atp到adp的轉化方式是主動運輸嗎

時間 2025-07-04 16:30:10

1樓:奇淑敏線溪

atp到adp的轉化方式是不是主動運輸。

1.從能量上分析。

當反應向右進行時,能量**於atp中遠離腺苷。

的高能磷酸鍵內的化學能,用於生物體內的各種生理活動。當反應向左進行時,對於動物:能量**於通過呼吸作用分解有機物中釋放的化學能和磷酸肌酸中的能量;對於植物:

能量**於呼吸作用分解有機物中釋放的化學能和光合敏殲作用。

的光反應吸收的太陽能。可見能量的**和去向不同,故「能量」是不可逆。

2.從條件上分滲拿慎析。

atp的分解是一種水解反應。

催化該反應的酶屬水解酶;而atp的合成是一種合成反應,催化該反應的酶屬合成酶。酶具有專一性,因此反應條件不同。

3.從場所上分析。

atp的合成場所是細胞質基質、線粒體。

和葉綠體,而atp的分解場所較多,如細胞膜。

中主動運輸消耗能量、細胞核。

中dna的複製、轉錄消耗能量等。因此其合成與分解的場所不盡相同,顯然上述反應不是同時進行的。

綜上所述,atp與adp的相互轉化反應是兩個截然不同的生理過程,不論從能量角度還是物質角度都是不可逆的,不能單純地利用化學上的觀點來判斷反應是叢敬不是主動運輸。

2樓:雋霞悟婷

atp三磷酸腺苷),他分解成adp(二磷酸腺苷)一般只有乙個方法:就是它的乙個高能磷酸鍵水解,釋放能量,生成adp,水解需要團拆指atp水解酶的參與。而adp轉化成atp的方法很多,給你說兩個最常見的,我們人體塌配atp的生成是靠氧化磷酸化,主要是atp合酶將無機磷酸和adp合成atp,中間的生成高能磷酸鍵的能量由丙酮酸經三羧酸迴圈放出的能量**。

第二御咐,植物體內主要的atp生成方式,比人體多一種,這就是光和磷酸化,利用光能將無機磷酸和adp合成atp。

atp可以和adp相互轉化嗎?

3樓:淡香沉浮

atp和adp的相互轉化:

在atp水解酶的作用下,atp中遠離a的高能磷酸鍵水解,釋放出其中的能量,同時生成adp和pi;

在atp合成酶的作用下,adp接受能量與乙個pi結合轉化成atp。

atp與adp相互轉變的反應是不可逆的,反應式中物質可逆,能量不可逆。

adp和pi可以迴圈利用,所以物質可逆;但是形成atp時所需能量絕不是atp水解所釋放的能量,所以能量不可逆。

atp

atp是一種高能磷酸化合物,在細胞中,它能與adp的相互轉化實現貯能和放能,從而保證了細胞各項生命活動的能量**。

生成atp的途徑主要有兩條:一條是植物體內含有葉綠體的細胞,在光合作用的光反應階段生成atp;另一條是所有活細胞都能通過細胞呼吸生成atp。

atp發生水解時,形成adp並釋放乙個磷酸根,同時釋放能量。這些能量在細胞中就會被利用,肌肉收縮產生的運動,神經細胞的活動,生物體內的其他一切活動利用的都是atp水解時產生的能量。

由於在咪唑環和苯環上存在n元素,還有苯環上的氨基上的n元素,他們都存在著孤對電子,在溶液中加入金屬離子,就有可能發生配位反應。

以上內容參考 百科-二磷酸腺苷

atp與adp相互轉化有什麼意義

4樓:微雨去塵

源,它在細胞中分解釋放的能量提供給人體所。

作的每乙個動作。adp主要是接收收能量儲存為atp.

具體轉化方程式如下:

atp——酶(水解酶)——adp+pi+能量adp+pi+能量——另一種酶(合成酶)——atp腺嘌呤核苷三磷酸(簡稱三磷酸腺苷)是一種不穩定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基團組成。又稱腺苷三磷酸,簡稱atp。

腺苷三磷酸(atp adenosine triphosphate)是由腺嘌呤、核糖和3個磷酸基團連線而成,水解時釋放出能量較多,是生物體內最直接的能量**。

adp存在於血小板細胞內的高密度顆粒內,當血小板發生凝聚反應是被釋放,adp通過血小板上的adp受體對血小板的形狀及生物學行為產生影響,進一步加速血小板的凝聚過程。

5樓:匿名使用者

水解酶atp==adp+pi+能量bai

等號是有條du件的 atp轉化為adp是消耗zhi(呼吸,運動 總之就是生dao

命活動) 而。

版adp轉化為atp需要酶的參與。

權。adp可獲取能量,與磷酸結合形成和adp這種相互轉化,是時刻不停的發生且處於動態平衡之中的。

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