Найти в Дзене

Энергетический обмен в ЕГЭ по биологии 2026: как считать АТФ и избежать главной ловушки

После разбора деления клеток логично перейти к вопросу об энергообеспечении этих процессов. Тема «Энергетический обмен» — одна из ключевых и самых запутанных в ЕГЭ по биологии. Основная сложность для выпускников — корректный подсчёт молекул АТФ в процессах дыхания и брожения. Разберём алгоритм, который исключит ошибки. Весь процесс преобразования энергии глюкозы можно разделить на принципиально разные пути. Это обязательный начальный этап распада глюкозы. Независимо от последующих событий, его чистый выход всегда составляет 2 молекулы АТФ. Также образуются молекулы НАДН. Если в среде присутствует кислород, продукты гликоза поступают в митохондрии. Здесь происходит основное энергетическое «производство»: Итог при полном окислении глюкозы: примерно 36-38 АТФ. В отсутствие кислорода процесс останавливается на стадии гликоза. НАДН не переносит электроны в дыхательную цепь, а используется для восстановления промежуточных продуктов (в молочную кислоту, этанол и др.). Дополнительных АТФ не
Оглавление

Введение

После разбора деления клеток логично перейти к вопросу об энергообеспечении этих процессов. Тема «Энергетический обмен» — одна из ключевых и самых запутанных в ЕГЭ по биологии. Основная сложность для выпускников — корректный подсчёт молекул АТФ в процессах дыхания и брожения. Разберём алгоритм, который исключит ошибки.

Ключевые этапы и выход АТФ

Весь процесс преобразования энергии глюкозы можно разделить на принципиально разные пути.

1. Гликолиз (цитоплазма)

Это обязательный начальный этап распада глюкозы. Независимо от последующих событий, его чистый выход всегда составляет 2 молекулы АТФ. Также образуются молекулы НАДН.

2. Кислородное дыхание (аэробный процесс)

Если в среде присутствует кислород, продукты гликоза поступают в митохондрии. Здесь происходит основное энергетическое «производство»:

  • Цикл Кребса (матрикс): даёт небольшое количество АТФ, но главное — много НАДН и ФАДН₂.
  • Окислительное фосфорилирование (кристы): на этом этапе за счёт энергии, полученной от НАДН и ФАДН₂, синтезируется основная масса АТФ — около 34 молекул.

Итог при полном окислении глюкозы: примерно 36-38 АТФ.

3. Брожение (анаэробный процесс)

В отсутствие кислорода процесс останавливается на стадии гликоза. НАДН не переносит электроны в дыхательную цепь, а используется для восстановления промежуточных продуктов (в молочную кислоту, этанол и др.). Дополнительных АТФ не синтезируется.

Итог при брожении: только 2 АТФ от гликоза.

Типичные ошибки (Ловушки ЕГЭ)

  1. Путаница в итоговых суммах: приравнивание выхода АТФ при брожении (~2) к выходу при дыхании (~38).
  2. Локализация процессов: незнание, где происходит каждый этап (цитоплазма/митохондрии).
  3. Роль кислорода: заблуждение, что гликолиз требует O₂ (нет, он анаэробный).

Заключение

Умение чётко разграничивать аэробные и анаэробные процессы и помнить точные цифры выхода АТФ — базовый навык для решения задач второй части ЕГЭ.

Как довести это умение до автоматизма?

Теория оживает только на практике. Бесплатная диагностическая сессия позволяет выявить, на каком именно этапе рассуждений возникает ошибка: в запоминании цифр, понимании логики процесса или применении знаний в нестандартной задаче. На основе этого анализа строится персонализированный план подготовки, фокусирующийся на проработке слабых мест.

Записаться на диагностику и обсудить стратегию подготовки можно, написав мне в Telegram @feeeelm.