缺氧状态下葡萄糖中的能量
在剧烈运动时,肌肉处于暂时相对缺氧状态,葡萄糖的消耗量剧增,但ATP的生成量没有明显增多,这是因为()A.大量能量以热能的形式散失了B.大量能量合成了其他高能化合物C.大...
在剧烈运动时,肌肉处于暂时相对缺氧状态,葡萄糖的消耗量剧增,但ATP的生成量没有明显增多,这是因为( )
A. 大量能量以热能的形式散失了
B. 大量能量合成了其他高能化合物
C. 大量能量没有释放出来
D. 大量能量随汗水流失了 展开
A. 大量能量以热能的形式散失了
B. 大量能量合成了其他高能化合物
C. 大量能量没有释放出来
D. 大量能量随汗水流失了 展开
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葡萄糖作为能源物质主要被人的呼吸作用来利用,但是呼吸作用对葡萄糖中的能量利用率并非100%,其中约35%的化学能可以被转化为可利用的能量(即ATP),剩余65%的能量也就都变为热能散失了。
也就是说,人一般不需要再用ATP产热了,产生热能已经够多了。如果需要,那就利用肌肉战栗(成人)消耗ATP来产热了。
你这个问题其实很有意思,因为这确实困扰过生物学家一段时间。
首先说,从动物细胞的有氧呼吸来看,整个葡萄糖分解过程中有两个地方会释放ATP:
(1)糖解作用(葡萄糖变丙酮酸)过程中就会释放少量ATP
这里没有什么特别的能量转换,就是化学能而已,因为[公式]在一般情况下是自发反应([公式]),所以这就只是一个反应平衡罢了,不用想太多。
如果你只是想知道这个的话,后面就不用看的。
(2)ATP合成酶在最后大量合成了ATP
这个就很复杂了,事实上有关ATP合成酶到底是怎么工作的,以及这其中的能量变换,大概都是在二三十年前才有了一个比较好的解释(不过好像分子生物学也就是几十年的事OTZ...)
我尽量用比较简单的语言来给你解释一下....
首先,动物细胞中,“葡萄糖氧化分解产生ATP”这件事不考虑无氧呼吸的话,就有糖解,CAC循环,电子传递链这三大步骤,而主要的[公式]反应只是电子传递链的最后一小步而已。
如果要从糖解开始讲的话,我们的画风大概一开始就会变成这样[公式]
(网上随便找的,这并不完全是动物细胞的生化反应)
也就是说,人一般不需要再用ATP产热了,产生热能已经够多了。如果需要,那就利用肌肉战栗(成人)消耗ATP来产热了。
你这个问题其实很有意思,因为这确实困扰过生物学家一段时间。
首先说,从动物细胞的有氧呼吸来看,整个葡萄糖分解过程中有两个地方会释放ATP:
(1)糖解作用(葡萄糖变丙酮酸)过程中就会释放少量ATP
这里没有什么特别的能量转换,就是化学能而已,因为[公式]在一般情况下是自发反应([公式]),所以这就只是一个反应平衡罢了,不用想太多。
如果你只是想知道这个的话,后面就不用看的。
(2)ATP合成酶在最后大量合成了ATP
这个就很复杂了,事实上有关ATP合成酶到底是怎么工作的,以及这其中的能量变换,大概都是在二三十年前才有了一个比较好的解释(不过好像分子生物学也就是几十年的事OTZ...)
我尽量用比较简单的语言来给你解释一下....
首先,动物细胞中,“葡萄糖氧化分解产生ATP”这件事不考虑无氧呼吸的话,就有糖解,CAC循环,电子传递链这三大步骤,而主要的[公式]反应只是电子传递链的最后一小步而已。
如果要从糖解开始讲的话,我们的画风大概一开始就会变成这样[公式]
(网上随便找的,这并不完全是动物细胞的生化反应)
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剧烈运动时,肌肉处于暂时相对缺氧状态,细胞在无氧的条件下进行无氧呼吸,葡萄糖不彻底的氧化分解,产生乳酸,同时释放少量的能量,ATP 产生量少,因有大量的能量仍储存在乳酸中.
故选:C.
故选:C.
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选c 大量能量没有释放出来
因为在缺氧情况下,葡萄糖只能以无氧方式分解,只能产生少量能量,
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