Brent Cornell
Navigáció a webhelyen [kihagyás]
- itthon
- Tanfolyam vázlata
- Értékelés
- PSOW
- Parancsfeltételek
- Normál szint
- 1: Sejtbiológia
- 1. Cella bevezetése
- 2. Sejtszerkezet
- 3. Membránszerkezet
- 4. Membránszállítás
- 5. A sejtek eredete
- 6. Sejtosztás
- 2: Molekuláris biológia
- 1. Metabolikus molekulák
- 2. Víz
- 3. Szénhidrát és lipid
- 4. Fehérje
- 5. Enzimek
- 6. DNS/RNS szerkezet
- 7. DNS в ‡ ’fehérje
- 8. Sejtlégzés
- 9. Fotoszintézis
- 3: Genetika
- 1. Gének
- 2. Kromoszómák
- 3. Meiózis
- 4. Öröklés
- 5. Genetikai módosítás
- 4: Ökológia
- 1. Fajok és ökoszisztémák
- 2. Energiaáramlás
- 3. Szénkerékpározás
- 4. Klímaváltozás
- 5: Evolúció
- 1. Evolúciós bizonyítékok
- 2. Természetes szelekció
- 3. Osztályozás
- 4. Kladisztika
- 6. ábra: Emberi élettan
- 1. Emésztés
- 2. A vérrendszer
- 3. Betegségvédelem
- 4. Gázcsere
- 5. Neuronok és szinapszisok
- 6. Homeosztázis
- 1: Sejtbiológia
- Magasabb szint
- 7: Nukleinsavak
- 1. DNS-szerkezet
- 2. Átírás
- 3. Fordítás
- 8: Anyagcsere
- 1. Anyagcsere
- 2. Sejtlégzés
- 3. Fotoszintézis
- 9: Növénybiológia
- 1. Xylem Transport
- 2. Phloem szállítás
- 3. Növénynövekedés
- 4. Növényszaporodás
- 10: Genetika
- 1. Meiózis
- 2. Öröklés
- 3. Specifikáció
- 11: Állatfiziológia
- 1. Antitest előállítás
- 2. Mozgás
- 3. A vese
- 4. Szexuális szaporodás
- 7: Nukleinsavak
- Lehetőségek
- V: Neurobiológia
- A1 Idegfejlődés
- A2 Az emberi agy
- A3 észlelés
- A4-es viselkedés
- A5 Farmakológia
- A6 Etológia
- B: Biotechnológia
- B1 Mikrobiológia
- B2 Mezőgazdaság
- B3 Környezet
- B4 Orvostudomány
- B5 Bioinformatika
- C: Ökológia
- C1 Közösségek
- C2 ökoszisztémák
- C3 Emberi hatások
- C4 Természetvédelem
- C5 Népességökológia
- C6 nitrogénciklus
- D: Emberi élettan
- D1 Emberi táplálkozás
- D2 Emésztés
- D3 Májfunkciók
- D4 A szív
- D5 hormonok
- D6 Gázszállítás
- V: Neurobiológia
- További források
- Tanulási modulok
- Összefoglaló PDF-fájlok
- BioNinja App
- Hivatkozás
- Kabala
Oldalsáv [kihagyás]
Energiaveszteség
Megértés:
• A szénvegyületekből a légzéssel felszabaduló energiát élő szervezetek használják fel, és hővé alakulnak
В В В
A szerves molekulákban tárolt energia (pl. Cukrok és lipidek) a sejtek légzésével felszabadulhat az ATP előállításához
- Ezt az ATP-t ezután felhasználják a növekedéshez és a homeosztázishoz szükséges metabolikus reakciók elősegítésére
- Ezen kémiai reakciók mellékterméke hő (hőenergia), amely felszabadul a szervezetbőlВ
A szerves molekulákban tárolt összes energia nem kerül át heterotróf táplálkozás útján. „A kémiai energia egy részét elveszíti:
- A szervezet ürülékének részeként ürül
- Fogyasztatlan marad, mint az étel el nem fogyasztott adagjai
Energiaátalakulások az élő organizmusokban
Megértés:
• Az élő szervezetek nem képesek a hőt más energiává alakítani
• A hő elvész az ökoszisztémákból
В В В
Az organizmus által előállított kémiai energiát számos formába lehet átalakítani, beleértve:
- Kinetikus energia (például izomösszehúzódások során)
- Elektromos energia (pl. Idegimpulzusok továbbítása során)
- Fényenergia (pl. Biolumineszcencia előállítása)
Mindezek a reakciók exotermek és melléktermékként termikus energiát (hőt) szabadítanak fel
- Élő organizmusok nem tud fordítsa ezt a hőt a felhasználható energia más formáivá
- Ez a hőenergia felszabadul a szervezetből és elveszik az ökoszisztémából (ellentétben az újrahasznosított tápanyagokkal)
- Ezért az ökoszisztémák folyamatos energia beáramlást igényelnek külső forrásból (például a napból)
Energiaátalakulások az ökoszisztémákban
- Energiagyógyítás és fogyás - SimplyHealing ™
- Energiarendszer-képzés zsírvesztés céljából!
- Az energiafogyasztás változásai súlygyarapodással és fogyással az embereknél - PubMed
- 4. kísérlet a csövek energiaveszteségéről; Alkalmazott folyadékmechanikai laboratóriumi kézikönyv
- Az almaecet tiszta bőrének egészségügyi előnyei, fogyás, energia, méregtelenítés