atp医学作用(Atp的作用)

atp医学作用(Atp的作用)

来源:网友投稿 更新时间: 2023-05-08 阅读

atp医学作用(Atp的作用)

Atp的作用

1.概念

细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。

2.细胞呼吸的方式

有氧呼吸(大多数生物获取能量的主要途径)和无氧呼吸

二、有氧呼吸

1.概念:细胞在氧气的参与下,在多种酶的催化作用下,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。

医学ATP是什么

名词解释是三羧酸循环(tricarboxylic acid

cycle)是需氧生物体内普遍存在的环状代谢途径.因为此代谢途径中有几个中间代谢物具有三个羧基,故称三羧酸循环.又因此循环由柠檬酸开始,故也称柠檬酸循环,也可用发现者的名字命名为Krebs循环.此途径在真核细胞的线粒体中进行,催化每一步反应的酶均位于线粒体内.循环的第一步反应是乙酰辅酶A的乙酰基(2碳化合物)与草酰乙酸(4碳化合物)缩合生成柠檬酸(6碳化合物),后者经异构化并脱氢、脱羧生成α-酮戊二酸(5碳化合物),再脱氢、脱羧生成琥珀酸(4碳化合物).琥珀酸进一步经两次脱氢、一次水化又重新生成草酰乙酸.草酰乙酸又可和另1分子乙酰辅酶A作用再生成柠檬酸,这样就形成了一个循环

通过三羧酸循环的反应过程,可以看出三羧酸循环具有如下特点:⑴在此循环中,最初草酰乙酸因参加反应而消耗,但经过循环又重新生成.所以每循环一次,净结果为1个乙酰基通过两次脱羧而被消耗.循环中有机酸脱羧产生的二氧化碳,是机体中二氧化碳的主要来源.⑵在三羧酸循环中,共有4次脱氢反应,脱下的氢原子以NADH+H+和FADH2的形式进入呼吸链,最后传递给氧生成水,在此过程中释放的能量可以合成ATP.⑶乙酰辅酶A不仅来自糖的分解,也可由脂肪酸和氨基酸的分解代谢中产生,都进入三羧酸循环彻底氧化.并且,凡是能转变成三羧酸循环中任何一种中间代谢物的物质都能通过三羧酸循环而被氧化.所以三羧酸循环实际是糖、脂、蛋白质等有机物在生物体内末端氧化的共同途径.⑷三羧酸循环?是分解代谢途径,但又为一些物质的生物合成提供了前体分子.如草酰乙酸是合成天冬氨酸的前体,α-酮戊二酸是合成谷氨酸的前体.一些氨基酸还可通过此途径转化成糖.因而三羧酸循环构成了对合成代谢和分解代谢都可以通行的中心途径,故也称中心代谢途径.

医学上ATP

amp医学是一磷酸腺苷。

AMP是一磷酸腺苷,ADP是二磷酸腺苷,ATP是三磷酸腺苷。AMP、ADP、ATP同系产物,可以相互转化。AMP不含高能磷酸键,ADP含有1个高能磷酸键 ,ATP含有2个高能磷酸键。

高能磷酸键可以起到储存能量的作用。生物体在能量代谢的过程中产生能量,以高能磷酸键的形式,储存在ATP和ADP中。

当机体需要能量的时候,ATP转换成ADP,ADP再转化成AMP,水解高能磷酸键为机体提供能量。

atp的作用

用于生命活动的直接供能。

光反应本身就是捕获光子,将光能转化为化学能的过程,产生ATP,自然不需要ATP的参与。而ATP不能穿过叶绿体膜的结论,不知道是哪个研究成果,至少我理解光合作用产生ATP,为何ATP不能穿过叶绿体膜? 欢迎探讨。

ATp的作用

当然不是光合产的ATP主要用于暗反应中C3的还原。叶绿体与线粒体都可以产生ATP,但用法不一样。叶绿体产生的ATP只用于光合作用,不会提供其它任何生命活动。线粒体产生的ATP就是不用于光合作用,但提供给其它所有生命活动。

ATP是什么作用

产生部位有:细胞质基质,线粒体,叶绿体在细胞质基质中产生的atp来自于无氧呼吸以及有氧呼吸的第一阶段.线粒体中产生的atp来自于有氧呼吸的二三阶段.叶绿体中产生的atp来自于光合作用.

ATP 的作用

ATP:中文名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺、苷腺苷三磷酸,简称为ATP,其中A表示腺苷,T表示其数量为三个,P表示磷酸基团,即一个腺苷上连接三个磷酸基团。

生物学功能:ATP发生水解时,形成ADP并释放一个磷酸根,同时释放能量。能量在细胞中就会被利用,肌肉收缩产生的运动,神经细胞的活动,生物体内的其他一切活动利用的都是ATP水解时产生的能量

atp的重要作用

叶绿体中的ATP由类囊体薄膜产生,仅供给叶绿体基质的暗反应,还原5碳化合物,产生有机物,不参与其他需要ATP的生命活动。

植物细胞光合作用光反应阶段产生的ATP只用于暗反应C3化合物还原时的消耗。

植物细胞产生的ATP是包括光合作用与呼吸作用产生的ATP的总和,但光合作用产生的ATP仅用于暗反应消耗,相当于自产自销。

★  作用 医学 ATP

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