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第二节 细胞的能量通货——ATP (含完整图文动画,超实用公开课)


合成
ATP
水解
能量通过 ATP 在吸 能反应和放能反应之间 流通, ATP 是细胞
内流通的能量“通货”
生命活动(吸能反应)
随堂测验
ATP转化为 ADP 可表示如下:式中X代表( D )
A、H2O
B、[H] C、P
D、Pi
关于动物细胞中ATP的正确叙述( A ) A、动植物、细菌和真菌的细胞内都是以ATP作为能量通货的,说明了 生物界具有统一性
ATP合成与ATP分解的比较:
反应 反应类型

ATP→ADP+Pi+能量
水解反应

ADP+Pi+能量→ATP
合成反应
酶的类型 水解酶
合成酶
场 所 活细胞所有部位
能量来源
高能磷酸键中的化学 能
线粒体、叶绿体、
细胞质基质等 有机物中的化学能 、光能
能量去向 用于各项生命活动
储存于高能磷酸键 中
结论 :物质是可逆的,能量是不可逆的,酶也不相同
前后是否矛盾呢?
二、ATP与ADP可以相互转化
ATP与ADP的这种相互转化,是时刻不停地发生并且处于动 态平衡之中的。
A-P~P~P
能量
(ATP)
能量
合成酶
动态平衡
水解酶
Pi
A-P~P
(ADP)
Pi
二、ATP与ADP可以相互转化
讨论
ATP和ADP的相互转化是否是可逆反应?
ATP 酶 酶
ADP +Pi +能量
B、当它过分减少时,可由ADP在不依赖其他物质 条件下直接形成
C、第三个高能磷酸键极容易断裂和形成 D、ATP转变为ADP的反应是可逆的
三、ATP的利用
想一想
哪些生命活动由 ATP 直接供能?
用于主动运输 (渗透能)
ATP
用于生物放电(电 能)
用于生物发光(光能)
葡萄糖+果糖→酶蔗糖
用于各种运动,如肌细胞收缩 用于细胞内各种吸能反应(化学能) 用于大脑思考(电
(机械能)
能)
三、ATP的利用
呼吸作用(葡萄糖等氧化分解) 等释放能量(放能反应)
一、ATP分子中具有高能磷酸键
合作学习

假如用
代表腺嘌呤、
代表核糖、
代表磷酸基团,尝试构建ATP的模型。
高能磷酸键
腺嘌呤
核糖
腺苷(A)
~ ~ P
P
P
磷酸基团 (P)
一、ATP分子中具有高能磷酸键
问题拓展
1.ATP和RNA在组成成分上有怎样的联系? ATP去掉两个磷酸基团后形成的结构(AMP)就是腺嘌呤核糖核苷酸,是 构成RNA的基本单位之一。 2.ATP中的A、T和组成DNA中的A、T含义相同吗? 不同。ATP中的A是腺苷,T是三的意思。组成DNA中的A是腺嘌呤,T是 胸腺嘧啶。 3.ATP彻底水解会得到哪些成分? ATP彻底水解会得到腺嘌呤、核糖和磷酸
1、ATP水解的实质是什么? 2、尝试写出ATP水解与合成的方程式?并用语言描述此过程
不稳定,易断裂,也易形成
AA-PT~PP~P 水解酶
AA-DPP~P + Pi + 能量
ADP +Pi+
能量
合成酶
ATP
二、ATP与ADP可以相互转化
能量去哪了?
用于各项生 命活动
AA-PT~PP~P
水解酶
ADP + Pi + 能量
第5章 细胞的能量供应和利用
第2节 细胞的能量“通货”—ATP
一、ATP分子中具有高能磷酸键
自主学习
阅读课本88页第2段及旁栏的相关信息 1.ATP的中文名称? 2.ATP的结构简式为? 3. ATP简式中A、P、 —、 ~分别代什么?分别有几个? 4. ATP中A由什么组成? 5. ATP可以口服吗?它由哪几种元素组成?
二、ATP与ADP可以相互转化
动物、人、真菌及大多数细菌 等
绿色植物
糖类、脂肪等有机物 氧化分解
ADP +Pi+
能量
合成酶
ATP
能量从哪来?
二、ATP与ADP可以相互转化
阅读资料
一个正常人体内ATP和ADP总量是很少,基本保持一定, 约2mg~6mg,但一个成人一天在静止状态下所消耗的ATP 为 48kg。
二、ATP与ADP可以相互转化
阅读资料
一般将水解时,能够释放20.92kJ/mol能量的磷酸化合物 都叫做高能磷酸化合物.
ATP的高能磷酸键在水解时释放的能量多达30.54kJ/mol。
这说明什么问题?
ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物
二、ATP与ADP可以相互转化
自主学习 阅读课本88页三段,回答下列问题
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