‘壹’ ATP 在生物学中有什么最大作用啊
它是一种含有高能磷酸键的有机化合物,它的大量化学能就储存在高能磷酸键中。
ATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。
人体预存的ATP能量只能维持15秒,跑完一百公尺后就全部用完,
不足的继续通过呼吸作用等合成ATP。纯净的ATP呈白色粉末状,能溶于水。
作为药品可以提供能量并改善患者新陈代谢。
ATP片剂可以口服,注射液可供肌肉注射或静脉注射。
功能:各种生命活动能量的直接来源
‘贰’ 简述体内ATP有哪些生理作用
ATP发生水解时,形成ADP并释放一个磷酸根,同时释放能量。这些能量在细胞中就会被利用,肌肉收缩产生的运动,神经细胞的活动,生物体内的其他一切活动利用的都是ATP水解时产生的能量。
对于动物、人、真菌和大多数细菌来说,均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量。对于绿色植物来说,除了依赖呼吸作用所释放的能量外,在叶绿体内进行光合作用时,ADP转化为ATP还利用了光能。
(2)ATP在生物中起到什么作用扩展阅读
ATP的配位原理:
(1)由于在咪唑环和苯环上存在N元素,还有苯环上的氨基上的N元素,他们都存在着孤对电子,在溶液中加入金属离子,就有可能发生配位反应。
(2)在酸性溶液中氢离子与金属离子间存在竞争(金属离子有可能被质子化)即氢离子浓度过大。
(3)苯环,咪唑环以及氨基上的N元素的配位能力不一样,配位能力越强的越容易与金属离子发生配位反应。
‘叁’ 高中生物ATP 的功能
ATP,腺嘌呤核苷三磷酸(简称三磷酸腺苷),是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成。
ATP水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。在细胞中,它能与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证了细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条:一条是植物体内含有叶绿体的细胞,在光合作用的光反应阶段生成ATP;另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。
‘肆’ 高中生物ATP 的功能
ATP,腺嘌呤核苷三磷酸(简称三磷酸腺苷),是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成。
ATP水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。在细胞中,它能与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证了细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条:一条是植物体内含有叶绿体的细胞,在光合作用的光反应阶段生成ATP;另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。
‘伍’ 生物学中ATP是什么意思。有什么作用
在生物化学中,三磷酸腺苷(Adenosine
triphosphate,
ATP)是一种核苷酸(又叫腺苷三磷酸),作为细胞内能量传递的“分子通货”,储存和传递化学能。ATP在核酸合成中也具有重要作用。
ATP是三磷酸腺苷的英文名称缩写。ATP分子的结构是可以简写成A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键,叫做高能磷酸键,高能磷酸键断裂时,大量的能量会释放出来。ATP可以水解,这实际上是指ATP分子中高能磷酸键的水解。高能磷酸键水解时释放的能量多达30.54kJ/mol,所以说A
‘陆’ ATP在生物体内有哪些重要的作用
腺嘌呤核苷三磷酸是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸组成,简称ATP
分子简式A-P~P~P,式中的A表示腺苷,T表示三个,P代表高能磷酸基,“-”表示普通的磷酸键,“~”代表一种特殊的化学键,称为高能磷酸键。
动物是由线粒体的呼吸产生
植物体是由叶绿体的光合作用和呼吸作用产生。
ATP在ATP水解酶的作用下远离A(腺苷)的“~”断裂,ATP水解成ADP+Pi(游离磷酸团)+能量。
ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条:一条是植物体内含有叶绿体的细胞,在光合作用的光反应阶段生成ATP;另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。
‘柒’ 生物学中ATP是什么意思。有什么作用
ATP就是三磷酸腺苷,是能量物质,直接提供能量的。
‘捌’ 什么是atp,简述其生物学功能
ATP(adenosine-triphosphate)中文名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷(腺苷三磷酸),简称为ATP,其中A表示腺苷,T表示其数量为三个,P表示磷酸基团,即一个腺苷上连接三个磷酸基团。
其结构简式是:A—P~P~P
ATP是生命活动能量的直接来源。
在细胞中ATP的摩尔浓度通常是1-10mM。
ATP可通过多种细胞途径产生。最典型的如在线粒体中通过氧化磷酸化由ATP合成酶合成,或者在植物的叶绿体中通过光合作用合成。ATP合成的主要能源为葡萄糖和脂肪酸
功能。
一、能源物质
肌肉中储藏着多种能源物质,主要有三磷酸腺苷(ATP)、磷酸肌酸(CP)、肌糖原、脂肪等。
二、能源物质的代谢
(一)无氧代谢剧烈运动时,体内处于暂时缺氧状态,
在缺氧状态下体内能源物质的代谢过程,称为无氧代谢。它包括以下两个供能系统。
①非乳酸能(ATP—CP)系统—一般可维持10秒肌肉活动
无氧代谢
②乳酸能系统—一般可维持1~3分的肌肉活动
非乳酸能(ATP—CP)系统和乳酸能系统是从事短时间、
剧烈运动肌肉供能的主要方式。ATP释放能量供肌肉收缩的时间仅为1~3秒,
要靠CP分解提供能量,但肌肉中CP的含量也只能够供ATP合成后
分解的能量维持6~8秒肌肉收缩的时间。因此,
进行10秒以内的快速活动主要靠ATP—CP系统供给肌肉收缩时的能量。
乳酸能系统是持续进行剧烈运动时,肌肉内的肌糖元在缺氧状态下进行酵解,
经过一系列化学反应,最终在体内产生乳酸,同时释放能量供肌肉收缩。
这一代谢过程,可供1~3分左右肌肉收缩的时间。
(二)有氧代谢
是在氧充足的条件下,肌糖原或脂肪彻底氧化分解,最终生成二氧化碳和水,
同时释放大量的分解代谢,称为有氧氧化系统。
(三)能量供应
供能方式
一类是无氧供能,
即在无氧或氧供应相对不足的情况下,
主要靠ATP、CP分解供能和糖元无氧酵解供能
(即糖元无氧的情况下分解成为乳酸同时供给机体能量)。
这类运动只能持续很短的时间(约
l一3分钟)。800米以下的全力跑、
短距离冲刺都属于无氧供能的运动。
另一类为有氧供能,
即运动时能量主要来自糖元(脂肪、蛋白质)的有氧氧化。
由于运动中供氧充分,糖元可以完全分解,释放大量能量,
因而能持续较长的时间。这类运动如5000米以上的跑步,
‘玖’ 谁能告诉我ATP在生命活动中的作用
机体主要通过氧化磷酸化反应,将代谢物中蕴藏的化学能释放出来并转给ADP生成ATP,机体在生命活动中能量的释放、贮存和利用都是以ADP生成ATP,机体在生命活动中能量的释放、贮存和利用都是以ATP为中心。ADP和Pi接受物质氧化过程中释放出来的能量生成ATP,ATP水解生成ADP和Pi并放出能量供机体需要。要体外标准条件下,每摩尔ATP水解可释放30.5kJ(7.3kcal)的能量,在体内生理情况下,释放能更多,可达50.2Kj(12kcal)左右。ATP是机体各种生理,体育活动的直接供能物质,如肌肉收缩、神经传导、生物合成等所需能量都来自于ATP。
体内某些合成反应虽不一定直接利用ATP,而以其他核苷三磷酸作为直接能源,如多糖合成、磷脂合成、蛋白质合成分别由UTP(尿苷三磷酸)、CTP(胞苷三磷酸)和GTP(鸟苷三磷酸)供能。但这些核苷三磷酸分子中的高能磷酸键,一般不能从生物氧化过程中直接生成,而是在生物氧化过程中生成ATP后,再将ATP分子中的高能磷酸键转给UDP、CDP和GDP,生成相应的UTP、CTP和GTP。
当体内ATP充足时,ATP还可将一个高能磷酸键转移给肌酸生成肌酸磷酸,把能量贮存在肌酸磷酸分子内。当体内ATP不足时,肌酸磷酸可再将其高能磷酸键转移给ADP生成ATP,再为生理活动提供能量。因此可以说ATP是各种生理、体育活动所需能量的直接供应者,而肌酸磷酸是能量的贮存者,是机体的贮能仓库。肌酸磷酸在肌肉中最多,约占体内总量的98%。体育锻炼可增加肌酸磷酸的含量。
‘拾’ 为什么生物选择使用ATP供能
ATP既是贮能物质,又是供能物质,ATP在活细胞中的含量很少,ATP与ADP可迅速相互转化,因其中的高能磷酸键中很容易水解和合成,水解时释放出大量能量,供生命活动利用,故ATP被喻为生物体的“能量货币”的依据是ATP与ADP的互相转化可以实现能量的储存和释放.
A TP生物体内最直接的能量来源。由1分子腺嘌呤,腺嘌呤核苷三磷酸(简称三磷酸腺苷)一种不稳定的高能化合物。1分子核糖和3分子磷酸组成。又称腺苷三磷酸,简称ATP
ATP在细胞中易于再生,所以是源源不断的能源。这种通过ATP的水解和合成而使放能反应所释放的能量用于吸能反应的过程称为ATP循环。因为ATP是细胞中普遍应用的能量的载体,所以常称之为细胞中的能量通货。
细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。从生物能量学的角度来看,ATP是生化系统的核心,即各种生化循环(如卡尔文循环、糖酵解和三羧酸循环等)均与ATP相耦联,或者说将ATP—ADP与各种代谢(合成与分解)相耦联。ATP是光能转化为化学能的唯一产物,而遗传系统是生化系统的一部分,因此,ATP被认为在遗传密码子的起源中起到了关键作用。
ATP的能量释放后变成ADP和Pi。 通过呼吸和光和作用ADP和Pi获能又变成ATP。这个过程是不断循环的,所以不需要很多ATPATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。(adenosine-triphosphate)中文名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷(腺苷三磷酸),简称为ATP,其中A表示腺苷,T表示其数量为三个,P表示磷酸基团,即一个腺苷上连接三个磷酸基团。 它是一种含有高能磷酸键的有机化合物,它的大量化学能就储存在高能磷酸键中。