内容正文:
第七课 ATP和酶
目
录
ATP在能量代谢中的作用
酶的本质、作用与特性
探究影响酶活性的因素及酶特性实验
1
2
3
ATP在能量代谢中的作用
1
ATP的结构:
(1)元素组成: 。
(2)结构简式: 。
C、H、O、N、P
腺嘌呤
核糖
腺苷
A-P~P~P
1
① ,② ,③ ,④ ,⑤ ,⑥ 。
⑦ ,⑧ 。
高能磷酸键
磷酸基团
一磷酸腺苷
二磷酸腺苷(ADP)
三磷酸腺苷
(3)结构特点
①ATP分子中远离A的那个高能磷酸键容易水解断裂,释放出 ,ATP就转化为ADP,ADP也可以接受能量而重新形成ATP。
②高能磷酸键水解时释放的能量多达 kJ/mol,所以说ATP是细胞内的一种 。
ATP的结构:
1
能量
30.54
高能磷酸化合物
A
核糖
P
~
~
P
P
(3)ATP与RNA的关系
ATP的结构:
1
ATP去掉 后的剩余部分是组成RNA的基本单位之一。
两个磷酸基团
(1)转化基础:ATP的化学性质不稳定,远离A的那个高能磷酸键容易断裂与合成。
(2)转化关系及过程比较:
2
ATP和ADP的相互转化
2
ATP和ADP的相互转化
ATP
ADP
能量
Pi
光能
化学能
场所
植物
动物
能量
来源
光反应
细胞呼吸
能量去向
储存在ATP中
细胞质基质、叶绿体
线粒体
细胞质基质、线粒体
2
ATP和ADP的相互转化
ATP
ADP
能量
Pi
用于暗反应
多种场所
远离腺苷的高能磷酸键
场所
能量
来源
能量
去向
光反应
细胞呼吸
用于各项生命活动
2
ATP的利用
1.ATP在细胞中的含量很少,ATP与ADP时刻不停地进行相互转化。( )
2.成熟个体中的细胞增殖过程不需要消耗ATP。 ( )
3.叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶。 ( )
4.ATP脱去两个磷酸基团后,可作为RNA分子的合成原料。 ( )
5.线粒体内膜、内质网膜和叶绿体中进行光反应的膜结构中都能合成ATP。( )
6.无氧条件下,光合作用是叶肉细胞产生ATP的唯一来源。 ( )
秒断正误
√
×
×
×
√
√
无氧呼吸
重难点讲透
1.ATP与ADP的相互转化:
(3)ATP≠能量:ATP是一种高能磷酸化合物,是一种与能量有关的物质,不能将二者等同起来。
(1)动态平衡:细胞中的ATP与ADP的转化总是处于一种动态平衡中。由于ADP、Pi等可重复利用,只要提供能量(光能或化学能),生物体就可不断合成ATP,满足生物体的需要。
(2)不是可逆过程:ATP与ADP的相互转化过程中,物质可重复利用,但能量不可循环利用,它们不是可逆反应。
2.ATP产生量与O2供给量之间的关系模型:
(1)起始点:O2供给量为0时,可经无氧呼吸产生ATP。
(2)上升段:与O2浓度有关,O2浓度越大,ATP产生量越大。
(3)平衡段:因为受酶、ADP 或磷酸等制约,ATP产生量不再随O2浓度增大而增加。
(4)改变横轴:若横轴改为呼吸强度,则曲线应从0开始。
重难点讲透
酶的本质、作用与特性
2
1
酶的本质与合成
分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量
①曲线解读:图中表示有酶催化的反应曲线是 ,
若将酶变为无机催化剂,则B在纵轴上向___移动。
若a—c表示无酶催化时所需的活化能,则该酶降低
的活化能可表示为 。
②结论:酶具有催化作用,可以降低化学反应的活化能。
1
酶的本质与合成
B
上
a-b
酶本质的探索历程(连线)
1
酶的本质与合成
2
酶的特性
3
比较过氧化氢在不同条件下的分解
变量分析:
自变量:
因变量:
无关变量:
无机催化剂(FeCl3)和过氧化氢酶
底物(H2O2)的分解速率,可用单位时间产生气泡数目的多少表示
H2O2的量,实验室温度,肝脏研磨液新鲜程度等
秒断正误
×
1.酶的基本组成单位都是氨基酸。 ( )
2.酶活性的发挥离不开其特定的结构。 ( )
3.酶提供了反应过程所必需的活化能。 ( )
4.酶是由活细胞产生的,酶只能在细胞内发挥作用。 ( )
5.低温和高温条件下酶都会变性失活。 ( )
6.酶只有催化作用。