Молекулярный уровень: общая характеристика

Содержание

Слайд 2

Молекулярный уровень Взаимодействие биологических макромолекул – основа любой биосистемы. С молекулярного

Молекулярный уровень


Взаимодействие биологических макромолекул – основа любой биосистемы.
С молекулярного

уровня начинаются важнейшие процессы жизнедеятельности: обмен веществ, превращение энергии, передача наследственной информации.
Слайд 3

Клеточный уровень Клетка – элементарная структурная и функциональная единица жизни. На

Клеточный уровень
Клетка –
элементарная структурная и функциональная единица жизни.
На клеточном

уровне происходит передача информации и превращение веществ и энергии.
Слайд 4

Организменный уровень Элементарной единицей организменного уровня служит особь, которая рассматривается в

Организменный уровень

Элементарной единицей организменного уровня служит особь, которая рассматривается в развитии

– от момента зарождения до прекращения существования.
Рассматриваются процессы и явления, происходящие в организме и механизмы согласованного функционирования его органов и систем.
Слайд 5

Популяционно-видовой уровень Совокупность организмов одного вида, объединенная общим местом обитания с

Популяционно-видовой уровень

Совокупность организмов одного вида, объединенная общим местом обитания с относительно

однородными условиями, в котором создаётся популяция – надорганизменная система. В этой системе осуществляются элементарные эволюционные преобразования..
Слайд 6

Экосистемный (биогеоценотический) уровень Биогеоценоз – совокупность организмов разных видов и различной

Экосистемный (биогеоценотический) уровень

Биогеоценоз – совокупность организмов разных видов и различной

сложности организации с факторами среды их обитания.
В экосистемах осуществляется круговорот веществ и энергии.
Слайд 7

Биосферный уровень Биосфера - совокупность всех биоценозов, система, охватывающая все явления


Биосферный уровень

Биосфера - совокупность всех биоценозов, система, охватывающая все явления

жизни на нашей планете.
На этом уровне происходит круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов на Земле
Слайд 8

Химические вещества клетки Неорганические Органические вода и минеральные соли

Химические вещества клетки
Неорганические Органические
вода и минеральные

соли
Слайд 9

ВОДА (Н2О)

ВОДА (Н2О)

Слайд 10

Вода составляет 70–80% массы клетки 1. Придаёт клетке упругость и объём

Вода составляет 70–80% массы клетки

1. Придаёт клетке упругость и

объём
2. Универсальный растворитель
3. Водные растворы образуют внутреннюю среду клетки
4. Средство транспорта для растворённых веществ в клетку и из неё
5. Служит средой, в которой протекают химические реакции
6. Является ускорителем многих химических процессов
7. Обеспечивает теплоёмкость
8. Обладает высокой теплопроводностью
9. Участвует в терморегуляции живых организмов
Слайд 11

Минеральные соли составляют 1–1,5% общей массы клетки 1. Присутствуют в виде

Минеральные соли составляют 1–1,5% общей массы клетки

1. Присутствуют в виде ионов

или твёрдых нерастворимых солей
2. Создают кислую или щелочную реакцию среды
Ca2+ входит в состав костей и зубов, участвует в свёртывании крови
K+ и Na+ обеспечивают раздражимость клеток
Cl– входит в состав желудочного сока
Mg2+ содержится в хлорофилле
I – компонент тироксина (гормона щитовидной железы)
Fe2+ входит в состав гемоглобина
Cu, Mn, B участвуют в кроветворении, фотосинтезе, влияют на рост растений
Слайд 12

Каждый живой организм состоит из молекул органических веществ, находящихся в клетках

Каждый живой организм состоит из молекул органических веществ, находящихся в клетках

и получивших название биологических молекул.
Химические вещества клетки
Неорганические Органические
вода и минеральные
соли

углеводы
липиды
белки
нуклеиновые кислоты

Слайд 13

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛЕТКИ БОЛЕЕ 60 ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ УЛЬТРОМИКРОЭЛЕМЕНТЫ AU, AG, HG

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛЕТКИ

БОЛЕЕ 60 ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

УЛЬТРОМИКРОЭЛЕМЕНТЫ
AU, AG, HG

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ
H, O, N, C,

S, P, Fe,
Na, Mg, Cl

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Zn, Cu, I, F, Mn, B

Слайд 14

УГЛЕРОД

УГЛЕРОД

Слайд 15

Полимер (polymer) - высокомолекулярное вещество, образованное длинными цепями более мелких молекул, называемых мономерами. Гликоген

Полимер (polymer) - высокомолекулярное вещество, образованное длинными цепями более мелких молекул,

называемых мономерами.

Гликоген

Слайд 16

МОНОМЕРЫ

МОНОМЕРЫ

Слайд 17

ПОЛИМЕРЫ

ПОЛИМЕРЫ

Слайд 18

Типы макромолекул Полисахариды Белки Нуклеиновые кислоты Моносахариды Аминокислоты Нуклеотиды М-М-М-..М А1-А2-А3… Н1-Н2-Н3…

Типы макромолекул
Полисахариды Белки Нуклеиновые кислоты
Моносахариды Аминокислоты Нуклеотиды
М-М-М-..М

А1-А2-А3… Н1-Н2-Н3…
Слайд 19

Полимер, в молекуле которого группа мономеров периодически повторяется, называется регулярными. Например: ……..АВАВАВАВАВАВАВА….. ……ААВВААВВААВВААВВ…. ……АВВАВВАВВАВВА….

Полимер, в молекуле которого группа мономеров периодически повторяется, называется регулярными.
Например:
……..АВАВАВАВАВАВАВА…..
……ААВВААВВААВВААВВ….
……АВВАВВАВВАВВА….

Слайд 20

Полимеры, в которых нет видимой закономерности в повторяемости мономеров называются нерегулярными. Например: ААВВАВАВАВАВВАВВАА

Полимеры, в которых нет видимой закономерности в повторяемости мономеров называются нерегулярными.
Например:
ААВВАВАВАВАВВАВВАА

Слайд 21

Сочетание и перестановка нескольких типов мономеров в длинных полимерных цепях обеспечивают

Сочетание и перестановка нескольких типов мономеров в длинных полимерных цепях

обеспечивают построение множества вариантов и определяют различные свойства макромолекул, входящих в состав всех организмов. Этот принцип лежит в основе многообразия жизни на нашей планете.
Слайд 22

Типы макромолекул Полисахариды Белки Нуклеиновые кислоты Моносахариды Аминокислоты Нуклеотиды М-М-М-..М А1-А2-А3… Н1-Н2-Н3… Регулярные Нерегулярные

Типы макромолекул
Полисахариды Белки Нуклеиновые кислоты
Моносахариды Аминокислоты Нуклеотиды
М-М-М-..М

А1-А2-А3… Н1-Н2-Н3…
Регулярные Нерегулярные