atp水解断裂几个高能磷酸键
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答案:ATP(腺苷三磷酸)分子中有两个高能磷酸键,它们位于第二个和第三个磷酸基团之间。
解释:ATP是生物体内的一种重要能量储存分子,能够通过水解反应释放出大量的能量。在ATP分子中,第一个磷酸基团与腺苷分子上的核苷酸碳5位相连,而第二个和第三个磷酸基团则是通过高能磷酸键与第一个磷酸基团相连的。其中,第二个和第三个磷酸基团的磷酸键的能量储存量比第一个磷酸基团的磷酸键要高出很多,因此被称为“高能磷酸键”。
拓展:ATP的水解反应可以分为两步,首先是将ATP水解成ADP(腺苷二磷酸)和一个无机磷酸,此时释放出一个高能磷酸键的能量;然后再将ADP水解成AMP(腺苷一磷酸)和一个无机磷酸,同样也释放出一个高能磷酸键的能量。这些能量可以被细胞利用,用于各种生物学过程,例如细胞分裂、蛋白质合成、肌肉收缩等。
解释:ATP是生物体内的一种重要能量储存分子,能够通过水解反应释放出大量的能量。在ATP分子中,第一个磷酸基团与腺苷分子上的核苷酸碳5位相连,而第二个和第三个磷酸基团则是通过高能磷酸键与第一个磷酸基团相连的。其中,第二个和第三个磷酸基团的磷酸键的能量储存量比第一个磷酸基团的磷酸键要高出很多,因此被称为“高能磷酸键”。
拓展:ATP的水解反应可以分为两步,首先是将ATP水解成ADP(腺苷二磷酸)和一个无机磷酸,此时释放出一个高能磷酸键的能量;然后再将ADP水解成AMP(腺苷一磷酸)和一个无机磷酸,同样也释放出一个高能磷酸键的能量。这些能量可以被细胞利用,用于各种生物学过程,例如细胞分裂、蛋白质合成、肌肉收缩等。
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2024-08-28 广告
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两个,ATP (三磷酸腺苷)是一种能量转移分子,其分子中会有两个高能磷酸键(PP(i)-PP(i)),这两个磷酸键的水解可以释放出大量的化学能,用于维持许多细胞代谢和物质转运等生命活动。而ATP的一个磷酸键与其他稳定的磷酸化合物相比也具有相对较高的能量,但如果说"高能"要基于与其它磷酸化合物中磷酸键的能量差异,就不足以把ATP看做是"高能"化合物了。
在水解反应中,当第一个磷酸键被水解时,会释放出约30.5千焦耳每摩尔(kJ/mol)的自由能;当第二个磷酸键被水解时,其释放的自由能则更大,约为30.5 + 30.5 = 61 kJ/mol。因此,我们常说ATP是一种含有“两个高能磷酸键”的分子。
在水解反应中,当第一个磷酸键被水解时,会释放出约30.5千焦耳每摩尔(kJ/mol)的自由能;当第二个磷酸键被水解时,其释放的自由能则更大,约为30.5 + 30.5 = 61 kJ/mol。因此,我们常说ATP是一种含有“两个高能磷酸键”的分子。
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1. ATP水解断裂了两个高能磷酸键。
2. ATP分子中有三个磷酸基团,其中第一和第二个磷酸基团之间的键是高能磷酸键,当ATP水解时,这两个磷酸基团会被断裂,释放出能量。
3. ATP是细胞内的能量储备分子,通过水解反应释放出的能量可以用于细胞代谢和各种生物学过程。
在细胞内,ATP的水解是由ATP酶催化的,这个过程是一个重要的生物化学反应。
2. ATP分子中有三个磷酸基团,其中第一和第二个磷酸基团之间的键是高能磷酸键,当ATP水解时,这两个磷酸基团会被断裂,释放出能量。
3. ATP是细胞内的能量储备分子,通过水解反应释放出的能量可以用于细胞代谢和各种生物学过程。
在细胞内,ATP的水解是由ATP酶催化的,这个过程是一个重要的生物化学反应。
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答案:ATP(腺苷三磷酸)分子中有两个高能磷酸键,它们分别连接着三个磷酸基团。
解释:ATP是细胞内储存和传递能量的主要分子,其中的高能磷酸键是能量储存和释放的关键。在ATP水解的过程中,水分子攻击了ATP分子中的一个高能磷酸键,使得ATP分子分解成ADP(腺苷二磷酸)和一个游离的磷酸基团,同时释放出能量。由于ATP分子中有两个高能磷酸键,所以每个ATP分子最多可以释放两个磷酸基团的能量。
拓展:除了ATP,还有一些其他分子也含有高能磷酸键,如GTP(鸟苷三磷酸)、CTP(胞嘧啶三磷酸)等。这些分子在细胞中也扮演着重要的角色,如GTP在蛋白质合成中的作用就与ATP类似。
解释:ATP是细胞内储存和传递能量的主要分子,其中的高能磷酸键是能量储存和释放的关键。在ATP水解的过程中,水分子攻击了ATP分子中的一个高能磷酸键,使得ATP分子分解成ADP(腺苷二磷酸)和一个游离的磷酸基团,同时释放出能量。由于ATP分子中有两个高能磷酸键,所以每个ATP分子最多可以释放两个磷酸基团的能量。
拓展:除了ATP,还有一些其他分子也含有高能磷酸键,如GTP(鸟苷三磷酸)、CTP(胞嘧啶三磷酸)等。这些分子在细胞中也扮演着重要的角色,如GTP在蛋白质合成中的作用就与ATP类似。
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