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人教版高中生物必修一知识点整理
高一生物考试重要知识点
第一章走近细胞
第一节:
从生物圈到细胞
1细胞:
是生物体结构和功能的基本单位。
除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。
细胞是地球上最基本的生命系统
2病毒没有细胞结构,但必须依赖(活细胞)才能生存。
3生命活动离不开细胞,细胞是生物体结构和功能的(基本单位)。
4生命系统的结构层次:
(细胞)→(组织)→(器官)→(系统)→(个体)→(种群)→(群落)→(生态系统)→(生物圈)。
5血液属于(组织)层次,皮肤属于(器官)层次。
6植物没有(系统)层次,单细胞生物既可化做(个体)层次,又可化做(细胞)层次。
7地球上最基本的生命系统是(细胞)。
8种群:
在一定的区域内同种生物个体的总和。
例:
一个池塘中所有的鲤鱼。
9群落:
在一定的区域内所有生物的总和。
例:
一个池塘中所有的生物。
(不是所有的鱼)
10生态系统:
生物群落和它生存的无机环境相互作用而形成的统一整体。
第二节:
细胞的多样性和统一性
一、高倍镜的使用步骤(尤其要注意第1和第4步)
1在低倍镜下找到物象,将物象移至(视野中央),
2转动(转换器),换上高倍镜。
3调节(光圈)和(反光镜),使视野亮度适宜。
4调节(细准焦螺旋),使物象清晰。
二、显微镜使用常识
1调亮视野的两种方法(使用大光圈)、(使用凹面镜)。
2高倍镜:
物象(大),视野(暗),看到细胞数目(少)。
低倍镜:
物象(小),视野(亮),看到的细胞数目(多)。
3物镜:
(有)螺纹,镜筒越(长),放大倍数越大。
目镜:
(无)螺纹,镜筒越(短),放大倍数越大。
放大倍数越大视野范围越小视野越暗视野中细胞数目越少每个细胞越大
放大倍数越小视野范围越大视野越亮视野中细胞数目越多每个细胞越小
4放大倍数=物镜的放大倍数х目镜的放大倍数
三、比较原核与真核细胞(多样性)
原核细胞
真核细胞
细胞
较小(1—10um)
较大(10--100um)
细胞核
无成形的细胞核,核物质集中在核区。
无核膜,无核仁。
DNA不和蛋白质结合
有成形的真正的细胞核。
有核膜,有核仁。
DNA和蛋白质结合成染色体
细胞质
除核糖体外,无其他细胞器
有各种细胞器
细胞壁
有。
但成分和真核不同,主要是肽聚糖
植物细胞、真菌细胞有,动物细胞无
代表
放线菌、细菌、蓝藻、支原体
真菌、植物、动物
四、细胞学说
虎克既是细胞的发现者也是细胞的命名者;细胞学说建立者是施莱登和施旺,细胞学说内容:
1、一切动植物都是由细胞构成的2、细胞是一个相对独立的单位3、新细胞可以从老细胞产生。
细胞学说建立揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。
第二章组成细胞的元素和化合物
第一节:
细胞中的元素和化合物
1、生物界与非生物界具有统一性:
组成细胞的化学元素在非生物界都可以找到
2、生物界与非生物界存在差异性:
组成生物体的化学元素在细胞内的含量与在非生物界中的含量明显不同
基本:
C、H、O、N(90%)
大量:
C、H、O、N、P、S、(97%)K、Ca、Mg
元素 微量:
Fe、Mo、Zn、Cu、B、Mo等
(20种) 最基本:
C,占干重的48.4%,生物大分子以碳链为骨架
物质说明生物界与非生物界的统一性和差异性。
基础 水:
主要组成成分;一切生命活动离不开水
无机物 无机盐:
对维持生物体的生命活动有重要作用
化合物 蛋白质:
生命活动(或性状)的主要承担者/体现者
核酸:
携带遗传信息
有机物 糖类:
主要的能源物质
脂质:
主要的储能物质
3、在活细胞中含量最多的化合物是水(85%-90%);含量最多的有机物是蛋白质(7%-10%);占细胞鲜重比例最大的化学元素是O、占细胞干重比例最大的化学元素是C。
二、检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质
(1)还原糖的检测和观察
常用材料:
苹果和梨;试剂:
斐林试剂(甲液:
0.1g/ml的NaOH乙液:
0.05g/ml的CuSO4)
注意事项:
①还原糖有葡萄糖,果糖,麦芽糖
②甲乙液必须等量混合均匀后再加入样液中,现配现用
③必须用水浴加热
颜色变化:
浅蓝色→棕色→砖红色沉淀
(2)脂肪的鉴定
常用材料:
花生子叶或向日葵种子
试剂:
苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液
注意事项:
①切片要薄,如厚薄不均就会导致观察时有的地方清晰,有的地方模糊。
②酒精的作用是:
洗去浮色
③需使用显微镜观察
④使用不同的染色剂染色时间不同
颜色变化:
橘黄色或红色
(3)蛋白质的鉴定
常用材料:
鸡蛋清,黄豆组织样液,牛奶
试剂:
双缩脲试剂(A液:
0.1g/ml的NaOHB液:
0.01g/ml的CuSO4)
注意事项:
①先加A液1ml,再加B液4滴
②鉴定前,留出一部分组织样液,以便对比
颜色变化:
变成紫色
(4)淀粉的检测和观察
常用材料:
马铃薯
试剂:
碘液颜色变化:
变蓝
组织样液
试剂
现象
还原糖
斐林试剂
砖红色沉淀
脂肪
苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ染液)
橘黄色(红色)
蛋白质
双缩脲试剂
紫色反应
第2节:
生命活动的承担者---蛋白质
一、相关概念:
氨基酸:
蛋白质的基本组成单位,组成蛋白质的氨基酸约有20种。
脱水缩合:
一个氨基酸分子的氨基(—NH2)与另一个氨基酸分子的羧基(—COOH)相连接,同时失去一分子水
肽键:
肽链中连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)
二肽:
由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,只含有一个肽键。
多肽:
由三个或三个以上的氨基酸分子缩合而成的链状结构。
肽链:
多肽通常呈链状结构,叫肽链。
结构
元素组成
C、H、O、N,有的还有P、S、Fe等
单体
氨基酸(约20种,必需8种,非必需12种)
化学结构
由多个氨基酸分子脱水缩合而成,含有多个肽键的化合物,叫多肽。
多肽呈链状结构,叫肽链。
一个蛋白质分子含有一条或几条肽链。
高级结构
多肽链形成不同的空间结构
结构特点
由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列次序不同,于是肽链的空间结构千差万别,因此蛋白质分子的结构是极其多样的。
功能
○蛋白质的结构多样性决定了它的特异性/功能多样性。
1.构成细胞和生物体的重要物质:
如细胞膜、染色体、肌肉中的蛋白质;
2.有些蛋白质有催化作用:
如各种酶;
3.有些蛋白质有运输作用:
如血红蛋白、载体蛋白;
4.有些蛋白质有调节作用:
如胰岛素、生长激素等;
5.有些蛋白质有免疫作用:
如抗体。
备注
○连接两个氨基酸分子的键(—NH—CO—)叫肽键。
○各种蛋白质在结构上所具有的共同特点(通式):
1、每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基连同一碳原子上;
2、各种氨基酸的区别在于R基的不同。
计算
○由N个aa形成的一条肽链围成环状蛋白质时,产生水/肽键 N 个;
○N个aa形成一条肽链时,产生水/肽键 N-1 个;
○N个aa形成M条肽链时,产生水/肽键 N-M 个;
○N个aa形成M条肽链时,每个aa的平均分子量为α,那么由此形成的蛋白质
的分子量为 N×α-(N-M)×18 ;
第3节:
遗传信息的携带者---核酸
一、核酸的种类:
脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)
二、核酸:
是细胞内携带遗传信息的物质,对于生物的遗传、变异和蛋白质的合成具有重要作用。
三、组成核酸的基本单位是:
核苷酸
是由一分子磷酸、一分子五碳糖(DNA为脱氧核糖、RNA为核糖)和一分子含氮碱基组成;组成DNA的核苷酸叫做脱氧核苷酸,组成RNA的核苷酸叫做核糖核苷酸。
四、核酸的分布:
真核细胞的DNA主要分布在细胞核中;线粒体、叶绿体内也含有少量的DNA;RNA主要分布在细胞质中。
元素组成
C、H、O、N、P等
分类
脱氧核糖核酸(DNA双链)
核糖核酸(RNA单链)
单体
成
分
磷酸
H3PO4
五碳糖
脱氧核糖
核糖
含氮
碱基
A、G、C、T
A、G、C、U
功能
主要的遗传物质,编码、复制遗
传信息,并决定蛋白质的合成
将遗传信息从DNA传递给
蛋白质。
存在
主要存在于细胞核,少量在线粒体和叶绿体中。
遇甲基绿呈绿色
主要存在于细胞质中。
遇吡罗红呈红色
第四节:
细胞中的糖类和脂质
一、糖类:
是主要的能源物质;主要分为单糖、二糖和多糖等
单糖:
是不能再水解的糖。
如葡萄糖。
二糖:
是水解后能生成两分子单糖的糖。
多糖:
是水解后能生成许多单糖的糖。
多糖的基本组成单位都是葡萄糖。
可溶性还原性糖:
葡萄糖、果糖、麦芽糖等
二、糖类的比较
分类
元素
常见种类
分布
主要功能
单糖
C
H
O
核糖
动植物
组成核酸
脱氧核糖
葡萄糖、果糖、半乳糖
重要能源物质
二糖
蔗糖
植物
∕
麦芽糖
乳糖
动物
多糖
淀粉
植物
植物贮能物质
纤维素
细胞壁主要成分
糖原(肝糖原、肌糖原)
动物
动物贮能物质
三、脂质的比较
分类
元素
常见种类
功能
脂质
脂肪
C、H、O
∕
储能;保温;缓冲;减压
磷脂
C、H、O
(N、P)
∕
构成生物膜(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)重要成分
固醇
胆固醇
与细胞膜流动性有关
性激素
维持生物第二性征,促进生殖器官发育及生殖细胞形成
维生素D
促进人和动物肠道对Ca和P的吸收
存在方式
生理作用
水
结合水4.5%
自由水95%
部分水和细胞中
其他物质结合。
细胞结构的组成成分。
绝大部分的水以
游离形式存在,可以自由流动。
1.细胞内的良好溶剂;
2.参与细胞内许多生物化学反应;
3.水是细胞生活的液态环境;
4.水的流动,把营养物质运送到细胞,并把废物运送到排泄器官或直接排出;
无机盐
多数以离子状态存在,如K+、
Ca2+、Mg2+、Cl--等
1.细胞内某些复杂化合物的重要组成部分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分;
2.维持生物体的生命活动,细胞的形态和功能;
3.维持细胞的渗透压和酸碱平衡;
第五节:
细胞中的无机物
第三章:
细胞的基本结构
细胞壁(植物特有):
纤维素+果胶,支持和保护作用
成分:
脂质(主要是磷脂)50%、蛋白质约40%、糖类2%-10%
细胞膜
作用:
隔开细胞和环境;控制物质进出;细胞间信息交流;
一、
真核基质:
有水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等
细胞细胞质是活细胞进行新陈代谢的主要场所。
分工:
线、叶、内、高、核、溶、中、液、
细胞器协调配合:
分泌蛋白的合成与分泌;生物膜系统等
核膜:
双层膜,分开核内物质和细胞质
核孔:
实现核质之间频繁的物质交流和信息交流
细胞核核仁:
与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
染色质:
由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体
一、细胞壁
1、主要成分:
纤维素和果胶。
可用酶解法(纤维素酶和果胶酶)除去。
2、作用:
支持和保护。
3、物质进出具有全透性。
二、细胞膜
(一)制备细胞膜
1、原理:
细胞在清水中吸水涨破
2、选材:
哺乳动物成熟的红细胞
理由:
①细胞内无细胞核和众多的细胞器
②动物细胞外无细胞壁
③红细胞数量大,材料易得。
3、注意事项:
①用生理盐水稀释红细胞的目的:
维持细胞正常形态
②获得较纯净细胞膜的方法:
离心、过滤
(2)细胞膜的成分、结构和功能
1、细胞膜成分:
脂质、蛋白质、糖类。
主要成分:
脂质、蛋白质。
2、可以组成细胞膜的脂质为磷脂、胆固醇,主要是磷脂。
3、细胞膜的功能与脂质、蛋白质及多糖均有关。
功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。
4、细胞膜的组成元素:
C、H、O、N、P。
5、细胞膜的结构模型:
流动镶嵌模型。
6、细胞膜的基本支架:
磷脂双分子层。
7、磷脂分子尾尾相对,其分布一般具对称性。
8、蛋白质在磷脂双分子层中的分布无规律,有镶、部分或全部嵌
入、贯穿3种形式。
9、糖蛋白仅位于细胞膜外侧,作用是识别、保护、润滑。
癌细胞容易扩散和转移,与细胞膜上糖蛋白的减少有关。
10、细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特点是具有选择透过性。
11、细胞膜的功能是将细胞与外界环境分隔开、
控制物质进出细胞、
进行细胞间的信息交流。
12、细胞膜保障了细胞内部环境的相对稳定,对物质进出细胞的控制作用也是相对的。
13、细胞膜的功能特点是具有选择透过性。
14、细胞间信息交流(P42):
靶细胞上受体本质是蛋白质(糖蛋白),具有特异性。
15、不是每种细胞间的信息交流都需要受体参加。
如:
通道、胞间连丝
三、细胞质
1、细胞质主要包括细胞质基质和细胞器。
2、细胞质基质是新陈代谢的主要场所。
3、细胞器的功能:
①线粒体:
有氧呼吸主要场所。
(动力车间)
②叶绿体:
是绿色植物进行光合作用的场所。
“养料制造车间”和“能量转换站”
③内质网:
与细胞内蛋白质合成和加工有关,也是脂质合成的
“车间”
④高尔基体:
对来自内质网的蛋白质进行加工分类和包装
与植物细胞的细胞壁的形成有关
⑤液泡:
调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。
内含色素
⑥溶酶体:
内部含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒。
⑦核糖体:
是细胞内合成蛋白质的场所。
“生产蛋白质的机器”。
⑧中心体:
与细胞的有丝分裂有关。
二、细胞器(在细胞质中具有一定形态结构和执行一定生理功能的结构单位)--差速离心法
线粒体
叶绿体
高尔基体
内质网
液泡
核糖体
中心体
分布
动植物
植物
动植物
动植物
植物和某
些原生动物
动植物
动物
低等植物
形态
椭球形、棒形
扁平的球形或椭球形
大小囊泡、扁平囊
网状
椭球形粒状小体
结构
双层膜,有少量DNA
单层膜,形成囊泡状和管状,内有腔
没有膜结构
嵴(TP酶复合体)、基粒、基质
基粒(类体)、基质(片层结构)、酶
外连细胞膜,内连核膜
液泡膜、细胞液
蛋白质、RNA、和酶
两个互相垂直的中心粒
功能
有氧呼吸的主场所
进行光合作用的场所
细胞分泌,
成细胞壁
提供合成、运输条件
贮存物质,调节内环境
蛋白质合成的场所
与有丝分裂有关
备注
在核仁
形成
三、协调配合分泌蛋白放射性同位素示踪法
有机物、O2
叶绿体线粒体
能量、CO2
基因调控初步合成加工修饰
细胞核核糖体内质网高尔基体细胞膜胞外
氨基酸肽链一定空间结构
○生物膜系统:
细胞器膜+细胞膜+核膜等形成的结构体系
注意:
①原核生物能否进行有氧呼吸或光合作用,与相关细胞器无关,
而与相关酶有关。
真核生物某功能能否进行,取决于相应细胞器的有无。
②活细胞中叶绿体可根据外界光照强度的不同调整自身位置,用不同的侧面吸收光能。
③游离的核糖体:
是胞内蛋白:
呼吸酶、血红蛋白等的合成场所
附着在内质网上的核糖体:
是分泌蛋白:
消化酶、抗体、糖蛋白、蛋白质类激素等的合成场所
④
⑤核糖体成分为RNA和蛋白质,中心体成分为蛋白质。
⑥含DNA的细胞结构:
细胞核、线粒体、叶绿体
含RNA的细胞结构:
细胞核、线粒体、叶绿体、核糖体、细胞质基质
⑦分泌蛋白合成和运输
有关的细胞结构:
核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜
穿过膜:
0层
研究方法:
同位素标记法
4、细胞核
1、结构:
核膜、核仁、染色质、核孔
①核仁:
与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。
②核孔:
是细胞核和细胞质之间物质交换和信息交流的孔道。
③染色质:
主要由DNA和蛋白质组成,能被碱性染料染成深色
④染色质和染色体是细胞中同种物质在不同时期的两种形态。
2、功能
细胞核是遗传物质储存和复制的主要场所,是细胞代谢和细胞遗传的控制中心。
5、生物膜系统
1、生物膜系统包括细胞器膜、核膜、细胞膜
2、原核生物无生物膜系统。
3、生物膜系统间的联系:
①成分上的联系:
成分基本相似,但每种成分所占的比例不同。
②结构上的联系
:
4、生物膜系统的功能:
①细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内环境,同时在细胞与环境之间进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中也起着决定性的作用。
②细胞的许多重要的化学反应都在生物膜上进行。
③细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞的生命活动高效、有序地进行。
六、细胞骨架
成分:
蛋白质
第四章:
细胞的物质输入和输出
成分:
磷脂和蛋白质和糖类
结构:
流动镶嵌模型
细胞膜特性结构特点:
具有相对的流动性
生理特性:
选择透过性(对离子和小分子物质具选择性)
保护作用
功能控制细胞内外物质交换
细胞识别、分泌、排泄、免疫等
一、物质跨膜运输的实例
1.水分
条件
浓度
外液>细胞质/液
外液<细胞质/液
现象
动物
失水皱缩
吸水膨胀甚至涨破
植物
质壁分离
质壁分离复原
原理
外因
水分的渗透作用
内因
原生质层与细胞壁的伸缩性不同造成收缩幅度不同
结论
细胞的吸水和失水是水分顺相对含量梯度跨膜运输的过程
○渗透现象发生的条件:
半透膜、细胞内外浓度差
○渗透作用:
水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。
○半透膜:
指一类可以让小分子物质通过而大分子物质不能通过的一类薄膜的总称。
○质壁分离与复原实验可拓展应用于:
(指的是原生质层与细胞壁)
①证明成熟植物细胞发生渗透作用;②证明细胞是否是活的;
③作为光学显微镜下观察细胞膜的方法;④初步测定细胞液浓度的大小;
2.无机盐等其他物质
①不同生物吸收无机盐的种类和数量不同。
②物质跨膜运输既有顺浓度梯度的,也有逆浓度梯度的。
3.选择透过性膜
可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他离子、小分子和大分子则不能通过的膜。
□生物膜是一种选择透过性膜,是严格的半透膜。
二、流动镶嵌模型
要点
①磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,但这个支架不是静止的,它具有流动性。
②蛋白质镶嵌、贯穿、覆盖在磷脂双分子层上,大多数蛋白质也是可以流动的。
③糖蛋白蛋白质和糖类结合成糖蛋白,形成糖被具有保护、润滑和细胞识别等
☆蛋白质的分布有不均匀和不对称性;强调组成膜的分子是运动的。
三、跨膜运输的方式
例子
方式
浓度梯度
载体
能量
作用
水、甘油、气体、乙醇、苯
自由扩散
顺
×
×
被选择吸收的物质从高浓度的一侧通过细胞膜向浓度低的一侧转运
葡萄糖进入红细胞
协助扩散
顺
√
×
进入红细胞的钾离子
主动运输
逆
√
√
能保证活细胞按照生命活动的需要,主动地选择吸收所需要的物质,排出新陈代谢产生的废物和对细胞有害的物质。
○大分子或颗粒:
胞吞、胞吐
注意:
1、半透膜≠选择透过性膜
2、常见的渗透系统
(1)倒立的漏斗渗透系统
(2)U形管渗透系统
某同学设计渗透装置如图所示(开始时状态),烧杯中盛放有蒸馏水,图中猪膀胱膜允许单糖透过。
倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖溶液,一段时间后再加入蔗糖酶。
该实验过程中最可能出现的是( B)
A.漏斗中液面开始时先上升,加酶后即下降
B.漏斗中液面先上升,加酶后继续上升,然后下降
C.加酶前后,在烧杯中都可以检测出蔗糖
D.加酶后可以在烧杯中检测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶
如图所示U型管中间被一种能允许水分子通过而二糖不能透过的半透膜隔开,现在两侧分别加入0.1mol/L的蔗糖溶液和麦芽糖溶液,一段时间后左右两侧液面高度变化是怎样的?
若向U型管右侧加入某种微量物质(不影响溶液浓度),右侧液面高度上升,那么加入的这种微量物质最可能是( C )
A.右侧液面高度下降;胰岛素
B.右侧液面高度下降;衣藻
C.两侧液面高度不变;麦芽糖酶
D.两侧液面高度不变;蒸馏水
3、质壁分离。
①原因:
内因是原生质层比细胞壁的伸缩性大,原生质层相当于半透膜
外因是具浓度差。
②条件:
活的成熟的植物细胞
③应用:
鉴定是否为活细胞;测定细胞液的浓度等
④现象:
液泡变小,细胞液浓度即颜色变深,原生质层与细胞壁分离
⑤自动复原现象
⑥质壁分离细胞图的识别
4、物质出入细胞的方式
离子、小分子物质跨膜运输方式:
被动运输(自由扩散、协助扩散)、主动运输
大分子物质:
胞吞和胞吐
第五章:
细胞的能量供应和利用
第一节:
降低化学反应活化能的酶
◎新陈/细胞代谢:
活细胞内全部有序化学反应的总称。
◎活化能:
分子从常态转变成容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。
1.定义:
酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。
注:
①由活细胞产生
②催化性质:
A.比无机催化剂更能减低化学反应的活化能,提高化学反应速度。
B.反应前后酶的性质和数量没有变化。
③成分:
绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。
2.特性
①高效性:
催化效率很高,使反应速度很快,是一般无机催化集的107——1013倍。
②专一性:
每一种酶只能催化一种或一类化学反应。
→多样性。
③酶的作用条件较温和(温度、PH值)
酶的催化作用需要适宜的温度、pH值等,过酸、过碱、高温都会破坏酶分子结构。
低温也会影响酶的活性,但不破坏酶的分子结构。
图例
解析
在底物足够,其他因素固定的条件下,酶促反应的速度与酶浓度成正比。
1.在S较低时,V随S增加而加快,近乎成正比;
2.在S较低时,V随S增加而加快,但不显著;
3.当S很大且达到一定限度时,V也达到一个最大值,此时即使再增加S,反应也几乎不再改变。
1.在一定T内V随T的
升高而加快;
2.在一定条件下,每一种酶在某一T时活力最大,称最适温度;
3.当T升高到一定限度时,V反而随温度的升高而降低。
◎动物T:
35—40℃
PH:
6.5—8.0
第二节:
细胞的能量“通货”----ATP
结构简式:
A—P~P~P,A表示腺苷,P表示磷酸基团,~表示高能磷酸键
中文名称:
三磷酸腺苷
★ATP与ADP相互转化:
A—P~P~P
A—P~P+Pi+能量(Pi表示磷酸)
远离A的那个高能磷酸键断裂(1molATP水解释放30.54KJ能量)
元素组成:
ATP由C、H、O、N、P五种元素组成
功能:
细胞内直接能源物质
ATP在细胞内含量很少,但在细胞内的转化速度很快,用掉多少马上形成多少。
ATP和ADP相互转化的过程和意义:
ATP与ADP的相互转化 ATP
ADP + Pi + 能量
方程从左到右代表释放
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