内容正文:
第1课时 ATP是细胞内的“能量通货”
课标要求 解释ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。
考点一 ATP的结构与特点
1.ATP的结构及特点
提醒 如果将ATP中的A替换为G、U、C,分别为鸟苷三磷酸、尿苷三磷酸和胞苷三磷酸,一起组成NTP家族。它们脱去核糖第二位C上的O原子后组成dNTP家族,均为高能磷酸化合物。
2.ATP—ADP循环
(1)ATP的水解:ATPADP+Pi+能量(用表达式表示)。
(2)ATP的合成:ADP+Pi+能量ATP (用表达式表示)。
(1)(必修1 P65)ATP是生物体内唯一的直接能源物质吗?除此之外还有哪些?
提示 不是,在某些条件下还有UTP、GTP、CTP等。
(2)(必修1 P65图3-1)ATP水解掉2分子磷酸后,产生的物质的名称为腺嘌呤核糖核苷酸。
(3)(必修1 P67思考与练习,T4)在某细胞培养液中加入32P标记的磷酸分子,短时间后分离出细胞中的ATP,发现其含量变化不大,但部分ATP的末端磷酸基团已带上放射性标记,分析该现象得到的结论是①ATP中远离A的磷酸基团容易脱离;②该过程中ATP既有合成又有水解;③部分32P标记的ATP是重新合成的。
1.(2024·浙江新昌中学高三统考)ATP是细胞生命活动的“能量通货”。下列叙述错误的是( )
A.糖类、油脂等有机物中储存了大量ATP
B.ATP分子由一分子腺苷和三分子磷酸连接而成
C.ATP—ADP循环速度会随细胞代谢强度变化而改变
D.ATP与ADP的相互转化由不同的酶催化完成
答案 A
解析 糖类、油脂等有机物中不储存ATP,氧化分解时可产生ATP,A错误;ATP分子由一分子腺苷(腺嘌呤与核糖结合的产物)和三分子磷酸连接而成,B正确;ATP在细胞内含量较少,ATP—ADP循环速度会随细胞代谢强度变化而改变,C正确;ATP的合成与分解分别由ATP合成酶、ATP水解酶催化完成,D正确。
2.(2024·浙江舟山中学高三模拟)如图是细胞中ATP与ADP的相互转化过程示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.ADP继续水解的产物可作为合成RNA的基本单位
B.ATP合成的能量可来自有机物中的化学能或光能
C.ATP水解释放的能量可用于机体所有生命活动
D.ATP的合成与水解反应分别属于吸能和放能反应
答案 C
解析 ADP是腺苷二磷酸(结构简式为A—P~P),其继续水解的产物是腺嘌呤核糖核苷酸,可作为合成RNA的基本单位,A正确;ATP合成的能量来自有机物中的化学能(细胞呼吸)或光能(光反应),B正确;机体的生命活动有吸能反应和放能反应,ATP水解释放的能量可用于机体的一些吸能反应,C错误。
易错警示 对ATP认识上的四个误区
(1)误区一:ATP与ADP的相互转化是可逆反应。ATP的合成和ATP的水解在所需的酶、能量来源、能量去路和反应场所方面都不尽相同,因此ATP和ADP的相互转化并不是可逆反应,但物质可重复利用。
(2)误区二:ATP转化为ADP不需要消耗水。ATP转化为ADP又称“ATP的水解反应”,这一过程需酶的催化,同时也需要消耗水。
(3)误区三:ATP=能量。ATP是一种高能磷酸化合物,是与能量有关的一种物质,不能将两者等同起来。
(4)误区四:细胞中含有大量ATP。生命活动需要消耗大量能量,但细胞中ATP含量很少。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。
考点二 ATP在能量代谢中的作用
1.ATP和ADP的相互转化及利用
2.ATP产生量与O2供给量的关系分析
(1)A点细胞可通过厌氧呼吸分解有机物,产生少量ATP。
(2)AB段随O2供给量增多,需氧呼吸明显加强,ATP产生量逐渐增多。
(3)BC段O2供给量超过一定范围后,ATP的产生量不再增加,此时的限制因素可能是酶、ADP、磷酸等。哺乳动物成熟的红细胞ATP的产生不受氧气供应的影响。
3.如图是生物界中的“能量通货”——ATP的循环示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.图中的M指的是腺苷,N指的是核糖
B.食物为ATP“充电”指的是细胞呼吸分解食物中的有机物产能
C.图中不同来源的ATP均可用于胞吞和胞吐
D.ATP的“充电”需要酶的催化,而“放能”不需要
答案 B
解析 图中的M指的是腺嘌呤,N指的是核糖,A错误;光合作用产生的ATP用于碳反应,不能用于胞吞和胞吐,C错误;ATP的“充电”和“放能”都需要酶的催化,D错误。
归纳提升 不同化合物中“A”的辨析
化合物
结构简式
“A”的含义
共同点
ATP
腺苷(由腺嘌呤和核糖组成)
所有“A”的共同点是都含有腺嘌呤
DNA
腺嘌呤脱氧核苷酸
RNA
腺嘌呤核糖核苷酸
核苷酸
腺嘌呤
4.(2024·温州高三检测)如图是肌肉收缩过程的示意图。下列叙述正确的是( )
A.ATP比腺嘌呤核糖核苷酸多3个磷酸基团
B.图中蛋白质的磷酸化需要ATP合成酶的催化
C.图中肌肉做功过程属于放能反应
D.肌细胞中合成ATP所需的能量来自化学能和光能
答案 C
解析 ATP中含有3个磷酸基团,腺嘌呤核糖核苷酸中含有1个磷酸基团,因此ATP比腺嘌呤核糖核苷酸多2个磷酸基团,A错误;图中蛋白质的磷酸化过程中ATP水解生成ADP和磷酸,所以需要ATP水解酶,B错误;在肌肉收缩过程中,ATP先使肌肉中的能量增加,这是吸能反应,然后肌肉做功,失去能量,这是放能反应,C正确;肌细胞中合成ATP所需的能量主要靠细胞呼吸,利用的是化学能,植物可以靠光合作用利用光能合成ATP,D错误。
归纳提升 细胞内ATP合成与水解的生理过程及场所
1.(2022·浙江1月选考,3)下列关于腺苷三磷酸分子的叙述,正确的是( )
A.由1个脱氧核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成
B.分子中与磷酸基团相连接的化学键称为高能磷酸键
C.在水解酶的作用下不断地合成和水解
D.是细胞中吸能反应和放能反应的纽带
答案 D
解析 1分子的ATP是由1个腺嘌呤、1个核糖和3个磷酸基团组成,A错误;连接2个磷酸基团之间的磷酸键稳定性较差,水解时可以释放出大量的能量,被称为高能磷酸键,B错误;ATP在水解酶的作用下水解,ADP和1个磷酸在合成酶的作用下重新形成ATP,C错误;吸能反应一般与ATP的水解相联系,放能反应一般与ATP的合成相联系,因此ATP是吸能反应和放能反应之间的纽带,D正确。
2.(2019·浙江1月选考,14)如图是ATP的结构示意图,其中①、②、③表示化学键。下列叙述错误的是( )
A.①、②和③均为磷酸键,其中①所含的能量最少
B.形成③所需的能量可来源于光能也可来源于化学能
C.细胞内的吸能反应所需能量都是由③断裂后直接提供
D.②和③都断裂后所形成的产物中有RNA的基本组成单位
答案 C
解析 细胞内吸能反应所需能量并不都是由ATP水解后提供,比如光合作用过程吸收太阳能,三碳酸还原时还有NADPH供能。
3.(2018·浙江4月选考,10)ATP是细胞中的能量通货。下列叙述正确的是( )
A.ATP中的能量均来自细胞呼吸释放的能量
B.ATP-ADP循环使得细胞储存了大量的ATP
C.ATP水解形成ADP时释放能量和磷酸基团
D.ATP分子中的2个高能磷酸键不易断裂水解
答案 C
解析 光反应和细胞呼吸都可以产生ATP,A错误;ATP在细胞内含量少,易再生,ATP-ADP循环不会使得细胞储存大量的ATP,B错误;ATP水解形成ADP和磷酸基团,同时释放能量,C正确;ATP中2个高能磷酸键比较不稳定,易断裂水解,D错误。
4.(2021·海南,14)研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2 min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被32P标记,并测得ATP与注入的32P标记磷酸的放射性强度几乎一致。下列有关叙述正确的是( )
A.该实验表明,细胞内全部ADP都转化成ATP
B.32P标记的ATP水解产生的腺苷没有放射性
C.32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率相等
D.ATP与ADP相互转化速度快,且转化主要发生在细胞核内
答案 B
解析 该实验不能说明细胞内全部ADP都转化成ATP,A错误;放射性几乎只出现在ATP的末端磷酸基团,C错误;该实验不能说明ATP与ADP的相互转化主要发生在细胞核内,D错误。
5.(2021·北京,1)ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是( )
A.含有C、H、O、N、P
B.必须在有氧条件下合成
C.胞内合成需要酶的催化
D.可直接为细胞提供能量
答案 B
解析 ATP中含有腺嘌呤、核糖与磷酸基团,故元素组成为C、H、O、N、P,A正确;在无氧条件下,厌氧呼吸过程中也能合成ATP,B错误;ATP合成过程中需要ATP合成酶的催化,C正确;ATP是生物体的直接能源物质,可直接为细胞提供能量,D正确。
课时精练
一、选择题
1.(2024·宁波高三模拟)下列有关细胞中ATP的叙述,不正确的是( )
A.细胞质和细胞核中都有ATP的分布
B.ATP中的能量可以来源于光能,也可以来源于化学能
C.ATP的合成总是伴随着吸能反应的发生
D.代谢旺盛的细胞中ATP与ADP的含量也能达到动态平衡
答案 C
解析 ATP是细胞内的直接能源物质,细胞质和细胞核中都有ATP的分布,A正确;ATP合成时所需能量,可以来自细胞呼吸中有机物分解所释放的能量(化学能),也可以来自光合作用中色素分子所吸收的光能,B正确;一般而言,ATP的合成伴随着放能反应的发生,C错误;细胞中ATP和ADP的相互转化时刻不停地发生并且处于动态平衡之中,保证了机体对能量的需求,代谢旺盛的细胞中也是如此,D正确。
2.下列关于吸能反应和放能反应的叙述,正确的是( )
A.所有细胞中最重要的放能反应是糖的氧化
B.吸能反应所需要的能量全部来自放能反应
C.在肌肉收缩过程中,肌肉做功,失去能量,恢复原状,是吸能反应
D.因为ATP所含能量较多,所以能作为细胞中普遍使用的能量载体
答案 A
解析 细胞中最重要的放能反应是细胞呼吸,糖的氧化分解,A正确;吸能反应所需要的能量一般来自放能反应,B错误;肌肉收缩过程中需消耗能量,属于吸能反应,肌肉做功,失去能量,恢复原状,属于放能反应,C错误。
3.ATP是一种高能磷酸化合物。下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A.如细胞代谢强度增加一倍,则细胞内ATP的含量也将增加一倍
B.ATP中全部高能磷酸键断裂后,形成的产物有腺嘌呤核糖核苷酸和磷酸
C.ATP分子结构中含有一个普通磷酸键,该键易断裂和形成
D.有丝分裂后期,受纺锤丝牵引,着丝粒断裂,该过程需要ATP水解供能
答案 B
解析 细胞内ATP与ADP的含量很少且保持相对稳定,A错误;ATP分子结构中含有一个普通磷酸键和两个高能磷酸键,易断裂和形成的是高能磷酸键,C错误;有丝分裂后期着丝粒断裂并非纺锤丝牵引所致,D错误。
4.下列有关ATP的叙述,错误的是( )
A.ATP和ADP的相互转化保证了机体对能量的需求
B.图中两次ATP的水解,后者能量可用于各项生命活动
C.图中两次合成ATP,前者能量来源于光能,且在人体细胞中不会发生
D.ATP由3个磷酸基团和1个腺嘌呤构成
答案 D
解析 ATP由3个磷酸基团和1个腺苷(由腺嘌呤和核糖结合而成)构成,D错误。
5.(2023·金华高三月考)cAMP(环化腺苷一磷酸)是由ATP脱去两个磷酸基团后环化而成的一种细胞内的信号分子,其结构组成如图所示。下列分析正确的是( )
A.A所示物质的名称是腺苷
B.每个cAMP分子含有2个高能磷酸键
C.ATP在形成cAMP的过程中,会释放能量
D.cAMP与磷脂分子所含的元素种类不完全相同
答案 C
解析 图中的A是腺嘌呤,腺嘌呤与核糖构成腺苷,A错误;cAMP中不含高能磷酸键,B错误;ATP在形成cAMP的过程中,需断裂两个高能磷酸键,释放能量,C正确;cAMP与磷脂分子都由C、H、O、N、P组成,D错误。
6.(2024·杭州临安中学高三模拟)细胞内有多种高能磷酸化合物,如NTP和dNTP。ATP是NTP家族中的一员,dATP是dNTP家族中的一员。每个NTP分子失去两个磷酸基团后的产物是核糖核苷酸,而每个dNTP分子失去两个磷酸基团后的产物是脱氧核糖核苷酸。下列相关叙述错误的是( )
A.ATP和dATP的区别只在于五碳糖不同
B.dNTP彻底水解的产物中可能含尿嘧啶
C.ATP失去离腺苷最远的磷酸基团可得到ADP
D.NTP和dNTP都能作为直接能源物质
答案 B
解析 NTP分子失去两个磷酸基团后的产物是核糖核苷酸,dNTP分子失去两个磷酸基团后的产物是脱氧核糖核苷酸,即ATP和dATP的区别在于五碳糖不同,A正确;dNTP彻底水解的产物是脱氧核糖、磷酸和碱基,该碱基可能是腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶或胞嘧啶,但一定不是尿嘧啶,B错误;ATP失去离腺苷最远的磷酸基团可得到ADP,同时释放大量的能量,C正确;NTP和dNTP的结构中都含有高能磷酸键,二者均能作为直接能源物质,D正确。
7.(2024·杭州高级中学高三月考)Arf家族蛋白参与蛋白质的囊泡运输,它们有两种状态,结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态。GTP和ATP的结构和性质相似,仅是碱基A被G替代。活跃状态的Arf蛋白参与货物蛋白的招募和分选,保证货物蛋白进入特定囊泡等待运输。下列相关叙述和推测错误的是( )
A.GTP是由鸟嘌呤、核糖和3个磷酸基团结合而成
B.Arf由不活跃状态转化为活跃状态可以释放能量
C.两种状态Arf蛋白的相互转化需要相应酶的催化
D.运输货物蛋白的囊泡可能来自内质网或高尔基体
答案 B
解析 根据题干“GTP和ATP的结构和性质相似,仅是碱基A被G替代”,结合ATP的结构简式,可知GTP是由鸟嘌呤、核糖和3个磷酸基团结合而成,A正确;由题意可知,Arf结合GDP时为不活跃状态,Arf结合GTP时为活跃状态,GDP转化为GTP吸收能量,因此Arf由不活跃状态转化为活跃状态需要吸收能量,B错误;GDP和GTP的相互转化需要相应酶的催化,故两种状态Arf蛋白的相互转化需要相应酶的催化,C正确;根据分泌蛋白的合成与分泌过程可知,运输货物蛋白的囊泡可能来自内质网或高尔基体,D正确。
8.(2023·绍兴高三检测)炎症反应是临床常见的一个病理过程,可以发生于机体各部位的组织和器官。炎症状态下,损伤或濒死细胞可释放大量ATP到细胞外,作用于靶细胞膜上的P2X7受体,促进靶细胞产生并分泌细胞因子等物质,促进炎症反应。一种纳米抗体可以阻断炎症并减轻疼痛,其作用机理如图所示。下列分析错误的是( )
A.图中ATP作用的靶细胞可能是辅助性T细胞
B.坏死细胞释放大量ATP,使靶细胞内渗透压降低
C.纳米抗体可以减少ATP与P2X7受体结合的机会
D.ATP是人体细胞的直接能源物质,也是一些细胞的调节类物质
答案 B
解析 辅助性T细胞可以合成细胞因子,A正确;坏死细胞释放的ATP作为信息分子发挥作用,不进入靶细胞内,因此不会改变靶细胞渗透压,B错误;纳米抗体可与P2X7受体结合,从而减少ATP与P2X7受体结合的机会,从而缓解炎症反应,C正确;ATP可作为直接能源物质,也可作为信息分子,调节生命活动,D正确。
9.磷酸肌酸主要储存于动物和人的肌细胞中,是一种高能磷酸化合物,ATP和磷酸肌酸在一定条件下可相互转化,示意图如下。下列相关叙述错误的是( )
磷酸肌酸(C~P)+ADP===ATP+肌酸(C)
A.磷酸肌酸是能量的一种储存形式,是细胞内的直接能源物质
B.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相偶联
C.肌肉收缩时,磷酸肌酸的作用使ATP的含量保持相对稳定
D.可推测生物体内还存在着其他的高能磷酸化合物,如GTP、CTP等
答案 A
解析 磷酸肌酸是能量的一种储存形式,但不是细胞内的直接能源物质,需要转化为ATP中的能量,才能被细胞利用,A错误。
10.(2024·温州高三期末)细胞内的马达蛋白与囊泡结合,沿细胞骨架定向移动,其机理如图所示。下列叙述错误的是( )
A.马达蛋白和ATP相同的组成元素有C、H、O、N
B.合成马达蛋白的场所是核糖体
C.ATP水解可引起马达蛋白空间结构改变
D.浆细胞中马达蛋白功能异常不影响抗体的分泌
答案 D
解析 马达蛋白的组成元素主要是C、H、O、N,ATP的组成元素是C、H、O、N、P,A正确;细胞内蛋白质的合成场所均为核糖体,B正确;细胞内的马达蛋白与囊泡结合,沿细胞骨架定向移动,在该过程中需要水解ATP供能,结合图中马达蛋白形态的改变可推测,ATP水解可引起马达蛋白空间结构改变,C正确;抗体属于分泌蛋白,是由浆细胞合成并分泌的,其分泌过程中需要囊泡的运输,据此可推测,若浆细胞中马达蛋白功能异常,可能会影响抗体的分泌,D错误。
11.ATP合成酶是一种分子马达,被称为生命能量的“印钞机”,其作用机理如图所示。下列有关说法错误的是( )
A.该酶与生物膜结合后能催化合成ATP,ATP的水解通常与放能反应相联系
B.如图的膜结构可能是线粒体内膜、类囊体膜,也可能是细胞膜
C.图中H+跨膜运输方式是易化扩散,因其顺浓度梯度运输且需要载体
D.该酶所催化的反应在细胞中持续进行并与ATP的水解处于动态平衡
答案 A
解析 ATP合成酶催化ADP和Pi结合形成ATP,ATP的合成通常与放能反应相联系,ATP的水解通常与吸能反应相联系,A错误;据图分析,H+跨该膜的运输是从高浓度到低浓度,需要载体蛋白,但没有消耗能量,属于易化扩散,C正确;该酶催化ATP合成,而细胞内ATP-ADP循环是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的,D正确。
12.细菌紫膜质是一种膜蛋白,ATP合成酶能将H+势能转化为ATP中的化学能。科学家分别将细菌紫膜质和ATP合成酶重组到脂质体(一种由磷脂双分子层组成的人工膜)上,在光照条件下,观察到如图所示的结果。下列叙述错误的是( )
A.图甲中H+跨膜转运的方式是主动转运
B.ATP合成酶不能将光能直接转化为ATP中的化学能
C.ATP合成酶既具有催化作用也具有运输作用
D.破坏跨膜H+浓度梯度对ATP的合成无影响
答案 D
解析 由图甲可知,在光照条件下,H+能逆浓度梯度跨膜转运,则其跨膜转运的方式是主动转运,A正确;由图乙、图丙可知,ATP合成酶能将H+势能转化为ATP中的化学能,不能将光能直接转化为ATP中的化学能,B正确;由图丙可知,ATP合成酶既具有催化ATP合成的作用也具有运输H+的作用,C正确。
二、非选择题
13.(2024·韶关高三模考)为保证市民的食品安全,执法人员会使用ATP荧光检测系统对餐饮行业中餐具等用品的微生物含量进行检测,其设计灵感来源于萤火虫尾部发光器发光的原理。请据图回答下列问题:
(1)图a为萤火虫尾部发光器发光的原理,据图分析可知,萤火虫能够发光是由于萤火虫腹部细胞内的__________催化荧光素反应,从而放出光子而发出荧光,催化过程中消耗的能量由________水解直接提供。
(2)(多选)图b中的荧光检测仪可检测上述反应中荧光强度,从而推测微生物含量。该仪器可用作检测微生物含量的前提包括________。(填序号)
①细胞中储备的ATP非常多;②所有生物活细胞中都含有ATP;③不同细胞中ATP浓度差异不大;④荧光强度与ATP供应呈正相关;⑤试剂与样品混合后发荧光属于放能反应
(3)若测试餐具时显示ATP含量超过警戒值,可要求商家通过______________(写出1项即可)措施降低微生物含量,以保证市民的食品安全卫生。为避免太空环境引起微生物变异,威胁到航天员的健康,火箭发射前可用ATP荧光检测系统对太空舱进行卫生检测,此时警戒值应______(填“上调”“下调”或“不变”)。
(4)吸能反应一般与__________相联系,需要ATP水解酶的催化,同时也消耗________;放能反应一般与____________相联系。
(5)正常细胞中ATP与ADP的相互转化处于____________中,这种功能机制在所有生物的细胞内都是一样的,这体现了__________________。
答案 (1)荧光素酶 ATP (2)②③④ (3)高温煮沸餐具 下调 (4)ATP的水解 水 ATP的合成 (5)动态平衡 生物界的统一性
解析 (2)细胞内的ATP含量较少,①错误;所有生物活细胞中都含有ATP,不同细胞中ATP浓度差异不大,这是以荧光强度反映微生物含量的前提,②③正确;荧光强度与ATP供应呈正相关,所以ATP越多,荧光强度越大,④正确;根据图a可知,该过程需要ATP水解供能,属于吸能反应,即试剂与样品混合后发荧光属于吸能反应,⑤错误。综上分析,该仪器可用作检测微生物含量的前提包括②③④。(3)高温可杀死微生物,因此若测试餐具时显示ATP含量超过警戒值,可要求商家通过高温煮沸餐具的措施降低微生物含量,以保证市民的食品安全卫生;为避免太空环境引起微生物变异,威胁到航天员的健康,需要太空舱内微生物数量极少,因此警戒值应下调。(4)吸能反应需要消耗能量,一般与ATP的水解相联系,需要ATP水解酶的催化,同时也消耗水;放能反应会释放能量,一般与ATP的合成相联系。
(5)正常细胞中ATP与ADP的相互转化是时刻不停进行的,处于动态平衡中;这种功能机制在所有生物的细胞内都是一样的,这体现了生物界的统一性。
14.(2024·湖州中学高三质检)在生物体内能量的转换和传递中,ATP是一种关键的物质,其分子结构简式如图1所示:
(1)从ATP的分子结构简式可知,去掉两个磷酸基团后的剩余部分是__________________。
(2)人体骨骼肌细胞中,ATP的含量仅够剧烈运动时三秒钟内的能量供给。在校运动会上,某同学参加100 m短跑过程中,其肌细胞中ATP相对含量变化如图2所示,试回答由整个曲线来看,肌细胞中ATP的含量不会降为零,说明________________________________________。
(3)某同学进行一项实验,目的是观察ATP可使离体的、刚刚丧失收缩功能的新鲜骨骼肌产生收缩这一现象,说明ATP是肌肉收缩所需能量的直接来源。
①必须待离体肌肉自身的________消耗完之后,才能进行实验。
②在程序上,采取自身前后对照的方法,先滴加____________(填“葡萄糖溶液”或“ATP溶液”),观察________________以后,再滴加___________(填“葡萄糖溶液”或“ATP溶液”)。
③如果将上述顺序颠倒一下,实验结果是否可靠?
_______________________________________________________________________________,
原因是_________________________________________________________________________。
答案 (1)腺嘌呤核糖核苷酸 (2)ATP的生成和分解是同时进行的 (3)①ATP ②葡萄糖溶液 肌肉是否收缩 ATP溶液 ③不可靠 如果外源ATP尚未耗尽,会出现滴加葡萄糖溶液肌肉也会收缩的现象,造成葡萄糖也能被肌肉直接利用的假象
谢谢!
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