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atp的来源动物植物-atp来自什么过程

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ATP合成所需要的能量由谁提供??

ATP合成所需要的能量由 糖,蛋白质脂肪分解代谢过程中释放的化学能 转化提供。

ATP合成的能量来源之一是有氧呼吸。在有氧条件下,细胞通过氧化有机物质(如葡萄糖脂肪酸氨基酸)来产生能量,这些能量用于合成ATP。 另一个能量来源是无氧呼吸,也称为乳酸发酵。在无氧条件下,细胞无法进行完全的有氧呼吸,因此它们通过分解有机物质产生少量能量,用于合成ATP。

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图片来源网络,侵删)

合成ATP的过程并非仅由高能磷酸键提供能量。实际上,ATP的合成存在三种方式:水平磷酸化、氧化磷酸化和光合磷酸化。其中,水平磷酸化确实可以将高能磷酸键转移到ADP上,但这只是能量转移的一种方式。另外两种方式则与高能磷酸键的直接转移无关。

合成ATP的能量可以来自光合作用,是因为光合作用能够将太阳能转化为化学能,进而驱动ATP的合成。以下是具体的解释: 光能转化为化学能:在光合作用中,植物利用叶绿素等色素吸收太阳光中的能量。

不是。是由光合作用的光能和呼吸作用分解有机物释放的稳定化学能提供的。腺嘌呤核苷三磷酸(简称三磷酸腺苷)是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成。又称腺苷三磷酸,简称ATP。

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(图片来源网络,侵删)

生物体内atp最主要的来源

生物体内ATP(腺苷三磷酸)最主要的来源是细胞呼吸。细胞呼吸是一个复杂的生物化学过程,它主要分为三个阶段:糖酵解、柠檬酸循环和电子传递链。在糖酵解阶段,细胞将葡萄糖分解为丙酮酸,并产生少量ATP。然后,丙酮酸进入柠檬酸循环,在这个过程中,通过一系列的酶促反应,丙酮酸被氧化分解,并生成更多的ATP。

ATP——腺嘌呤核苷三磷酸 核糖与碱基腺嘌呤脱水结合形成腺苷,腺苷再结合上三分子磷酸基团就形成了三磷酸腺苷,英文简写为ATP。一种不稳定的高能化合物,生物体内最直接的能量来源。GTP——三磷酸鸟苷 DNA***时的引物和转录时的鸟嘌呤核苷酸的提供者。

ATP合成的主要能源是葡萄糖通过氧化分解释放的能量。这一过程在细胞中高效进行,确保了细胞能够快速获得能量。ATP在细胞内的能量传递中起着核心作用,它通过磷酸基团的转移为各种生命活动提供能量,如细胞代谢、肌肉收缩、DNA***等。在生物体内,ATP的产生和消耗是动态平衡的过程。

ATP生物体内最直接的能量来源。由一分子腺嘌呤,腺嘌呤核苷三磷酸一种不稳定的高能化合物。一分子核糖和三分子磷酸组成。ATP在细胞中易于再生,所以是源源不断的能源。这种通过ATP的水解和合成而使放能反应所释放的能量用于吸能反应的过程称为ATP循环。

ATP,即腺苷三磷酸,是生物体内直接的供能物质。它在生物体中扮演着至关重要的角色,为肌肉收缩、生物电产生以及生物发光等需能活动提供能量。ATP的分子结构由腺苷和三个磷酸基团构成,其中,远离腺苷的两个磷酸基团携带了大量的能量,是ATP供能的主要来源。

ATP生成和消耗部位

1、在原核生物中,ATP的合成发生在细胞膜内膜上。而在真核生物中,ATP的主要合成地点是线粒体,但细胞质基质也能合成ATP,这一过程的产物来自于糖酵解和有氧呼吸的第一阶段。绿色植物叶绿体类囊体膜上也能合成ATP,这些ATP主要用于光合作用。此外,在细胞质基质中,ADP可以与高能磷酸化合物反应,生成ATP。

2、ATP的生成部位和消耗部位如下:生成部位: 原核生物:ATP主要在细胞膜内膜上合成。 真核生物: 线粒体:是真核生物合成ATP的主要场所,通过氧化磷酸化过程产生。 细胞质基质:也可合成ATP,这一过程主要通过糖酵解和有氧呼吸的第一阶段进行。

3、在原核生物中ATP是在细胞膜内膜上合成的。在真核生物中,主要在线粒体中合成;细胞质基质中也可合成ATP,就是糖酵解,有氧呼吸第一阶段过程的产物。绿色植物也可在叶绿体类囊体膜上合成ATP,但主要提供给光合作用。

4、线粒体产生ATP的部位主要在内膜和细胞质基质。内膜上富含基粒,含有ATP合酶,是ATP合成的主要场所。基粒通过氧化磷酸化利用NADH和FADH2还原氧气释放能量。细胞质基质中的糖酵解和线粒体基质中的三羧酸循环会产生这些还原型分子。

5、线粒体内膜和细胞质基质。ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它能与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证了细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条:一条是植物体内含有叶绿体的细胞,在光合作用的光反应阶段生成ATP;另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。

6、细胞质基质是能够产生ATP的一个部位。 线粒体是另一个能够产生ATP的部位,它负责产生用于细胞内除光合作用暗反应以外的所有生命活动所需的ATP。 光反应产生的ATP则专门用于暗反应,这一过程同样发生在线粒体内。

生物体内合成ATP的途径有哪些、动、植物体内ATP合成途径有哪些不同...

1、相比之下,高等植物体内合成ATP的途径更为多样,除了细胞呼吸这一主要途径外,还有光合作用这一独特途径。在光合作用过程中,植物利用阳光作为能源,将二氧化碳和水转化为有机物和ATP,这一过程不仅能够为植物自身提供能量,还能够释放氧气,维持地球上的生态平衡。

2、生物体内ATP形成的途径有细胞呼吸、光合作用,此外还有磷酸肌酸反应及一些自养型细菌氧化无机物时生成ATP。

3、ATP的生成方式多样,其中最常见的是光合磷酸化、氧化磷酸化和底物水平磷酸化。光合磷酸化发生在植物和某些细菌中,通过光能转化为化学能,进而生成ATP。此过程主要在叶绿体的类囊体膜上进行,通过光合色素吸收光能,驱动质子泵将质子泵出类囊体腔,形成跨膜的质子梯度。

4、在生物合成方面,ATP的合成途径因生物种类的不同而有所差异。原核生物如细菌和蓝藻,在细胞膜内膜上合成ATP。而真核生物,如人类动植物,则主要在线粒体中合成ATP。此外,细胞质基质中也能合成ATP,这一过程主要通过糖酵解(有氧呼吸的第一阶段)实现。

5、一份子可净生成129个ATP。这种分解过程不仅能够产生大量ATP,还能够帮助细胞清除多余的脂肪。综上所述,动物体内的ATP合成方式多样,包括有氧呼吸、无氧呼吸、磷酸肌酸转化和脂肪酸β氧化分解等。这些机制共同保证了细胞在不同条件下都能高效地获取能量,维持生命活动。

生物中的ATP是什么

1、ATP(腺苷三磷酸)是细胞内的一种重要能量分子,它由一个腺苷分子和三个磷酸基团组成。ATP在生物体内扮演着能量传递和储存的角色。 ADP(腺苷二磷酸)是ATP水解后形成的产物,它由一个腺苷分子和两个磷酸基团组成。ADP相对于ATP来说,储存的能量较少。

2、腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)是一种重要的高能化合物,其结构由1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸基团组成。这种独特的结构使得ATP能够在细胞中发挥至关重要的作用。ATP的主要作用是在水解过程中释放能量。当ATP发生水解时,会形成腺苷二磷酸(ADP)并释放一个磷酸根,同时释放出能量。

3、ATP(腺苷三磷酸)是一种不稳定的高能化合物,由腺嘌呤、核糖和3个磷酸基团组成。它是生物体内最直接的能量来源。DATP(脱氧腺苷三磷酸)是去氧核苷酸三磷酸,结构与ATP相似,但五碳糖2号碳上少了一个-OH基,3号碳上则没有氧原子。dATP是DNA***过程中的原料之一。

4、腺嘌呤核苷三磷酸(简称三磷酸腺苷)是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成。又称腺苷三磷酸,简称ATP。腺苷三磷酸(ATP adenosine triphosphate)是由腺嘌呤、核糖和3个磷酸基团连接而成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。

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