当前课程知识点:普通生物学 > 第一章 细胞生物学基础 > 第四节 细胞的能量代谢 > 1.4.1 能量货币ATP
人体所有的生命活动
比如说心脏的搏动
肌肉的收缩
还有细胞的分裂都需要能量
但是这个能量是从哪里来的呢
是从食物中来吗
可是食物中所含的这些生物大分子
它们的能量是不能够直接被生命体所利用的
而真正直接为生命活动
提供能量的物质是ATP
ATP也就是腺苷三磷酸
这是一种核苷酸
由一个戊糖
一个含氮碱基也就是腺嘌呤
和3个磷酸根所组成的
其中一个磷酸根与戊糖相连
其余两个则相继连接
这两个磷酸根很不稳定
称为高能磷酸键
它水解时会释放比较多的能量
一般情况下
当生物体需要能量时
ATP就在相关酶的催化下
使远离戊糖的这个高能磷酸键断裂
形成比ATP更为稳定的
腺嘌呤核苷二磷酸也就是ADP
和一个游离的磷酸根(Pi)
并释放能量
在标准状态下
每摩尔ATP
形成ADP可产生30.5 kJ 的能量
生物体的一切活动
所利用的都是ATP水解
所产生的能量
因此ATP被称为细胞中的能量货币
可是又产生了另一个问题
ATP水解之后又如何补充呢
事实上
它很容易再生的
在有机物的氧化分解
或是光合作用过程中
ADP都可获取能量
与游离的磷酸根结合形成ATP
这样就可以保证
源源不断的能源供应
ATP形成的方式有两种
一种是底物水平的磷酸化
另一种是氧化磷酸化
底物水平磷酸化是指
在酶的作用下
ADP分子
直接从一个磷酸化的分子
例如磷酸烯醇式丙酮酸中
接受一个磷酸基团
产生ATP的方法
在生物氧化过程中呢
只有少量的ATP
是以这种方式形成的
而大量的ATP
则是通过另外一种方式
也就是氧化磷酸化的方式形成的
我们后面会讲到
在光合作用的
光反应阶段形成的ATP
也是通过氧化磷酸化的方式形成的
但由于它是
以光能驱动的
所以也称为光合磷酸化
接下来呢
我们就要分析细胞
是如何将储存在
有机大分子中的能量
转变成生物体可利用的ATP的
-绪论
--绪论
-人物访谈——走进精准医学
-第一节 细胞概述
-第一章 细胞生物学基础--第一节 细胞概述
-第二节 细胞膜与物质的跨膜运输
-第一章 细胞生物学基础--第二节 细胞膜与物质的跨膜运输
-第三节 真核细胞的结构
-第一章 细胞生物学基础--第三节 真核细胞的结构
-第四节 细胞的能量代谢
-第一章 细胞生物学基础--第四节 细胞的能量代谢
-第五节 细胞的分裂与分化
-第一章 细胞生物学基础--第五节 细胞的分裂与分化
-第一节 遗传的分子基础
-第二章 分子生物学基础--第一节 遗传的分子基础
-第二节 基因的表达调控
-第二章 分子生物学基础--第二节 基因的表达调控
-第三节 生物技术及其应用
-第二章 分子生物学基础--第三节 生物技术及其应用
-第四节 人类基因组及其遗传疾病
-第二章 分子生物学基础--第四节 人类基因组及其遗传疾病
-第一节 高等植物体的细胞与组织
-第三章第一节 高等植物体的细胞与组织
-第二节 植物的生长
-第三章 高等植物体的结构与功能--第二节 植物的生长
-第三节 植物的生殖和发育
-第三章 高等植物体的结构与功能--第三节 植物的生殖和发育
-第四节 植物的营养与运输
-第三章 高等植物体的结构与功能--第四节 植物的营养与运输
-第五节 植物生长发育的调控
--3.5.6 乙烯
-第三章 高等植物体的结构与功能--第五节 植物生长发育的调控
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--4.1.5 软骨
--4.1.6 硬骨
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-第一节 动物的组织--作业
-第二节 消化系统
-第四章 高等动物体的结构与功能--第二节 消化系统
-第三节 呼吸系统
-第三节 呼吸系统--作业
-第四节 循环系统
-第四章 高等动物体的结构与功能--第四节 循环系统
-第五节 内环境的控制
-第四章 高等动物体的结构与功能--第五节 内环境的控制
-第六节 内分泌系统
-第四章 高等动物体的结构与功能--第六节 内分泌系统
-第七节 神经系统与神经调节
-第四章 高等动物体的结构与功能--第七节 神经系统与神经调节
-第八节 生殖与胚胎发育
-第四章 高等动物体的结构与功能--第八节 生殖与胚胎发育
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