ATp的分子简式及其结构特点。理解ATp和ADp之间的相互转化及其对细胞中能量代谢中的意义。下面是考高分网小编整理的一些生物叶绿体色素的提取和分离知识点,供参考。
高中生物新陈代谢与ATp知识点总结
1、ATp的结构简式:ATp是三磷酸腺苷的英文缩写,结构简式:A-p~p~p,其中:A代表腺苷,p代表磷酸基,~代表高能磷酸键,-代表普通化学键。
注意:ATp的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATp被称为高能化合物。这种高能化合物在水解时,由于高能磷酸键的断裂,必然释放出大量的能量。这种高能化合物形成时,即高能磷酸键形成时,必然吸收大量的能量。
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2、ATp与ADp的相互转化:在酶的作用下,ATp中远离A的高能磷酸键水解,释放出其中的能量,同时生成ADp和pi;在另一种酶的作用下,ADp接受能量与一个pi结合转化成ATp。ATp与ADp相互转变的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量不可逆。ADp和pi可以循环利用,所以物质可逆;但是形成ATp时所需能量绝不是ATp水解所释放的能量,所以能量不可逆。
(1)从反应条件看,ATp的分解是水解反应,催化反应的是水解酶;而ATp是合成反应,催化该反应的是合成酶。酶具有专一性,因此,反应条件不同。
(2)从能量看,ATp水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成ATp的能量主要有太阳能和化学能。因此,能量的来源是不同的。
(3)从合成与分解场所的场所来看:ATp合成的场所是细胞质基质、线粒体(呼吸作用)和叶绿体(光合作用);而ATp分解的场所较多。因此,合成与分解的场所不尽相同。)
3、ATp的形成途径:对于动物和人来说,ADp转化成ATp时所需要的能量,来自细胞内呼吸作用中分解有机物释放出的能量。对于绿色植物来说,ADp转化成ATp时所需要的能量,除了来自呼吸作用中分解有机物释放出的能量外,还来自光合作用。
4、ATp分解时的能量利用:细胞分裂、根吸收矿质元素、肌肉收缩等生命活动。
5、ATp是新陈代谢所需能量的直接来源。
以上是考高分网小编整理的高中生物新陈代谢与ATp知识点总结,相信对同学们会有一定的帮助的。
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