内容正文:
细胞的能量“货币”
ATP
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学习目标
掌握ATP的结构
理解ATP与ADP的相互转化
简述ATP的作用
问题探讨
资料
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。科学家利用从萤火虫发光器中分离出的荧光素和荧光素酶,研究出萤火虫发光机理:
实验
ATP的功能
ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。
ATP是一种高能磷酸化合物
学生自主阅读P86页第三自然段,回答以下问题
1.中文名称
2.元素组成
3.彻底水解产物
4.结构简式中A、P、—、~ 分别代表什么?
5.A具体指什么结构,包含哪几部分,跟我们以前学过的A有什么区别?
6.ATP中的能量储存在哪里?
7.为什么说ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物?
ATP是一种高能磷酸化合物
中文名称:腺苷三磷酸
元素组成:C H O N P
结构简式:A—P~P~P ,其中A代表腺苷(由腺嘌呤和核糖组成),P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键。
ATP是一种高能磷酸化合物
ATP是一种高能磷酸化合物
ATP分子中储存着大量的能量,其水解的过程就是释放能量的过程。
1molATP水解释放的能量高达30.54kJ,所以说ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物。
ATP是一种高能磷酸化合物
一个成年人安静状态下,24 h内有40 kg的ATP水解。剧烈运动状态下,每分钟约有0.5 kg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2 mg~10 mg。在人体安静状态时,肌肉内ATP所含的能量只能供肌肉收缩1~2 s。
思考:
ATP会不会出现供不应求的情况?
ATP与ADP可以相互转化
任务:阅读课本,书写ATP的合成、水解反应式。
思考:ATP和ADP的相互转化是可逆的吗?
ATP与ADP可以相互转化
ATP中的特殊化学键很不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,也就是具有较高的转移势能。当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸集团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化,ATP水解后转化为ADP;而ADP在有关酶的催化下,能接受能量,同时与一个游离的Pi结合,重新形成ATP。
ATP与ADP可以相互转化
ATP与ADP的相互转化时刻不停地发生并处于动态平衡中。
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