内容正文:
第5章 细胞的能量供应和利用
第2节 细胞的能量“货币”ATP
第2课时
光
合
作
用
呼
吸
作
用
呼
吸
作
用
人、动物、真菌
、多数细菌等
绿 色 植 物
能量
ADP + Pi +
ATP
酶
化
能
合
成
硝化细菌
ATP合成:
ATP水解的能量来源:
ATP水解的能量去路:
特殊的化学键断裂
用于各项生命活动
三. ATP和ADP可以相互转化
新知建构
3.能量来源和去路
2
思考:ATP、ADP的相互转化过程是可逆的吗?
反 应 ATP → ADP+Pi+能量 ADP+Pi+能量 → ATP
反应类型
酶的类型
场 所
能量来源
能量去向
水解酶
水解反应
合成反应
水解酶
合成酶
活细胞多种场所
线粒体、叶绿体、细胞质基质等
特殊化学键
有机物中的化学能、光能
用于各项生命活动
储存于特殊化学键中
结论 :物质是可逆的,能量是不可逆的
水解酶
三. ATP和ADP可以相互转化
新知建构
合成酶
③不可逆
细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP提供能量的。
光能
电能
机械能
渗透能
化学能
生物发光
主动运输、胞吞胞吐
蛋白质合成
肌肉收缩
电鳐发电、大脑思考
生物发光
(光能)
生物发电
(电能)
大脑思考
(电能)
肌肉收缩
(机械能)
主动运输
(渗透能)
思考:ATP水解释放的能量是如何用于上述各种生命活动的呢?
总结启新
胞外
胞外
胞外
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。
载体蛋白构像变化
载体蛋白磷酸化
结合
【实例分析ATP如何利用】:ATP为Ca2+运出主动运输
四. ATP的利用
新知建构
细胞
呼吸
作用
光合
作用
放能反应
主动
运输
电鳐
发电
肌肉
收缩
大脑
思考
萤火虫
发光
吸能
反应
物质
合成
ATP合成
ATP水解
四. ATP的利用
新知建构
1.下列图示能正确表示ATP的是
A.
B.
C.
D.
√
ATP的分子结构式可以简写成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,正确的连接方式为A项。
应用迁移
2.在下列四种化合物的化学组成中,“○”中所对应的含义最接近的是( )
A.①和② B.①和④ C.③和④ D.②和③
【方法点拨】
几种不同物质中A代表的含义
共同点:都含有腺嘌呤
B
新知建构
生物体内的能源物质总结
(1)能源物质:糖类、脂肪、蛋白质、ATP。
(2)主要能源物质:糖类。
(3)储能物质:脂肪、淀粉(植物细胞)、糖原(动物细胞)。
(4)良好的储能物质:脂肪。
(5)直接能源物质:ATP。
(6)最终能量来源:太阳能。
课堂总结
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