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文档简介

5.2细胞的能量“货币”ATP问题探讨3.在萤火虫发光的过程中有能量转化吗?主要是相互传递信号,以便繁衍后代。

萤火虫腹部后端细胞内的荧光素,是其特有的发光物质。有,细胞中有机物储存的化学能转化为光能。1.萤火虫发光的生物学意义是什么?2.萤火虫体内有特殊的发光物质吗?ATP是一种高能磷酸化合物阅读P86第三自然段,思考以下问题:1、ATP的中文名称是什么?2、ATP的结构简式如何书写?3、ATP简式中A、P、~分别代表什么?4、ATP是如何提供能量供生命活动使用?

ATP是一种高能磷酸化合物1.ATP的英文全称是adenosinetriphosphate。adenosine是腺苷,由腺嘌呤和核糖结合而成。tri是“三”的意思。phosphate是磷酸盐。ATP的结构式如下图所示:简写A—P~P~P腺苷特殊化学键磷酸基团腺嘌呤三个磷酸基团核糖腺苷三磷酸腺苷ATP是一种高能磷酸化合物ATP中两个相邻的磷酸基团带有负电荷而相互排斥,使得这种化学键不稳定,末端的磷酸基团具有较高的转移势能。ADP相互排斥的磷酸基团减少,势能降低β位与γ位磷酸基团之间的化学键更容易断裂。磷酸基团携带转移的“势能”与其他分子结合(一般将水解时释放20.92kJ/mol及以上能量的化合物叫做高能化合物)(30.54KJ)ATP是一种高能磷酸化合物酶+H2OHOATP与ADP可以相互转化

一个成人一天在静止状态下所消耗的ATP为48kg,在紧张活动的情况下,ATP的消耗可达0.5kg/min。而细胞内ATP、ADP的总量仅有2-10mg。人体细胞每天的能量需要水解200-300摩尔的ATP,这意味着每个ATP分子每天要被重复利用2000-3000次。

从这则资料中,你能得出生物体内的ATP有什么特点?资料:

含量低,转化快,不能长时间储存。ATP与ADP可以相互转化A-P~P~P(ATP)A-P~P(ADP)能量2ATP

酶2

酶1PiADP+Pi+能量酶1酶2能量1PiATP水解酶ATP合成酶①酶1和酶2相同吗?②能量1和能量2相同吗?③ATP-ADP的相互转化是可逆反应吗?用于各项生命活动

植物:光合作用、呼吸作用

动物、人真菌和大多数细菌:

呼吸作用

ATP与ADP可以相互转化项目ATP的合成ATP的水解反应式ADP+Pi+能量ATP

所需酶能量来源

(光合作用)、

(细胞呼吸)储存

在中的能量能量去路储存于形成的

中用于各项生命活动联系酶1酶2ATP合成酶ATP水解酶ATPADP+Pi+能量光能化学能特殊化学键特殊化学键小组讨论,完成表格物质是可逆(循环)的,但能量不可逆(不循环)。不是可逆反应,处于动态平衡之中。思考:ATP与ADP的相互转化是不是所有细胞都有?提示:生物界的统一性。ATP的利用5.细胞的主动运输(渗透能)

4.大脑的思考:电能3.生物发电(电鳐)、发光(萤火虫)ATP问:你能补充其他ATP利用的实例吗?1.2.ATP的利用2.在载体蛋白这种酶的作用下,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是载体蛋白的磷酸化。

3.载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化,使Ca2+的结合位点转向膜外侧,将Ca2+

释放到膜外。

1.参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶。当膜内侧的Ca2+与其相应位点结合时,其酶活性就被激活。ATP为主动运输供能示意图

ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化,导致其空间结构发生变化,活性也被改变,因而可以参与各种化学反应。ATP是细胞内流通的能量“货币”吸能反应:放能反应:能够释放能量的化学反应需要吸收能量的化学反应如:蛋白质的合成。如:葡萄糖的氧化分解。ATPADP水解合成吸能反应放能反应能量能量本节总结二、ATP是一种高能磷酸化合物三、ATP与ADP的相互转化组成元素化

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