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简述体内ATP有哪些生理作用

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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。 扩展资料 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。 参考资料来源:百度百科-腺嘌呤核苷三磷酸

人体细胞外有atp么 怎么起作用

简述体内ATP有哪些生理作用

人体细胞外有ATP。
解析:人体细胞外的ATP主要是指ATP作为神经细胞间信息传递中的一种信号分子存在时,ATP这个时候是在细胞外的。
ATP在细胞外起作用的大致机理如下:
一些神经细胞能释放ATP引起受体细胞(如突触后膜)的膜电位变化,其中ATP可作为神经细胞间传递信息的信号分子。

在体内ATP有哪些生理作用

作用于细胞的呼吸和直接能量来源。
平常的运动也会消耗ATP。

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NADPH能和ATP一样在暗反应阶段供能?两者供能的原理是什么?

化学能,即化学键能。
在光合作用暗反应过程中,无非就是C-C键断裂连接、接的过程(如C3化合物最终形成葡萄糖(C6))。但是许多C-C键并不容易形成(有酶参与也没有用,因为它的形成需要吸收能量),它需要被活化。
在ATP中有一个高能磷酸键。在它参与化学反应过程中,高能磷酸键断裂,同时生成另一种含能量水平比ATP中的高能磷酸键低但仍然含相对高能量的磷酸化的有机物(如C-P和C-P)。此时,这中磷酸化的有机物就能在酶的催化下实现C-C键的形成(C-P + C-P = C-C + 2P)
如下:
ATP + C-C = ADP + C-C-P;ATP + C-C-C = ADP + C-C-C-P ======> C-C-P + C-C-C-P = C-C-C-C-C + 2Pi

NADPH是一种还原性化合物,它的作用是在**反应过程中提供还原力的。通过它的参与而实现对其他有机物的还原,而它自身则还原成NADP+。

ATP的合成过程是什么

ATP生成的机制

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。

ATP是什么?

ATP是一种高能磷酸化合物,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。 腺苷三磷酸(ATP adenosine triphosphate)是由腺嘌呤、核糖和3个磷酸基团连接而成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。 扩展资料: 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**磷酸化由三磷酸腺苷合酶合成,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。 每分子葡萄糖先在细胞质基质中产生2分子**酸同时产生2分子ATP,最终在线粒体中通过三羧酸循环(或称柠檬酸循环)产生最多38分子ATP。脂肪酸**分解进入柠檬酸循环,长链脱除也可以用于**磷酸化分解产生ATP,一般为108个ATP。 参考资料来源:百度百科-腺嘌呤核苷三磷酸

ATP的合成过程是什么

ATP生成的机制

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