资源简介 (共33张PPT)第五章 细胞的能量供应和利用第2节 细胞的能量货币”ATP”本 节 聚 焦1.为什么说ATP是细胞的能量“货币”?2.ATP与ADP是怎样相互转化的?这有什么意义?3.细胞中的哪些生命活动需要ATP提供能量?1.萤火虫发光的生物学意义是什么?2.萤火虫发光的原理是什么?囊萤夜读书本86页问题探讨:传递信息,以便繁衍后代荧光素能量激活的荧光素荧光素酶+氧气氧化荧光素发出荧光糖类:细胞中重要的能源物质脂肪:细胞中良好的储能物质问题:细胞内哪些物质有可能为萤火虫发光提供能量呢?荧光消失暗处ABCD2mL葡萄糖溶液2mL物质A溶液2mL脂肪溶液2mL蒸馏水有荧光出现无荧光出现无荧光出现无荧光出现15min暗处取自萤火虫的发光物质1.ATP是一种高能磷酸化合物2.ATP与ADP可以相互转化3.ATP的利用4. ATP是细胞内流通的能量货币目 录/contents阅读课本P86-89,思考并尝试回答下列问题:自学指导5分钟1.ATP的中文名称是什么?“ATP分子的结构简式如何表示?“A、P、-、~ ”分别代表什么?2.ATP水解时哪个化学键比较容易断裂?ATP分子去掉1个和2个磷酸基团后分别是什么物质?其完全水解会得到哪些成分?3.ADP转化成ATP过程中,所需要的能量从哪里来?ATP水解所释放的能量可以用于哪些生命活动?4.ATP为主动运输供能过程是怎样的?结合图5-7分析。ATP是一种高能磷酸化合物PART 01②化学组成:C、H、O、N、P腺苷三磷酸腺嘌呤核糖三个磷酸基团ATP的结构①中文名称:1③组成元素:1分子核糖+1分子腺嘌呤+3分子磷酸基团腺苷(A)~~模型图ADP(腺苷二磷酸)AMP(腺苷一磷酸)ATP(腺苷三磷酸)RNA基本单位之一。(腺嘌呤核糖核苷酸)ATP是一种高能磷酸化合物④ATP结构简式: 。P :ATP的结构特点2A—P~P~P腺苷(腺嘌呤+核糖)腺苷特殊化学键特殊的化学键磷酸基团磷酸基团普通化学键普通化学键高能磷酸A :—:~:A—P~P~P注意:ATP是一种物质,而不是能量。ATP中远离腺苷的特殊化学键更容易断裂,1molATP水解释放能量高达30.54kJ。两个相邻磷酸都带负电相互排斥,使得特殊的化学键不稳定,容易断裂,末端的磷酸基团具有较高的转移势能。ATP是一种 化合物。ATP是一种高能磷酸化合物化合物 结构简式 “A”含义 共同点ATPDNARNA核苷酸腺苷(由腺嘌呤和核糖组成)腺嘌呤脱氧核苷酸腺嘌呤核糖核苷酸腺嘌呤所有“A”的共同点是都含有腺嘌呤ATP很不稳定,当末端磷酸基团脱落后剩下的结构是什么呢?不同化合物中“A”的辨析:ATP是一种高能磷酸化合物小试牛刀1、一分子ATP中含有的腺苷、磷酸基团和特殊的化学键数目依次是( )。A、1,2,2 B、1,2,1C、1,3,2 D、2,3,12、如果1个ATP脱去2个磷酸,该物质就是构成核糖核酸的基本单位之一,称为( )A、腺嘌呤核糖核苷酸 B、腺嘌呤脱氧核苷酸C、胞嘧啶核糖核苷酸 D、鸟嘧啶核糖核苷酸CAATP与ADP可以相互转化PART 02能量A-P~P~P(ATP)A-P~P(ADP)Pi水解酶合成酶能量PiATP与ADP的相互转化有什么特点?ATP合成酶水解酶ADP +Pi+能量ATP水解和ATP合成的反应式:ATP与ADP可以相互转化ATP消耗量大ATP含量很少1.研究显示,一个成年人一天在静止状态下所消耗的ATP约有40kg;在剧烈运动的状态下,每分钟约有0.5kg的ATP转化成ADP。2.成人体内ATP总量约2~10mg,人体安静状态下,肌肉内ATP含量只能供肌肉收缩1~2s。ATP合成和水解都非常迅速3.每个细胞每秒钟可合成约1000 万个ATP且同时有等量 ATP被水解。资料分析②ATP与ADP相互转化的能量供应机制,在所有细胞内都是一样的。体现生物界的统一性。①ATP、ADP在细胞内含量少,但转化迅速,时刻不停地发生并处于动态平衡中。ATP与ADP转化特点:ATP与ADP转化特点ATP与ADP可以相互转化动物、人、真菌和大多数的细菌等绿色植物能 量呼吸作用呼吸作用光合作用ADP +Pi+ATPATP合成酶糖类、脂肪等有机物氧化分解ADP转化成ATP的过程,所需要的能量从哪里来呢?产生ATP的场所:细胞质基质、线粒体、叶绿体ATP水解的能量去哪里呢?ATP与ADP可以相互转化ATP酶1ADP+Pi+能量酶2光合作用呼吸作用特殊的化学键内的化学能主动运输物质合成肌肉收缩生物发光…各项生命活动ATP与ADP可以相互转化反 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酶1酶2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、细胞质基质等特殊的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 :不属于可逆反应,物质可逆,能量不可逆,场所、酶也不同ATP与ADP互相转化的总结ATP与ADP可以相互转化3.下列有关ATP的叙述,不正确的是( )A.ATP的合成一般与放能反应相联系B.ATP中的能量可以来源于光能、化学能C.细胞内各种吸能反应一般需要消耗ATPD.“能量”就是指ATP,ATP就是“能量”DATP是高能磷酸化合物,里面储存着能量,×。小试牛刀ATP 的 利 用PART 03用于主动运输用于肌肉收缩用于生物发电葡萄糖+果糖→蔗糖酶用于物质合成用于大脑思考用于生物发光细胞内绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的。ATP的利用(1)ATP只能作为能源物质吗?(2)有其他的直接能源物质吗?2.如果将ATP中的碱基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,其脱去核糖第二位C上的O原子组成dNTP家族,均为高能化合物。1.20世纪50年代,研究者发现ATP在神经系统的信息传递中可以作为一种兴奋性的神经递质发挥作用,并且在内脏、中枢及外周神经系统等多个部位的细胞质膜上发现了ATP受体,可见ATP还是一种能在细胞间传递信息的信号分子。ATP是一种能源物质,也是能在细胞间传递信息的信号分子。结论:结论:除了ATP外,鸟苷三磷酸GTP、尿苷三磷酸UTP和胞苷三磷酸CTP,也可以直接供能。拓展ATP的利用Ca2+与载体蛋白结合载体蛋白的酶活性被激活催化ATP水解Pi挟能量与载体蛋白结合导致其磷酸化载体蛋白空间结构改变Ca2+释放到膜外描述Ca2+主动运输载体是如何利用ATP的 ATP的利用——以主动运输为例ATP的利用4.离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,它在跨膜运输物质时离不开ATP的水解。下列叙述正确的是( )A.离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散B.离子通过离子泵的跨膜运输是顺浓度梯度进行的C.动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率D.加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率主动运输,×;C逆浓度梯度,×;载体蛋白变性,会抑制运输速率,×。小试牛刀ATP是细胞内流通的能量货币PART 04①吸能反应与ATP 相联系,由ATP水解提供能量。(如蛋白质的_____)②放能反应与ATP 相联系,释放的能量储存在 中,如葡萄糖的氧化分解③能量通过ATP分子在吸能反应放能反应之间流通。合成ATP吸能放能水解合成细胞内的化学反应可分成 反应和 反应两大类。放能反应吸能反应ATP是细胞内流通的能量货币本节导图一、概念检测1.能准确表示 ATP 中三个磷酸基团之间,以及磷酸基团和腺苷之间关系的结构简式是 ( )A.A—P—P ~ P B.A—P ~ P ~ PC.A ~ P ~ P—P D.A ~ P ~ P ~PB2.下列物质中,能够直接给细胞生命活动提供能量的是 ( )A.脂肪酸 B.氨基酸 C.腺苷二磷酸 D.腺苷三磷酸D3.ATP 是细胞生命活动的直接能源物质,下面关于 ATP 的叙述,错误的是 ( )A.细胞质和细胞核中都有 ATP 的分布B.ATP 合成所需的能量由磷酸提供C.ATP 可以水解为 ADP 和磷酸D.正常细胞中 ATP 与 ADP 的比值相对稳定B4.离子泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白,它在跨膜运输物质时离不开 ATP 的水解。下列叙述正确的是 ( )A.离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散B.离子通过离子泵的跨膜运输是顺浓度梯度进行的C.动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率D.加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率C二、拓展应用1.就细胞中的吸能反应和放能反应各举出一个实例,并说明这些实例分别与 ATP 和 ADP 的相互转化有什么关系。吸能反应,如葡萄糖和果糖合成蔗糖的反应需要消耗能量,是吸能反应,这一反应所需要的能量是由 ATP 水解为 ADP 时释放能量来提供的。放能反应,如丙酮酸的氧化分解能够释放能量,是放能反应。这一反应所释放的能量除以热能形式散失外,还用于 ADP 转化为 ATP 的反应,储存在 ATP 中。2.同样是能源物质,ATP 与葡萄糖具有不同的特点。请你概括出 ATP 具有哪些特点。在储存能量方面,ATP 同葡萄糖相比具有以下两个特点,一是 ATP 分子中含有的化学能比较少,一分子 ATP 转化为 ADP 时释放的化学能 约只是一分 子葡萄糖的 1/94;二是 ATP 分子中所含的是活跃的化学能,而葡萄糖分子中所含的是稳定的化学能。葡萄糖分子中稳定的化学能只有转化为 ATP 分子中活跃的化学能,才能被细胞利用。3.在植物、动物、细菌和真菌的细胞内,都是以 ATP 作为能量“货币”的,这是否也说明生物界的统一性?这对你理解生物的进化有什么启示?植物、动物、细菌和真菌等生物的细胞内都具有能量“币”ATP,这可以从一个侧 面说明生物界具有统一性,也反映种类繁多的生物有着共同起源。 展开更多...... 收起↑ 资源预览