1樓:網友
adp全名為腺嘌呤核苷二磷酸,簡稱腺苷二磷酸,是由一分子腺嘌呤,一分子核糖還有二分子磷酸基團組成。
atp全名為腺嘌呤核苷三磷酸,簡稱腺苷三磷酸,是由一分子腺嘌呤,一分子核糖還有三分子磷酸基團組成。
atp與adp之間相差乙個磷酸和高能磷酸鍵。而這個高能磷酸鍵是酯鍵。
在生物體內atp通常在atp水解酶的作用下水解失去乙個磷酸根,即斷裂乙個高能磷酸鍵,產生能量,並釋放產物。公式為:atp(酶參與)=adp+pi+能量。
同時,生物體內adp也可以在atp合成酶作用下,合成atp。公式為:adp+pi+能量=atp(酶參與)。
atp的分解中,催化該反應的是atp水解酶,即需要在高能磷酸鍵兩邊的磷酸基上加一分子水,使磷酸鍵斷開,並釋放出能量;
而atp合成中,催化該反應的是atp合成酶,是在兩個磷酸基之間脫去一分子水,就是乙個磷酸基拿出乙個氫氧根,另乙個磷酸基拿出乙個氫。氫氧根和氫結合,生成一分子水;兩個磷酸基都空出的那個鍵結合在一起,形成乙個高能磷酸鍵。
所以,不是adp轉變為atp時要產生水,而是adp轉變為atp時需要水。
atp水解為adp,同時釋放能量時才會產生水。
2樓:軍訓走咯裡
形成atp是合成反應,adp(a-p~p+pi)+能量→atp(a-p~p)是脫水縮合而形成水,與氨基酸的脫水縮合一樣。
atp adp 是怎麼轉化的?
3樓:網友
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。
4樓:聽風
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。水解酶 atp==adp+pi+能量 等號是有條件的 atp轉化為adp是消耗(呼吸,運動 總之就是生命活動) 而adp轉化為atp需要酶的參與。adp可獲取能量,與磷酸結合形成atp。
atp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。atp(a—p~p~p)指三磷酸腺苷,是能量轉化的貨幣,adp(a—p~p)是二磷酸腺苷。adp(a—p~p)加磷酸(p)加能量,就能合成atp(a—p~p~p),atp儲存了能量。
atp(a—p~p~p)分解釋放能量,同時分解產生了磷酸和adp(a—p~p)。
如此往復迴圈,就能使adp與atp達到動態平衡。
5樓:匿名使用者
atp比adp多一根高能磷酸鍵和乙個磷酸基團。
atp(腺嘌呤核苷三磷酸)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分子磷酸組成,adp由一分子腺苷與兩個相連的磷酸根組成的化合物,在生物體內通常為atp水解失去乙個磷酸根,即斷裂乙個高能磷酸鍵,並釋放能量後的產物。
兩者轉化關係:adp+pi+能量=atp(酶參與)atp(酶參與)=adp+pi+能量。
6樓:帳號已登出
atp上斷開乙個高能磷酸鍵會成為adp同時為細胞提供能量,adp則可以通過獲得能量與乙個磷酸通過高能磷酸鍵結合變為atp。由於細胞內atp數量有限,atp和adp的不斷相互轉化可以實現細胞內能量的持續**。
adp轉化為atp需要水麼?高中生物
7樓:惠企百科
不需要。adp轉變為atp是合成反應,需要pi、能量和酶。在atp合成酶的作用下,adp接受能量與乙個pi結合轉化成atp,公式為:adp+pi+能量=atp(酶參與)。
atp轉化成adp的過程需要水,因為atp變為adp是水解過程,需要水和酶睜銀的參與,並放出大量能量。
在atp水解酶的作用下,atp中遠離a的高能磷酸鍵拿讓水解,釋放出其中的能量,同時生成adp和pi,公式為:atp(酶參與)=adp+pi+能量。
atp和adp的相互轉化?
8樓:生活小達人
atp和adp的相互轉化如下:atp——酶(水解酶)——adp+pi+能量。
adp+pi+能量——另一種酶(合成酶)——atp。
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和adp的區別:atp比adp多一根高能磷酸鍵和乙個磷酸基團。
atp(腺嘌呤核苷三磷酸)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分子磷酸組成,adp由一分子腺苷與兩個相連的磷酸根組成的化合物,在生物體內通常為atp水解失去乙個磷酸根,即斷裂乙個高能磷酸鍵,並釋放能量後的產物。
atp與adp的轉化關係?
9樓:千冥靚傲
adp通過adp和atp合酶轉變成atp。
人體內約有,只能維持劇烈運動秒,atp與adp可迅速轉化,保持一種平衡。adp轉化成atp過程,需要能量。當adp與磷酸基結合並獲得8千卡能量,可形成atp。
對於動物、人、真菌和大多數細菌來說,均來自細胞進行呼吸作用時有機物分解所釋放的能量。對於綠色植物來說,除了依賴呼吸作用所釋放的能量外,在葉綠體內進行光合作用時,adp轉化為atp還利用了光能。
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