内容正文:
2007年上学期
制作 06
湖南长郡卫星远程学校
(1)生物体内的能源物质:
(2)生物体内的主要能源物质:
(3)生物体内的主要储能物质:
糖类、脂肪、蛋白质
糖类
脂肪
生物体内常见的几种能源物质:
这些有机物中的能量能不能直接被生物体利用呢?
实验探究:
资料:萤火虫发光的奥秘在于腹部后端细胞内的特殊发光物质——荧光素。荧光素接受能量被激活后,在荧光素酶的催化下发出荧光。
实验目的:探究使萤火虫发光的直接能源物质
实验材料:萤火虫发光器干燥后研磨成的粉末,试管,蒸馏水、一定浓度的葡萄糖溶液,一定浓度的ATP溶液。
细胞中糖类脂肪等有机物中都存在大量的稳定化学能,萤火虫能直接利用吗?
*
2007年上学期
制作 06
湖南长郡卫星远程学校
B
C
蒸馏水
这个实验能说明什么问题?
等量的发光器粉末和清水
葡萄糖溶液
ATP溶液
A
2007年上学期
制作 06
湖南长郡卫星远程学校
ATP才是生命
活动的直接能源物质
葡萄糖等有机物中的能量是不能直接被利用的
?
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的结构
腺嘌呤
核糖
腺苷(A)
P P P
三个磷酸基团
adenosine triphosphate
高能磷酸键
A—P~P~P
分子结构
简式
(三磷酸腺苷)
ATP
30.54
kJ/mol
高能磷酸化合物是指水解1mol该物质能释放20.92千焦以上能量的磷酸化合物
*
A—P~P~P(ATP——三磷酸腺苷)
A—P~P(ADP——二磷酸腺苷)
A—P(AMP ——腺嘌呤核糖核苷酸)
一、ATP的结构
资料: 高能磷酸化合物是指水解1mol该物质能释放20.92千焦以上能量的磷酸化合物。
常见的高能磷酸化合物除了ATP, 还有ADP、磷酸肌酸、3—磷酸甘油酸等。
核糖
腺嘌呤
P
资料:
1.从该资料可看出生物体内ATP有什么特点?
消耗大,含量低,不能长时间储存。
2.ATP会不会出现供不应求的情况?
ATP和ADP可以时刻不停地发生相互转化。
一个成年人安静状态下,24h内有40kg的ATP水解。剧烈运动状态下,每分钟约有0.5kg的ATP分解释放能量,供运动所需。在正常人体中ATP和ADP的总量很少,且基本保持一定,大约为2mg~10mg。在人体安静状态时,肌肉内ATP所含的能量只能供肌肉收缩1~2s。
二、ATP与ADP的相互转换
ATP
ADP
Pi
+
酶
酶
ATP和ADP可以迅速地相互转化, 这种转化是不停地发生并且处于动态平衡当中。
能量
能量
二、ATP与ADP的相互转换
化学中可逆反应的特点是 正逆反应能在同一条件下同时进行。
如:
二、ATP与ADP的相互转换
那么ATP与ADP之间的相互转化是可逆反应吗?
讨论:
CO2+H2O H2CO3
ATP ADP+Pi+能量
酶
酶
NO
酶
酶
ADP+Pi+能量 ATP
ATP ADP+Pi+能量
ATP合成酶
ATP水解酶
细胞质基质、线粒体、叶绿体
广泛存在于细胞的各个需能部位
光能(光合作用)
化学能(呼吸作用)
高能磷酸键水解
储存在ATP的高能磷酸键中
直接供各项生命活动需要
ATP合成与水解反应的比较
二、ATP与ADP的相互转换
ATP合成 ATP水解
反应式
所需酶
反应场所
能量来源
能量去向
用于大脑思考
用于主动运输等
ATP
用于肌细胞收缩
机械能
电能
用于生物发光
光能
渗透能
电能
用于生物发电
葡萄糖+果糖 蔗糖
酶
用于细胞内各种吸能反应
化学能
三、ATP的利用
细胞内的化学反应有些需要吸收能量,
有些需要释放能量。
吸能反应:
放能反应:
一般与ATP水解反应相联系,由
ATP水解供能
一般与ATP合成反应相联系,释放
的能量储存在ATP中。
能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应
之间循环流通。所以说ATP是细胞内流通的能
量“通货”。
三、ATP的利用
课堂小结
1.ATP的化学组成及特点:
腺苷(A)+三个(T)磷酸基团(P)
2.ATP结构简式:A-P~P~P
3.ATP在能量代谢中的作用:作为能量的“通货”,为各种生命活动直接提供能量。
4.合成ATP的能量来源:动物—呼吸作用,
植物—呼吸作用和光合作用
课堂训练
1.一分子ATP中含有的腺苷、磷酸基团和高能磷酸键数目依次是( )
A、1,2,2 B、1,2,1
C、1,3,2