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    合成三磷酸腺苷的所需能量來源你知道嗎?

    更新時間:2020-10-20      點擊次數:1935
       三磷酸腺苷(ATP)普遍存在于各種細胞中,動植物的各種生命活動如肌肉收縮、神經傳導和生物電、植物的生長、礦質元素的吸收等所需能量,均不是由糖類等有機物分解直接供給,而是由ATP提供的。因此,只有當各類有機物氧化分解的能量轉移到ATP的高能磷酸鍵中,才能為生命的各種生理活動所利用,ATP是細胞生理活動的直接供能物質。
      三磷酸腺苷是由一分子的腺苷(A)與三個磷酸相結合形成的化合物,其結構簡式如下:A—P~P~P。ATP中的三個磷酸可以依次移去形成二磷酸腺苷(ADP)和一磷酸腺苷(AMP),同時釋放出大量的能量,ATP在酶的作用下水解,可生成ADP+Pi+33.47千焦耳;ADP在酶的作用下水解可生成AMP+Pi+28.03千焦耳。
      一般情況下,高能磷酸鍵“~”極不穩定,尤其是遠離腺苷的那個高能磷酸鍵,極易斷裂,釋放能量;也極易形成,儲藏能量。因此在活細胞內ATP與ADP等物質能永無止境地相互轉化,為細胞的各種生理活動直接提供能量,ATP常被人們稱為細胞內能量代謝的“流通貨幣”,但“ATP===ADP+Pi+能量”只能表示ATP與ADP兩物質的可逆,并不表示能量可逆,因ATP水解所釋放出來的能量主要用于細胞和生物體的生命活動,這些能量已經消耗,是不能再度被用來合成ATP的,而ADP和Pi可以被反復利用;并且ATP與ADP的轉化是在不同酶系作用下發生的,同一方向進行的生化反應。
      生物體要正常進行新陳代謝,必須保證能量的持續供應,而合成三磷酸腺苷的能量來源有:
      1.在光合作用的光反應中形成,這為光能自養型生物*;
      2.在呼吸作用過程中形成;
      3.在化能合成作用過程中形成,這為化能自養型生物*;
      4.由其他高能化合物如GTP、CTP、UTP和磷酸肌酸(動物*)等轉化而成。
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