内容正文:
囊萤夜读
萤火虫
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萤火虫的尾部发光器中有荧光素和荧光素酶。荧光素接受能量后就被激活,在荧光素酶的催化作用下,激活的荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素并且发出荧光。
荧光素+能量+O2 氧化荧光素+H2O
荧光素酶
发出荧光
发光的化学反应式为:
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萤火虫
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萤火虫发光需要
能量!
主要能源物质?
主要储能物质?
糖类
脂肪
这些物质能为萤火虫发光直接供能吗?
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第5章 细胞的能量供应和利用
第2节 细胞的能量“货币”ATP
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01
一、ATP的结构
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腺嘌呤
核糖
磷酸基团
磷酸基团
磷酸基团
3个磷酸基团
腺苷
三磷酸腺苷(ATP)
ATP的结构
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A–P~P~P
一种特殊的化学键
腺苷
磷酸基团
~——一种特殊的化学键
A——腺苷
P——磷酸基团
T——三个
1、ATP的结构简式
ATP的结构
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角色扮演:
每5人一组,给小组内每个成员安排角色:三个磷酸基团分别由3个同学扮演,五碳糖和腺嘌呤分别由2个同学扮演,通过这5个同学站位置来演示ATP的结构组成。
ATP的结构
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研究表明:人体中ATP的总量只有大约2mg,剧烈运动时只能维持3s。
思考:
ATP的结构
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A
P
P
P
ADP
ATP
水解
能量
2.ATP如何释放能量?
~
~
ATP的结构
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02
二、ATP与ADP可以相互转化
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能量
A-P~P~P
(ATP)
A-P~P
(ADP)
能量
Pi
酶
Pi
酶
动态平衡
ATP
合成酶
水解酶
ADP+Pi+能量
ATP与ADP可以相互转化
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项目 ATP的合成 ATP的水解
反应式
所需酶
能量来源
能量去路
ADP+Pi+能量 ATP
ATP ADP+Pi+能量
ATP与ADP的相互转化是不可逆的过程
归纳:
物质是可逆的,能量是不可逆的
ATP合成酶
ATP水解酶
光能(光合作用)、化学能(细胞呼吸)
储存在特殊的化学键中的能量
储存于形成的特殊的化学键中
用于各项生命活动
ATP与ADP可以相互转化
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动物和人、真菌、大多数细菌
绿色植物
ADP+Pi+
ATP
酶
ATP的能量来源
能量
呼吸作用
呼吸作用
光合作用
ATP与ADP可以相互转化
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糖类等有机物
呼吸作用
ATP
提供能量
生命活动
细胞内的能量“货币”
ATP与ADP可以相互转化
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03
三、ATP的利用
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呼吸作用
(放能反应)
ATP
蛋白质的合成
(吸能反应)
合成
水解
ATP的利用
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ATP
用于各种运动,如肌细胞收缩 (机械能)
用于生物放电
(电能)
葡萄糖+果糖→蔗糖
酶
用于细胞内各种吸能反应 (化学能)
用于生物发光
(光能)
用于大脑思考
(电能)
用于主动运输
(渗透能)
ATP的利用
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ATP水解释放的能量是如何用于上述各种生命活动的呢?举例:ATP为主动运输供能:
思考:
1.参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶,当膜内侧的Ca2+与其相应位点结合时,其酶活性就被激活了。
2.在载体蛋白这种酶的作用下,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是载体蛋白的磷酸化。
3.载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化,使Ca2+的结合位点转向膜外侧,将Ca2+释放到膜外。
ATP的利用
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课
堂
小
结
ATP
A-P~P~P
结构简式:
与ADP转化:
ATP
合成酶
水解酶
ADP+Pi+能量
能量来源和去路:
ATP合成:
ATP水解:
用于各项生命活动
动物:细胞呼吸
植物:细胞呼吸、光合作用
课堂小结
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Thanks
小贝文化
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