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1、 第2節(jié)細胞的能量“通貨”ATP 1知識:(1)簡述ATP的化學組成和特點;(2)寫出ATP的分子簡式;(3)解釋ATP在能量代謝中的作用。 2情感態(tài)度與價值觀:通過ATP在細胞代謝中的作用,認識生命現(xiàn)象的本質,進一步樹立唯物主義觀點。 3能力:(1)通過ATP與ADP相互轉化關系的學習,培養(yǎng)辯證思維能力;(2)學會分析比較在生物體生命活動中,ATP如何生成、消耗,找出能量代謝的規(guī)律。 4重點與難點:(1)ATP化學組成的特點及其在能量代謝中的作用;(2)ATP和ADP的相互轉化。 (一)問題探討 1熒火蟲發(fā)光的生物學意義主要是相互傳遞求偶信號,以便交尾、繁衍后代。 2熒火蟲腹部后端細胞內(nèi)的熒
2、光素,是其特有的發(fā)光物質。 3有。螢光蟲腹部細胞內(nèi)一些有機物中儲存的化學能,只有在轉變?yōu)楣饽軙r,螢光蟲才能發(fā)光。 (二)思考與討論 11分子葡萄糖所含的能量,約是1分子ATP所含能量的94倍(指ATP轉化為ADP時釋放的能量)。 2有道理。糖類和脂肪分子中的能量很多而且很穩(wěn)定,不能被細胞直接利用。這些穩(wěn)定的化學能只有轉化成ATP分子中活躍的化學能,才能被細胞直接利用。 1生命活動的直接能源物質是_,它的中文名稱叫做_。 2ATP的結構簡式是_,其中A代表_;代表_;P代表_。 3ATP與ADP的相互轉化:ATP的化學性質不穩(wěn)定。在有關酶的作用下,ATP分子中_高能磷酸鍵很容易水解,儲存在這個_
3、中的能量釋放出來,ATP就轉化成_。在有關酶的作用下,ADP可以接受能量,同時與一個游離的Pi結合,重新形成_ _ _ _ _ _ _ _ 。 AT P 和 A D P 相 互 轉 化 關 系 式 可 以 表 示 為_。 4ATP的合成:ATP的合成所需的能量來源對于動物來說來自_;對于植物來說來自_。 5ATP的利用:ATP水解釋放的能量用于_,因此,可以形象地把ATP比喻成細胞內(nèi)的能量_。 答案:1.ATP三磷酸腺苷 2APPP腺嘌呤核苷高能磷酸鍵磷酸 3遠離腺苷的高能磷酸鍵ADPATPADPPi ATP 4呼吸作用呼吸作用和光合作用 5循環(huán)流通通貨 ATP是細胞中普遍存在的一種高能磷酸化
4、合物。ATP是三磷酸腺苷的英文名稱縮寫。ATP分子的結構式可以簡寫成APPP,其中A代表腺苷,P代表磷酸基團,代表一種特殊的化學鍵,當這種化學鍵水解時,放出的能量是一般化學鍵放出能量的2倍以上。例如,每摩爾的高能磷酸鍵放出的能量約是30.54kJ,而一般的PO鍵只放出能量8.3720.92kJ。因此,這樣的化學鍵叫做高能磷酸鍵,ATP分子中大量的能量就儲存在高能磷酸鍵中。ATP可以水解,這實際上是指ATP分子中高能磷酸鍵的水解。高能磷酸鍵水解時釋放的能量多達30.54kJ/mol,所以說ATP是細胞內(nèi)的一種高能磷酸化合物。 1下列關于ATP的敘述中,正確的是() AATP分子中所有化學鍵都儲存
5、著大量的能量,所以被稱為高能磷酸化合物 B三磷酸腺苷可簡寫為APPP CATP中大量的能量都儲存在腺苷和磷酸基團中 DATP中大量的能量儲存在高能磷酸鍵中 解析:三磷酸腺苷的分子式可簡寫為APPP,其中,P與P之間的高能磷酸鍵儲存著大量的能量,所以稱為高能磷酸化合物。 答案:D 30個腺苷和60個磷酸基最多能組成多少個ATP() A10B20 C30 D60 答案:B 解析:每個ATP有3個磷酸基,所以60個磷酸基最多組成20個ATP。 ADP是二磷酸腺苷的英文名稱縮寫,分子式可簡寫成APP。從分子簡式中可以看出,ADP比ATP少了一個磷酸基團和一個高能磷酸鍵。ATP的化學性質不穩(wěn)定,在有關酶
6、的催化作用下,ATP分子中遠離A的那個高能磷酸鍵很容易水解,于是,遠離A的那個P就脫離開來,形成游離的Pi(磷酸),同時,儲存在這個高能磷酸鍵中的能量釋放出來,ATP就轉化成ADP,這個過程通常稱為ATP的水解。ATP水解時釋放出的能量,可直接用于各項生命活動,如細胞分裂、根細胞通過主動運輸從土壤中吸收礦質元素和肌肉收縮等。 對于所有的活細胞來說,幾乎都是用ATP作為直接能源物質,推動著新陳代謝中的化學反應順利地進行。ATP在新陳代謝中的作用如此重要,那么細胞中ATP的含量是不是很高呢?其實,ATP在細胞中的含量是很少的。當細胞中ATP的含量過分減少時,在一種酶的催化作用下,ADP可以接受能量
7、,同時與一個磷酸結合,形成一個高能磷酸鍵,從而轉化成ATP。 綜上所述,細胞內(nèi)的ATP與ADP可以相互轉化,這種轉化使細胞內(nèi)的ATP含量總是處在一種動態(tài)平衡之中,這對于穩(wěn)定生物體內(nèi)的供能環(huán)境,保證生物體新陳代謝的順利進行具有重要的意義。ATP與ADP的相互轉化,實際上就是ATP中最末端的高能磷酸鍵的形成與斷開。當形成這個高能磷酸鍵時,必然從環(huán)境中吸收能量,這些能量主要來自細胞呼吸和綠色植物的光合作用。當ATP中最末端的高能磷酸鍵斷開時,必然釋放能量,這些能量被細胞的各項生命活動所利用。 小結:ATP的形成途徑 對于動物、人、真菌和大多數(shù)細菌來說,均來自細胞進行細胞呼吸時有機物分解所釋放的能量;
8、對于綠色植物來說,除了依賴細胞呼吸所釋放的能量外,在葉綠體內(nèi)進行光合作用時,ADP轉化為ATP還利用了光能。 2關于葉肉細胞在光照條件下產(chǎn)生ATP的描述,正確的是 () A無氧條件下,光合作用是細胞ATP的唯一來源 B有氧條件下,線粒體、葉綠體和細胞質基質都能產(chǎn)生ATP C線粒體和葉綠體合成ATP都依賴氧 D細胞質中消耗的ATP均來源于線粒體和葉綠體 解析:植物葉肉細胞的ATP來源有兩個:光合作用和呼吸作用,葉綠體合成ATP并不依賴氧;細胞質中代謝所需的ATP主要來源于線粒體。 答案:B 高等植物體內(nèi)產(chǎn)生ATP的生理過程有() A細胞呼吸、滲透作用 B細胞呼吸、蒸騰作用 C光合作用、主動運輸
9、D光合作用、細胞呼吸 答案:D 解析:生物體內(nèi)產(chǎn)生ATP,是由ADP接受能量,結合上一分子磷酸形成的。對于綠色植物來說,ADP轉化成ATP所需要的能量,除了來自細胞呼吸(主要是有氧呼吸)分解有機物釋放出的能量外,還可以來自光合作用。 細胞中絕大多數(shù)需要能量的生命活動都是由ATP直接提供能量的,ATP是生物體內(nèi)直接供給可利用能量的物質,是細胞內(nèi)能量轉換的“中轉站”。各種形式的能量轉換都是以ATP為中心環(huán)節(jié)的。生物體內(nèi)由于有各種酶作為生物催化劑,同時又有細胞中生物膜系統(tǒng)的存在,因此,ATP中的能量可以直接轉換成其他各種形式的能量,用于各項生命活動。這些能量形式主要有以下幾種: 1機械能生物體內(nèi)的細
10、胞以及細胞內(nèi)各種結構的運動都在做機械功,所消耗的就是機械能。例如,纖毛和鞭毛的擺動、肌細胞的收縮、細胞分裂期間染色體的運動等,都是由ATP提供能量來完成的。 2電能生物體內(nèi)神經(jīng)系統(tǒng)傳導沖動和某些生物能夠產(chǎn)生電流,所做的電功消耗的就是電能。電能也是由ATP所提供的能量轉換而成的。 3滲透能細胞的主動運輸是逆濃度梯度進行的,物質過膜移動所做的功消耗了能量,這些能量叫做滲透能,滲透能也來自ATP。 4化學能生物體內(nèi)物質的合成需要化學能,小分子物質合成大分子物質時,必須有直接或間接的能量供應。另外,物質在分解的開始階段,也需要化學能來活化成能量較高的物質(如葡萄糖活化成磷酸葡萄糖)。在生物體的物質代謝
11、中,可以說到處都需要由ATP轉換的化學能來做化學功。 5光能例如螢火蟲尾部的發(fā)光細胞中含有熒光素和熒光素酶。熒光素接受ATP提供的能量后就被激活,在熒光素酶的催化作用下,激活的熒光素與氧發(fā)生化學反應,形成氧化熒光素并且發(fā)出熒光。 6熱能生物體內(nèi)的熱能,來源于有機物的氧化分解。大部分的熱能通過各種途徑向外界環(huán)境散發(fā),只有一小部分熱能用于維持細胞或恒溫動物的體溫。通常情況下,熱能的形成往往是細胞能量轉換和傳遞過程中的副產(chǎn)品。 細胞內(nèi)的化學反應有些是需要吸收能量的,有些是釋放能量的。吸能反應總是與ATP水解的反應相聯(lián)系,由ATP水解提供能量;放能反應總是與ATP的合成相聯(lián)系,釋放的能量儲存在ATP中
12、。也就是說,能量通過ATP分子在吸能反應和放能反應之間循環(huán)流通。因此,可以形象地把ATP比喻成細胞內(nèi)流通的能量“通貨”。正是由于細胞內(nèi)具有ATP這種能量“通貨”,細胞才能及時而持續(xù)地滿足各項生命活動對能量的需求。 3在劇烈運動中,人體骨骼肌所需要的能量,直接來源于() A肌糖原B磷酸肌酸 C葡萄糖 DATP 解析:生物體進行生命活動所需要的能量都直接來源于ATP(三磷酸腺苷),除此之外,不可能從其他途徑獲得能量。題中的“直接”二字是關鍵。肌肉收縮所需要的能量是直接由ATP水解成ADP時釋放出來的,肌肉細胞無論是進行有氧呼吸,還是進行無氧呼吸,它們釋放的能量都必須轉移給ATP,然后才能被肌細胞利
13、用。假如要問肌肉細胞活動所需要的主要能源物質,則應是糖類。 答案:D 生物體內(nèi)既能儲存能量,又能為生命活動直接提供能量的物質是 () A葡萄糖 B糖原 C三磷酸腺苷 D脂肪 答案:C 解析:生物體內(nèi)能夠儲存能量的物質很多,如糖類、脂肪等,但它們儲存的能量不能直接用于生命活動。三磷酸腺苷的高能磷酸鍵中儲存著能量,只有這些能量才能直接用于各項生命活動。 ATP與ADP的相互轉變伴隨著能量的釋放和儲存,因此與生物體的新陳代謝密切相關,可用下式表示二者的轉變過程: 有人認為,ATP與ADP的相互轉變關系是一種可逆反應,理由是存在可逆符號“”。根據(jù)化學中講到的可逆反應特點:無論正逆反應都能在同一條件下同
14、時進行,可知上述反應不是可逆反應,原因是: (1)從反應條件上看:ATP的分解是一種水解反應,催化該反應的酶屬于水解酶,而ATP的合成是一種合成反應,催化該反應的酶屬于合成酶。由酶的專一性可知,上述反應的條件是不同的。 (2)從ATP合成與分解的場所上看:ATP合成的場所有細胞質基質、線粒體和葉綠體;而ATP分解的場所有細胞膜(供主動運輸消耗的能量)、葉綠體基質(將ATP中的能量釋放出來,儲存在合成的有機物中)、細胞核(DNA復制和RNA合成所消耗的能量)等。因此,其合成與分解的場所不盡相同。顯然上述反應并不是同時進行的。 (3)從能量上看:ATP水解的能量是儲存在高能磷酸鍵內(nèi)的化學能,釋放出
15、來后供各種生命活動之用,不能再由Pi和ADP形成ATP而儲存;而合成ATP的能量主要是有機物中的化學能和太陽能。因此,反應物和反應產(chǎn)物中的能量來源是不同的;正反應中釋放出的能量的流向也是不可逆的。 綜上所述,對反應式“ATP ADPPi能量”在生物體內(nèi)的過程應判斷為“物質是可逆的,能量是不可逆的,且酶也是不相同的”,或者把反應式表示為: ATP ADPPi能量 細胞代謝不僅需要酶,而且需要能量。我們知道,糖類是細胞的主要能源物質之一,脂肪是生物體內(nèi)儲存能量的主要物質,但是這些有機物中的能量都不能直接被生物利用,它們只有在細胞中隨著這些有機物逐步氧化分解而釋放出來,并且儲存在ATP中,才能被生物
16、利用,所以說細胞代謝所需要的能量是由細胞內(nèi)的ATP直接提供的,ATP是細胞代謝所需能量的直接來源。 特別提醒: (1)糖類、脂肪、蛋白質生物體內(nèi)的能源物質。 (2)淀粉植物細胞中儲能的物質。 (3)糖原動物細胞中儲能的物質。 (4)糖類生物體進行生命活動的主要能源物質。 (5)ATP生物體內(nèi)的直接能源物質。 在自然界中生物的發(fā)光現(xiàn)象普遍存在,生物通過細胞的生化反應而發(fā)光。請設計實驗探究螢火蟲的發(fā)光強度與ATP濃度的關系。 (1)實驗材料:螢火蟲的熒光器曬干后研磨成的粉末、ATP粉末、蒸餾水、大小相同的小燒杯若干、大小相同的試管若干、標簽紙若干等其他實驗所需材料。 (2)實驗原理:螢火蟲的熒光器
17、中相關酶利用ATP而發(fā)光。 (3)實驗步驟: 配置6種不同濃度的等濃度梯度的ATP溶液置于6只大小相同的小燒杯中,分別貼上標簽。 將_分成若干等份分別放于6支試管中,貼上標簽。 在6支試管中加入_。 觀察6支試管的發(fā)光現(xiàn)象并記錄。 (4)實驗現(xiàn)象預測及結論:現(xiàn)象預測結論發(fā)光現(xiàn)象隨ATP溶液濃度的升高而逐漸增強熒光強度與ATP濃度_發(fā)光現(xiàn)象隨ATP溶液濃度的升高而_熒光強度與ATP濃度_熒光強度與ATP濃度無關 (5)最可能的結果是:_ _。 解析:本題屬于實驗探究題,同學們要知道,探究性實驗中的結論是不確定的,會有多種可能。本實驗的目的是探究螢火蟲的發(fā)光強度與ATP濃度的關系,因此我們需要配制
18、一系列不同濃度的ATP溶液,然后將等量的螢火蟲熒光器粉末放入上述溶液中,觀察不同濃度的ATP溶液中粉末的發(fā)光情況。本實驗的現(xiàn)象可能有三種:(1)發(fā)光現(xiàn)象隨ATP溶液濃度的升高而逐漸增強;(2)發(fā)光現(xiàn)象隨ATP溶液濃度的升高而逐漸減弱;(3)在ATP溶液不同濃度的條件下,發(fā)光現(xiàn)象沒有變化。根據(jù)所學知識可以得出各現(xiàn)象說明的結論。 答案:(3)熒光器粉末等量的不同濃度的ATP溶液 (4)成正相關逐漸減弱成負相關在ATP溶液濃度不同的條件下,發(fā)光現(xiàn)象沒有變化 (5)在ATP濃度的一定范圍內(nèi),熒光強度與ATP濃度成正相關 1下列關于ATPADP相互轉變的敘述中,正確的是 () AATP、ADP在細胞內(nèi)的
19、儲存量很大 BATPADP相互轉變時的物質和能量轉變都是可逆的 CATPADP相互轉變時都涉及兩個磷酸基團的去留 DATP中的能量既可供合成代謝需要也可供某些分解代謝需要 答案:D 解析:本題可用排除法求解。 2在ATP分子中很容易斷裂和重新形成的化學鍵是 () A靠近腺苷的高能磷酸鍵 B腺苷與相鄰磷酸基之間的鍵 C遠離腺苷的高能磷酸鍵 D以上三鍵 答案:C 解析:遠離腺苷的高能磷酸鍵易于斷裂和重新形成。 3一分子ATP中含有的高能磷酸鍵和磷酸基數(shù)分別為 () A3和3B3和2 C2和3 D2和2 答案:C 解析:一分子ATP中含有3個磷酸基,2個高能磷酸鍵。 420個腺苷和46個磷酸,在一定
20、條件下最多可能合成多少個ATP分子 () A60 B30 C20 D15 答案:D 解析:20個腺苷需要60個磷酸基,而題中只提供了46個。因此應以46個磷酸基為標準進行計算。 5根據(jù)反應式ATP ADPPi能量,回答下列問題: (1)在光合作用的光反應中,反應方向向_,能量來自_。在 光 合 作 用 暗 反 應 中 , 反 應 方 向 向 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 能 量 用 于_。 ( 2 ) 細 胞 呼 吸 時 反 應 方 向 向 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 能 量 來 自_。 (3)根吸收礦質元素離子的過程,反應方向向_,能量用于_。 答案:(1)左陽光右還原CO2 (2)左葡萄糖的氧化分解 (3)右主動運輸 解析:光合作用光反應中可以形成ATP,暗反應中ATP釋放能量還原CO2;細胞呼吸中葡萄糖釋放能量,可以形成ATP;根主動吸收礦質元素離子需ATP供能。對這些知識認識不全面會導致答錯。光合作用光反應中,光能轉變成化學能貯存到ATP中,反應向左進行,能量來自光能;暗反應中,ATP水解,反應向右進行,ATP水解釋放的能量用來還原CO2,最終貯藏在葡萄糖中。而細胞呼吸分解的主要是葡萄糖,將葡萄糖中的能量轉移到ATP中,反應向左進行。根吸收礦質元素離子的過程是主動運輸過程,需要消耗能量,反應向右進行。