 30% од клеточната маса. Органските супстанции главно се претставени со биополимери, чии молекули се големи по големина и се состојат од постојано повторувачки елементарни единици - мономери. Најважната биолошка улога им припаѓа на супстанциите како протеини, нуклеински киселини, јаглени хидрати, липиди, хормони, АТП, витамини итн. Речиси сите процеси во живите организми се поврзани со функционирањето на протеините и нуклеинските киселини. Ова се најголемите и најсложените молекули во клетката, бидејќи се неправилни полимери, т.е. молекули чии функции се значително определени со бројот, составот и редоследот на распоредот на нивните составни мономери.


Протеините сочинуваат најмалку половина од сувата маса на животинската клетка. Кај живите организми тие вршат широк спектар на функции (градежни, каталитички, складишни, транспортни, моторни, енергетски, регулаторни, заштитни) и служат како молекуларни алатки со чија помош се реализираат генетските информации.






Во 1868-1870 година Швајцарскиот биохемичар Фридрих Мишер, проучувајќи ги јадрата на гнојните клетки, открил нова група хемиски соединенија, кои ги нарекол „нуклеини“. Овие иновации беа кисели и содржеа големи количини на јаглерод, водород, кислород, азот и фосфор. Тоа беа нуклеински киселини - најголемите биополимери. И покрај нивната релативно ниска содржина во споредба со протеините, нуклеинските киселини играат централна улога во клетката, бидејќи нивните функции се поврзани со складирање и пренос на генетски информации. Нуклеинските киселини се линеарни, неправилни полимери. Постојат два вида нуклеински киселини, кои се разликуваат по хемиската структура и биолошките својства. Тоа се ДНК - деоксирибонуклеински киселини и РНК - рибонуклеински киселини. 1) остаток на фосфорна киселина, 2) моносахарид со пет јаглерод во циклична форма - рибоза или деоксирибоза, 3) азотна база.



Јаглехидратите (сахариди) се општо име за широка класа на природни органски соединенија. Името доаѓа од зборовите „јаглен“ и „вода“. Причината за ова е што првите јаглехидрати познати на науката се опишани со бруто формулата Cx(H2O)y, формално соединенија на јаглерод и вода.


Едноставни моносахариди - во зависност од бројот на јаглеродни атоми во молекулата на моносахаридот, тие се разликуваат: триози (3 с), тетрози (4 с), пентози (5 с), хексози (6 с), хептози (7 с). Во природата, пентозите и хексозите се најраспространети. Најважни од пентозите се деоксирибозата и рибозата, кои се дел од ДНК, РНК, АТП; најчести хексози се гликоза, фруктоза и галактоза (општа формула CHO). Моносахаридите може да се претстават како a- и b-изомери. Молекулите на скроб се состојат од остатоци од α-гликоза, додека молекулите на целулоза се состојат од остатоци од β-гликоза. Деоксирибозата (CHO) се разликува од рибозата (C H O) по тоа што има атом на водород на вториот јаглероден атом, наместо хидроксилна група како рибоза.


Сложените јаглехидрати се оние чии молекули, при хидролиза, се распаѓаат и формираат едноставни јаглехидрати. Меѓу сложените се издвојуваат: олигосахариди и полисахариди. Олигосахаридите се сложени јаглехидрати кои содржат од 2 до 10 остатоци од моносахариди. Во зависност од бројот на влезните остатоци од моносахариди вклучени во молекулите на олигосахаридите, се разликуваат дисахариди, трисахариди итн. Најраспространети во природата се дисахаридите, чии молекули се формираат од два моносахаридни остатоци: малтоза, составена од два остатоци од α-гликоза, млечен шеќер (лактоза) и шеќер од репка (или шеќер). Полисахаридите се формираат како резултат на реакција на поликондензација. Најважни полисахариди се скроб, гликоген, хитин, муреин. Скробот е главниот резервен јаглени хидрати во растенијата, гликогенот кај животните и луѓето. Целулозата е главниот структурен јаглехидрат на растителните клеточни ѕидови; таа е нерастворлива во вода.


Молекулите на едноставни јаглехидрати - моноз - се изградени од неразгранети јаглеродни синџири кои содржат различен број на јаглеродни атоми. Составот на растенијата и животните вклучува главно монози со 5 и 6 јаглеродни атоми - пентози и хексози. Јаглеродните атоми имаат хидроксилни групи, а една од нив се оксидира до алдехидна (алдоза) или кетонска (кетоза) група. Во водени раствори, вклучително и во клетка, монозите се трансформираат од ациклични (алдехид-кетонски) форми во циклични (фураноза, пираноза) форми и назад. Овој процес се нарекува динамичен изомеризам - тавтомеризам. Циклусите кои се дел од молекулите на монозите можат да бидат изградени од 5 атоми (од кои 4 јаглеродни атоми и еден кислород) - тие се нарекуваат фураноза, или од 6 атоми (5 атоми на јаглерод и еден кислород), се нарекуваат пираноза.


Јаглехидратите вршат структурална функција Јаглехидратите имаат заштитна улога кај растенијата Јаглехидратите вршат пластична функција Јаглехидратите се главниот енергетски материјал. Јаглехидратите се вклучени во обезбедување на осмотски притисок и осморегулација.Јаглехидратите вршат рецепторска функција.


Главните извори на јаглехидрати од храната се: лебот, компирот, тестенините, житариците и слатките. Шеќерот е чист јаглехидрат. Медот, во зависност од неговото потекло, содржи 70-80% шеќер. Посебна единица за леб се користи за да се означи количината на јаглени хидрати во храната. Покрај тоа, групата на јаглени хидрати вклучува и влакна и пектини, кои се слабо сварливи од човечкото тело.


Јаглехидратите се неопходни во секојдневната исхрана за да не се троши протеинот потребен за градење ткиво како извор на енергија каде што е потребен за закрепнување. Тие имаат иста калорична содржина како и протеините. Ако јадете премногу јаглехидрати, повеќе отколку што може да се претвори во гликоза или гликоген (кој се складира во црниот дроб и мускулите), резултатот, како што сите знаеме премногу добро, е маснотии. Кога на телото му треба повеќе гориво, мастите се претвораат назад во гликоза и телесната тежина се намалува. 36




Липидите се природни соединенија кои се добиваат од растителни или животински ткива со екстракција со неполарни растворувачи (на пример, етер, бензен или хлороформ) и кои се нерастворливи во вода. Тие вклучуваат производи од интеракција на масни киселини со алкохоли (едноставни липиди), амино алкохоли и други соединенија (комплексни липиди), простагландини и изопреноидни липиди (на пример, каротеноиди, хлорофил, витамини Е и К). Во зависност од типот на клетката, содржината на липиди се движи од 5 до 90% (во клетките на масното ткиво). Станува збор за хидрофобни материи со висок енергетски интензитет (разградувањето на 1 g маснотии дава 38,9 kJ).

Презентации за хемискиот состав на клеткатаза часови по биологија

За да ја видите содржината на презентацијата, кликнете на нејзината минијатура. За да преземете бесплатна презентација за хемискиот состав на ќелијата, кликнете на нејзиното име.

Презентации за хемискиот состав на клетката

список на сите презентации за хемискиот состав на клетката во форма на табела
Наслов на презентацијата Автор Слајдови Зборови Звуци Ефекти Време Преземи
Хемиски состав на клетката Татјана28 912 6 19 00:20 769 kB
Клетките на живите организми Пименов А.В30 2472 0 47 00:00 8.487 kB
Клеточни хемикалии 11 567 0 45 00:00 333 kB
Хемиски елементи во ќелија |Корисник16 816 0 10 00:00 304 kB
|Корисник35 1625 0 57 00:00 586 kB
Качурина22 1745 0 42 00:00 687 kB
Органска клеточна материја С.Ц.12 177 0 13 00:00 1.347 kB
Макро- и микроелементи Корисник26 2799 0 123 00:00 1.707 kB
чибирјаев28 1045 0 167 00:01 5.585 kB
Афанасјева Т.А.16 481 0 93 00:00 7.213 kB
Јаглехидрати 9 одделение Корисник15 875 0 35 00:00 483 kB
Биологија на јаглени хидрати 26 418 0 50 00:00 2.543 kB
Скроб корисник25 1350 0 2 00:00 2.517 kB
Меланин д-р Даниил Н. Олеников12 682 0 0 00:00 365 kB
Биологија нуклеински киселини 1 36 2730 0 228 00:00 1.692 kB
Вкупно: 15 презентации 338 00:00 34 MB

За да ја видите презентацијата, кликнете на врската во колоната „Наслов на презентација“.
За да ја преземете презентацијата бесплатно, кликнете на врската во колоната „Преземи“.

Презентации за хемискиот состав на клетката

Хемиски состав на клетката

Слајдови: 28 зборови: 912 Звуци: 6 ефекти: 19

Хемиски. Соединение. Клетки. Хемиски состав на клетката. Органски и неоргански материи. Цел: да се запознаат хемиските супстанции на клетката. План: 1. Хемиски елементи. 2. Органски материи на клетката 3. Неоргански материи на клетката. Табела на Менделеев. 1. Хемиски елементи. Најчести хемиски елементи: кислород (O2), јаглерод (C), азот (N2), водород (H2). Елемент. Неорганска супстанција. Органска материја. Хемиско соединение. Органски материи. Протеини Масти Јаглехидрати Нуклеински киселини. Шема. Неоргански материи. Вода Минерални соли. - Состав на клетки.ppt

Клетките на живите организми

Слајдови: 30 зборови: 2472 звуци: 0 ефекти: 47

Тема: „Хемиски состав на клетката. Неоргански материи на клетката“. Поглавје I. Хемиски состав на клетката. Клеточната империја обединува организми кои имаат клеточна структура. Неклеточните организми вклучуваат вируси, групирани под царството Вируси. Својства на живите организми. Ексцитабилноста е најважното својство на телото. Мобилни. Органски. Популација-видови. Екосистем. Биосфера. Нивоа на организација на живата материја. На органско ниво - структурата на ткивата, органите и органските системи на целиот организам. На ниво на популација-вид се проучува структурата на видот и карактеристиките на популациите. - Клетки на живи организми.ppt

Клеточни хемикалии

Слајдови: 11 зборови: 567 звуци: 0 ефекти: 45

Тема: „Хемиски состав на клетката. Неоргански материи на клетката“. Хемиски состав на клетката. Неоргански материи. Органски материи. Вода и соли. Протеини, масти, јаглени хидрати, нуклеарни киселини, хормони, АТП, витамини. Содржани во тела од нежива и жива природа. Тие се формираат само во живи организми. Хемиски соединенија на клетката. Односот на хемиските соединенија во клетката. Макроелементи. Јод бакар манган молибден кобалт. Содржина во клетките: забната глеѓ – 10%, коските – до 20%. ембрионски клетки - повеќе од 98%. Хидрофилните се многу растворливи во вода. Хидрофобни нерастворливи во вода: - Клеточни хемикалии.ppt

Хемиски елементи во ќелија

Слајдови: 16 зборови: 816 звуци: 0 ефекти: 10

Хемиски состав на клетката. Неоргански материи на клетката. Ажурирање на знаењето. Класификација и содржина на хемиски елементи во ќелија. Структура, својства и биолошка улога на водата во клетката. Важноста на минералните соли во животот на клетките. Проверка на знаење. Рефлексија. Одговори на прашањата. Што е хемиски елемент? Кои хемиски елементи преовладуваат во земјината кора? Што знаете за хемискиот состав на клетките? Што знаете за улогата на хемиските елементи во животот на клетките? Користење на клаузула 2.2. изготви дијаграм „Класификација на хемиски елементи што ја сочинуваат клетката“. - Хемиски елементи во ќелија.ppt

Каков е хемискиот состав на клетката

Слајдови: 35 зборови: 1625 Звуци: 0 ефекти: 57

Хемиски состав на клетката. Дефиниција на концептот „органски материи“. Проширување на знаењето. Доврши ги речениците. Неутрални масти. Класификација на липиди. Разновидност на липиди. Растворлив во органски растворувачи. Функции на липиди. Кои соединенија се нарекуваат јаглени хидрати. Јаглехидрати. Моносахариди. Дисахариди. Пектин. Функции. Функции на јаглени хидрати. Каква структура имаат протеините? Состав на протеини. Амино киселини. Протеини кои го содржат целиот сет на амино киселини. Класификација на протеини. Структура на протеинска молекула. Секундарна структура. Терцијарна структура. Структура на протеинска молекула. Хемоглобинот. - Каков е хемискиот состав на клетката.ppt

Хемиски состав на клетката и неговата структура

Слајдови: 22 зборови: 1745 Звуци: 0 ефекти: 42

Хемиски состав на клетката и неговата структура. Хемиски состав на клетката. Хемиски состав на растителни и животински клетки. Неоргански соединенија. Минерални соли. Јаглехидрати. Липиди. Верверички. Нуклеински киселини. АТП. Теорија на клетките. Цитоплазма. Ендоплазматичен ретикулум (ЕР). Мали сферични органели. Комплекс Голџи. Лизозоми. Пластиди. Митохондриите. Органели на движење. Јадро. Прокариоти и еукариоти. - Хемиски состав на клетката и нејзината структура.ppt

Органска клеточна материја

Слајдови: 12 зборови: 177 звуци: 0 ефекти: 13

Органски супстанции кои ја сочинуваат клетката. Планирајте. Запознајте ги учениците со целта на часот. Повторете ја домашната задача Проучете нова тема. Извлечете заклучок. Консолидирај го стекнатото знаење. Сумирајте ја лекцијата. Запишете ја вашата домашна задача. Органски соединенија на клетката: протеини, масти, јаглени хидрати. Растителни и животински протеини. Јаглехидратите се составени од јаглеродни атоми и молекули на вода. Липиди. Нуклеински киселини: ДНК и РНК. Заклучок. Консолидација. Кои органски материи ги сочинуваат клетките? Наведете ги функциите на протеините. Кои се функциите на јаглехидратите и липидите? Работам на тема: Развој на размислување на часовите по биологија. - Клеточна органска материја.pps

Макро- и микроелементи

Слајдови: 26 зборови: 2799 Звуци: 0 ефекти: 123

Важноста на макро- и микроелементите во човечкото тело. Макро- и микроелементи. Апсолутно неопходни супстанции. Кислород. Кислородот е дел од протеините. Кислородот е најзастапениот хемиски елемент на Земјата. Придобивките од козметиката базирана на кислород. Вода. Вода за човечкото тело. Макроелементи. Вредности на калциум за човечкото тело. Вредности на натриум за човечкото тело. Важноста на сулфурот за човечкото тело. Вредности на хлорот за човечкото тело. Важноста на магнезиумот за човечкото тело. Микроелементи. Важноста на железото за човечкото тело. - Макро- и микроелементи.ppt

Биолошки активни соединенија

Слајдови: 28 зборови: 1045 Звуци: 0 ефекти: 167

Биолошки активни соединенија на живи организми. А.М. Чибирјаев „Биолошки активни соединенија на живи организми“, 2009. Липиди. Тие се поделени на едноставни и сложени. Понекогаш комплексните липиди дополнително се делат на неутрални, поларни и оксилипини. Компонентите на липидите се масни киселини. Состав на масни киселини на некои растителни масти и масла. Состав на масни киселини на некои животински масти и масла. Светско производство на есенцијални масти и масла. Растително масло со необичен состав на масни киселини. Масло од невен – 55% календинска киселина 8t,10t,12c-18:3; - Врски.ppt

Неоргански соединенија на клетката

Слајдови: 16 зборови: 481 Звуци: 0 Ефекти: 93

Хемиски состав на клетката. Макроелементи. Хемиски елементи на клетката. Вклучено во вода. Протеинска компонента. Состав на крвна плазма. Поларитет на мембраните на живите клетки. Хемиски супстанции. Вежбајте. Својства на водата. Диполна структура. Истакнете ги карактеристичните својства. Супстанции. Функции на водата. Забележете ги својствата на водата. - Неоргански соединенија на клетките.ppt

Јаглехидрати 9 одделение

Слајдови: 15 зборови: 875 звуци: 0 ефекти: 35

Јаглехидрати. Презентацијата ја подготви наставникот по хемија Н. А. Рошчепкина за паралелно од 9-то одделение. Содржина. Јаглехидратите се главните снабдувачи на енергија за човечкото тело. Јаглехидратите ги добиваме од житарици, мешунки, компири, овошје и зеленчук. Едно лице треба да прима најмалку 500 g јаглени хидрати дневно. Гликоза. Фруктоза. Сахароза. Лактоза. Гликоген. Скроб. Целулоза. ЦЕЛУЛОЗА (C6H10O5)n Растителен полисахарид. Влакната влегуваат во нашето тело со растителна храна. Моносахарид. Гликозата лесно продира во крвта и се транспортира во телото. Гликозата лесно се апсорбира од телото, го поддржува ослабеното тело и го нормализира варењето. - Јаглехидрати одделение 9.ppt

Биологија на јаглени хидрати

Слајдови: 26 зборови: 418 Звуци: 0 Ефекти: 50

Интегриран час по хемија-биологија на тема „Јаглехидрати“. Јаглехидрати. Функции на јаглехидратите: 1. Градба. Функции на јаглехидратите: 2. Енергија. Општа формула на јаглени хидрати. Cn(H2O)m. Класификација на јаглени хидрати. Задача за самостојна работа: пополнете ја табелата Претставници на класата „Јаглехидрати“. Гликоза с6н12о6. Содржина на јаглени хидрати на 100 g производи. Скала за сладост. Реакција со бакар(II) хидроксид. Знак за реакција е промената на бојата на седиментот од сина во тула-црвена боја. Реакција на сребрено огледало. (Подготовка на раствор од амонијак од сребрен оксид). Сахароза с12н22о11. СКРЕБ (c6n10o5)n. - Биологија на јаглени хидрати.ppt

Скроб

Слајдови: 25 зборови: 1350 звуци: 0 ефекти: 2

Скробот е главниот јаглехидрат во човечката храна. Скроб како хранлива материја. Скробот е главниот јаглехидрат во нашата храна, кој врши енергетска функција. Структурата на скроб. Структурата на амилопектин. Структурата на амилоза. К.А. Тимирјазев е руски научник, растителен физиолог. Хлоропластите се природни „фабрики“ за фотосинтеза. Главната супстанција на фотосинтезата е зелениот пигмент хлорофил. Хлорофилот се наоѓа во гран мембраните, поради што хлоропластите стануваат зелени. Фотосинтезата е главниот биохемиски процес на Земјата. H2O со минерали. Е од сонцето. Co2. Хлорофил. Откривање на скроб во лисјата на растенијата како финален производ на фотосинтезата. - Скроб.ppt

Меланин

Слајдови: 12 зборови: 682 звуци: 0 ефекти: 0

Биополимери од габично потекло Автори: д-р. Пензина Т.А., доктор по биолошки науки, проф. Сибирски институт за физиологија и биохемија на растенијата СБ РАС. Биополимери од габично потекло. Индустрија. Полисахариди Хитин и хитозан Меланин. Супстанции. Фармакологија. Научна основа. Базидијални меланини. (1) редокс пуфери (2) антимутагени (3) антибиотици. Физиолошки функции кај печурките. Условно. Фармаколошка активност. Резултати од истражувањето. Меланин на Laetiporus sulphureus (MLS). За прв пат е утврдено присуството на овој тип меланин во базидијална форма. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. - Биополимери.ppt

Биологија нуклеински киселини

Слајдови: 36 зборови: 2730 Звуци: 0 ефекти: 228

Проучување на нуклеинските киселини во училишен курс по биологија и хемија. План за проучување на нуклеинска киселина. Структура. Историја на откривање и проучување. Видови. Биолошка улога. Конечно тестирање. Биолошко значење на нуклеинските киселини. Додека учениците го проучуваат материјалот, тие ја пополнуваат табелата: Хемиска структура на азотни бази и јаглехидрати. Хемиска структура на нуклеинските киселини. Нуклеинските киселини се биополимери чии мономери се нуклеотиди. Оваа структура е потврдена со производите на постепено хидролиза на нуклеинските киселини. Примарна структура на нуклеинските киселини. -

резиме на презентации

Клеточен состав

Слајдови: 28 зборови: 912 Звуци: 6 ефекти: 19

Хемиски. Соединение. Клетки. Хемиски состав на клетката. Органски и неоргански материи. Цел: да се запознаат хемиските супстанции на клетката. План: 1. Хемиски елементи. 2. Органски материи на клетката 3. Неоргански материи на клетката. Табела на Менделеев. 1. Хемиски елементи. Најчести хемиски елементи: кислород (O2), јаглерод (C), азот (N2), водород (H2). Елемент. Неорганска супстанција. Органска материја. Хемиско соединение. Органски материи. Протеини Масти Јаглехидрати Нуклеински киселини. Шема. Неоргански материи. Вода Минерални соли. Тестирајте го вашето знаење. - Состав на клетки.ppt

Клетките на живите организми

Слајдови: 30 зборови: 2472 звуци: 0 ефекти: 47

Тема: „Хемиски состав на клетката. Неоргански материи на клетката“. Поглавје I. Хемиски состав на клетката. Клеточната империја обединува организми кои имаат клеточна структура. Неклеточните организми вклучуваат вируси, групирани под царството Вируси. Својства на живите организми. Ексцитабилноста е најважното својство на телото. Мобилни. Органски. Популација-видови. Екосистем. Биосфера. Нивоа на организација на живата материја. На органско ниво - структурата на ткивата, органите и органските системи на целиот организам. На ниво на популација-вид се проучува структурата на видот и карактеристиките на популациите. - Клетки на живи организми.ppt

Хемиски состав на клетката

Слајдови: 25 зборови: 615 звуци: 0 ефекти: 23

Хемиски состав на клетката. Макроелементи. Микроелементи. Хомеостаза. Тела на жива природа. Функции на водата во ќелија. Кристали на калциум оксалат. Функции на минерали. Јаглерод. Мономер. Јаглехидрати. Функции на јаглени хидрати. Липиди. Функции на липиди. Восокот ја штити растителната клетка од механички оштетувања. Работа со термини. Амонијак. Наведете го дополнителното хемиско соединение. Водата игра важна улога во животот на клетката. Клетките од кои организмите содржат десетици пати повеќе јаглехидрати. Способноста на камилите добро да толерираат топлина. Домашна работа. Дел. држава. Полимер. - Хемиски состав на клетката.ppt

Клеточни хемикалии

Слајдови: 11 зборови: 567 звуци: 0 ефекти: 45

Тема: „Хемиски состав на клетката. Неоргански материи на клетката“. Хемиски состав на клетката. Неоргански материи. Органски материи. Вода и соли. Протеини, масти, јаглени хидрати, нуклеарни киселини, хормони, АТП, витамини. Содржани во тела од нежива и жива природа. Тие се формираат само во живи организми. Хемиски соединенија на клетката. Односот на хемиските соединенија во клетката. Макроелементи. Јод бакар манган молибден кобалт. Содржина во клетките: забната глеѓ – 10%, коските – до 20%. ембрионски клетки - повеќе од 98%. Хидрофилните се многу растворливи во вода. Хидрофобни нерастворливи во вода: - Клеточни хемикалии.ppt

Хемиски елементи во ќелија

Слајдови: 16 зборови: 816 звуци: 0 ефекти: 10

Хемиски состав на клетката. Неоргански материи на клетката. Ажурирање на знаењето. Класификација и содржина на хемиски елементи во ќелија. Структура, својства и биолошка улога на водата во клетката. Важноста на минералните соли во животот на клетките. Проверка на знаење. Рефлексија. Одговори на прашањата. Што е хемиски елемент? Кои хемиски елементи преовладуваат во земјината кора? Што знаете за хемискиот состав на клетките? Што знаете за улогата на хемиските елементи во животот на клетките? Користење на клаузула 2.2. изготви дијаграм „Класификација на хемиски елементи што ја сочинуваат клетката“. - Хемиски елементи во ќелија.ppt

Каков е хемискиот состав на клетката

Слајдови: 35 зборови: 1625 Звуци: 0 ефекти: 57

Хемиски состав на клетката. Дефиниција на концептот „органски материи“. Проширување на знаењето. Доврши ги речениците. Неутрални масти. Класификација на липиди. Разновидност на липиди. Растворлив во органски растворувачи. Функции на липиди. Кои соединенија се нарекуваат јаглени хидрати. Јаглехидрати. Моносахариди. Дисахариди. Пектин. Функции. Функции на јаглени хидрати. Каква структура имаат протеините? Состав на протеини. Амино киселини. Протеини кои го содржат целиот сет на амино киселини. Класификација на протеини. Структура на протеинска молекула. Секундарна структура. Терцијарна структура. Структура на протеинска молекула. Хемоглобинот. - Каков е хемискиот состав на клетката.ppt

Лекција „Хемиски состав на клетката“

Слајдови: 24 зборови: 620 звуци: 0 ефекти: 0

Хемиски состав на клетката. Лекција „Хемиски состав на клетката“. Елементарен состав на клетка. Лекција „Хемиски состав на клетката“. Молекуларно ниво. Неоргански материи. pH пуферирање. Лекција „Хемиски состав на клетката“. Верверички. Структура на протеини. Својства на протеинска молекула. Ензими. Јаглехидрати. Липиди. Нуклеински киселини. ДНК е двојна спирала. Лекција „Хемиски состав на клетката“. Принципот на комплементарност. Репликација. РНК е една жичка. Видови на РНК. Нуклеотид. Жив = Нежив. Молекула на водород. - Час „Хемиски состав на клетката“.ppt

Биологија „Хемиски состав на клетката“

Слајдови: 14 зборови: 736 Звуци: 0 Ефекти: 51

Хемиски состав на клетката. План за лекција. Одговори на прашањата. Знаци на реакција. Разлики помеѓу жива и нежива природа. Макроелементи. Биогени елементи. Кислород. C е основа на сите органски материи. Состав на човечкото тело. Микроелементи. Цинк. Cu-ензими хемоцијанини, синтеза на хемоглобин, фотосинтеза. Ултрамикроелементи. - Биологија „Хемиски состав на клетката“.pptx

Хемиски состав и структура на клетката

Слајдови: 19 зборови: 1622 Звуци: 1 Ефекти: 92

Карактеристики на хемискиот состав на клетката

Слајдови: 20 зборови: 1028 звуци: 0 ефекти: 63

Карактеристики на хемискиот состав на клетката. Клетки. Тези. Хемиски елементи на клетката. Групи хемиски елементи. Кислород. Метални јони. Односот на органски и неоргански материи во клетката. Јаглерод. Хемиски компоненти на клетката. Вода. Водородни врски. Видови на вода. Водата во телото се распределува нерамномерно. Минерали во ќелијата. Решение. Кучиња. Записи во тетратка. Дополнителна домашна задача. Ви благодариме за вниманието. - Карактеристики на хемискиот состав на клетката.ppt

Хемиски состав на клетката и неговата структура

Слајдови: 22 зборови: 1745 Звуци: 0 ефекти: 42

Хемиски состав на клетката и неговата структура. Хемиски состав на клетката. Хемиски состав на растителни и животински клетки. Неоргански соединенија. Минерални соли. Јаглехидрати. Липиди. Верверички. Нуклеински киселини. АТП. Теорија на клетките. Цитоплазма. Ендоплазматичен ретикулум (ЕР). Мали сферични органели. Комплекс Голџи. Лизозоми. Пластиди. Митохондриите. Органели на движење. Јадро. Прокариоти и еукариоти. Ви благодариме за вниманието. - Хемиски состав на клетката и нејзината структура.ppt

Клеточни супстанции

Слајдови: 20 зборови: 2319 Звуци: 0 ефекти: 43

АТП и други органски материи на клетката. АТП. АТП функција. Како и каде се формира АТП. Витамини во животот на клетките. Историја на откривањето на витамини. Нарушувања поврзани со недостаток или вишок на витамини. Витамини и супстанции слични на витамини. Витамин. Модерна класификација на витамини. Улогата на витамините во животот на човекот. Интересни факти. Вируси и бактериофаги. Откривање на вируси. STM е во облик на прачка. Структурата на вирусите. Микрофотографии од вируси. Животот на вирусите. Животен циклус на бактериофаг. Значењето на вирусите. - Клеточни супстанции.pptx

Органска клеточна материја

Слајдови: 12 зборови: 177 звуци: 0 ефекти: 13

Органски супстанции кои ја сочинуваат клетката. Планирајте. Запознајте ги учениците со целта на часот. Повторете ја домашната задача Проучете нова тема. Извлечете заклучок. Консолидирај го стекнатото знаење. Сумирајте ја лекцијата. Запишете ја вашата домашна задача. Органски соединенија на клетката: протеини, масти, јаглени хидрати. Растителни и животински протеини. Јаглехидратите се составени од јаглеродни атоми и молекули на вода. Липиди. Нуклеински киселини: ДНК и РНК. Заклучок. Консолидација. Кои органски материи ги сочинуваат клетките? Наведете ги функциите на протеините. Кои се функциите на јаглехидратите и липидите? Работам на тема: Развој на размислување на часовите по биологија. - Клеточна органска материја.pps

Макро- и микроелементи

Слајдови: 26 зборови: 2799 Звуци: 0 ефекти: 123

Важноста на макро- и микроелементите во човечкото тело. Макро- и микроелементи. Цели и цели. Апсолутно неопходни супстанции. Кислород. Кислородот е дел од протеините. Макро- и микроелементи. Макро- и микроелементи. Макро- и микроелементи. Кислородот е најзастапениот хемиски елемент на Земјата. Придобивките од козметиката базирана на кислород. Вода. Вода за човечкото тело. Макроелементи. Вредности на калциум за човечкото тело. Вредности на натриум за човечкото тело. Важноста на сулфурот за човечкото тело. Вредности на хлорот за човечкото тело. Важноста на магнезиумот за човечкото тело. - Макро- и микроелементи.ppt

Врски

Слајдови: 28 зборови: 1045 Звуци: 0 ефекти: 167

Биолошки активни соединенија на живи организми. А.М. Чибирјаев „Биолошки активни соединенија на живи организми“, 2009. Липиди. Тие се поделени на едноставни и сложени. Понекогаш комплексните липиди дополнително се делат на неутрални, поларни и оксилипини. Компонентите на липидите се масни киселини. Состав на масни киселини на некои растителни масти и масла. Состав на масни киселини на некои животински масти и масла. Светско производство на есенцијални масти и масла. Растително масло со необичен состав на масни киселини. Масло од невен – 55% календинска киселина 8t,10t,12c-18:3; Биосинтеза на масни киселини. - Врски.ppt

Органски соединенија на клетката

Слајдови: 15 зборови: 594 Звуци: 0 ефекти: 134

Органски материи на клетката. Јаглехидрати. Цели на часот. План за лекција. Кои материи се нарекуваат органски. Победнички пат. Лизин. Нуклеински киселини. Својства и функции на мастите. Лавиринт. A. Правила за дизајнирање на дијаграми. Разновидност на органски материи. Рефлексија. Домашна работа. - Органски соединенија на клетките.pptx

Неоргански материи на клетката

Слајдови: 13 зборови: 669 Звуци: 0 Ефекти: 35

Хемиски состав на клетката. 80 хемиски елементи. Елементи што ја сочинуваат клетката. Макроелементи. Микроелементи. Ултрамикроелементи. Биогени елементи. Магнезиум. Кислород. Содржината на хемиски соединенија во клетката. Содржина во различни ќелии. Функции на водата. Дали знаеше. - Неоргански материи на клетките.ppt

Неоргански соединенија на клетката

Слајдови: 16 зборови: 481 Звуци: 0 Ефекти: 93

Хемиски состав на клетката. Макроелементи. Хемиски елементи на клетката. Вклучено во вода. Протеинска компонента. Состав на крвна плазма. Поларитет на мембраните на живите клетки. Хемиски супстанции. Вежбајте. Својства на водата. Диполна структура. Истакнете ги карактеристичните својства. Супстанции. Функции на водата. Забележете ги својствата на водата. Домашна работа. - Неоргански соединенија на клетките.ppt

Неоргански материи во клетката

Слајдови: 61 Зборови: 3044 Звуци: 0 Ефекти: 0

Неоргански материи на клетката. Неоргански материи. Класификација. Нуклеарна фузија. Земјата. Хемиски состав на живата материја. Хемиски состав на клетката. Микроелементи. Елементарен состав на организмите. Хемиски елементи. Содржина на хемиски елементи. Вода. Водата и нејзината улога во клетката. Молекула на вода. Дипол. Дипол – H2O. Водородни врски. Форма на кластер. Неоргански материи во клетката. Водородни врски. Водородни врски. Својства на водата. Форми на вода. Функции на водата. Супстанции слични на масти. Молекули на шеќер. Растворувач. Неоргански материи во клетката. - Неоргански материи во клеточниот состав.ppt

Јаглехидрати 9 одделение

Слајдови: 15 зборови: 875 звуци: 0 ефекти: 35

Јаглехидрати. Презентацијата ја подготви наставникот по хемија Н. А. Рошчепкина за паралелно од 9-то одделение. Содржина. Јаглехидратите се главните снабдувачи на енергија за човечкото тело. Јаглехидратите ги добиваме од житарици, мешунки, компири, овошје и зеленчук. Едно лице треба да прима најмалку 500 g јаглени хидрати дневно. Гликоза. Фруктоза. Сахароза. Лактоза. Гликоген. Скроб. Целулоза. ЦЕЛУЛОЗА (C6H10O5)n Растителен полисахарид. Влакната влегуваат во нашето тело со растителна храна. Моносахарид. Гликозата лесно продира во крвта и се транспортира во телото. Гликозата лесно се апсорбира од телото, го поддржува ослабеното тело и го нормализира варењето. - Јаглехидрати одделение 9.ppt

Биологија на јаглени хидрати

Слајдови: 26 зборови: 418 Звуци: 0 Ефекти: 50

Интегриран час по хемија-биологија на тема „Јаглехидрати“. Јаглехидрати. Функции на јаглехидратите: 1. Градба. Функции на јаглехидратите: 2. Енергија. Општа формула на јаглени хидрати. Cn(H2O)m. Класификација на јаглени хидрати. Задача за самостојна работа: пополнете ја табелата Претставници на класата „Јаглехидрати“. Гликоза с6н12о6. Содржина на јаглени хидрати на 100 g производи. Скала за сладост. Реакција со бакар(II) хидроксид. Знак за реакција е промената на бојата на седиментот од сина во тула-црвена боја. Реакција на сребрено огледало. (Подготовка на раствор од амонијак од сребрен оксид). Сахароза с12н22о11. СКРЕБ (c6n10o5)n. - Биологија на јаглени хидрати.ppt

Скроб

Слајдови: 25 зборови: 1350 звуци: 0 ефекти: 2

Скробот е главниот јаглехидрат во човечката храна. Скроб како хранлива материја. Скробот е главниот јаглехидрат во нашата храна, кој врши енергетска функција. Структурата на скроб. Структурата на амилопектин. Структурата на амилоза. К.А. Тимирјазев е руски научник, растителен физиолог. Хлоропластите се природни „фабрики“ за фотосинтеза. Главната супстанција на фотосинтезата е зелениот пигмент хлорофил. Хлорофилот се наоѓа во гран мембраните, поради што хлоропластите стануваат зелени. Фотосинтезата е главниот биохемиски процес на Земјата. H2O со минерали. Е од сонцето. Co2. Хлорофил. Откривање на скроб во лисјата на растенијата како финален производ на фотосинтезата. - Скроб.ppt

Биополимери

Слајдови: 12 зборови: 682 звуци: 0 ефекти: 0

Биополимери од габично потекло Автори: д-р. Пензина Т.А., доктор по биолошки науки, проф. Сибирски институт за физиологија и биохемија на растенијата СБ РАС. Биополимери од габично потекло. Индустрија. Полисахариди Хитин и хитозан Меланин. Супстанции. Фармакологија. Научна основа. Базидијални меланини. (1) редокс пуфери (2) антимутагени (3) антибиотици. Физиолошки функции кај печурките. Условно. Фармаколошка активност. Резултати од истражувањето. Меланин на Laetiporus sulphureus (MLS). За прв пат е утврдено присуството на овој тип меланин во базидијална форма. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. - Биополимери.ppt

Биологија Нуклеински киселини

Слајдови: 36 зборови: 2730 Звуци: 0 ефекти: 228

Проучување на нуклеинските киселини во училишен курс по биологија и хемија. План за проучување на нуклеинска киселина. Структура. Историја на откривање и проучување. Видови. Биолошка улога. Конечно тестирање. Биолошко значење на нуклеинските киселини. Додека учениците го проучуваат материјалот, тие ја пополнуваат табелата: Хемиска структура на азотни бази и јаглехидрати. Хемиска структура на нуклеинските киселини. Нуклеинските киселини се биополимери чии мономери се нуклеотиди. Оваа структура е потврдена со производите на постепено хидролиза на нуклеинските киселини. Примарна структура на нуклеинските киселини. -