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为什么生物体只用ATP?ADP的高能键不能用来供能吗?
1
作者
王天祥
《科学世界》
2019年第1期136-136,共1页
生物体内多种磷酸化合物的磷酰基水解时,能够释放出大量的自由能(指在某一个等温热力学过程中,系统减少的内能中可以转化为对外做功的那部分能量),这类化合物称为高能磷酸化合物,连接磷酰基的键被称为“高能键”,并用符号“~”表示。需...
生物体内多种磷酸化合物的磷酰基水解时,能够释放出大量的自由能(指在某一个等温热力学过程中,系统减少的内能中可以转化为对外做功的那部分能量),这类化合物称为高能磷酸化合物,连接磷酰基的键被称为“高能键”,并用符号“~”表示。需要注意的是,生物化学中所用的“高能键”与化学中使用的“键能”其含义是完全不同的。“键能”是指断裂一个化学键所需要的能量;而“高能键”是指该键水解时所释放出的大量自由能。
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关键词
生物体内
高能键
高能
磷酸化合物
ATP
ADP
供能
生物化学
热力学过程
原文传递
浅谈高能磷酰化合物
2
作者
尹月娥
《生物学教学》
1997年第9期37-38,共2页
关键词
高能
磷酰化合物
ATP
高能键
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职称材料
生物体内高能量化合物—三磷酸腺苷
3
作者
李继海
《开封教育学院学报》
1994年第1期30-33,共4页
生物生生不息,动动不止,繁衍种族,欣欣向荣,并使体内能量源源不断地得到供应,乃至表现出生长发育、遗传变异等一系列复杂的生命活动,这是由于生物体内有多种能量化合物,其中三磷酸腺苷是一种重要的高能化合物。
关键词
生物体内
磷酸肌酸
三磷酸
高能
磷酸化合物
腺苷
高能
量
底物水平磷酸化
磷酸基团
氧化磷
高能键
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职称材料
细胞内丰富多彩的核苷酸衍生物
4
作者
张艳馥
沙伟
《生物学教学》
北大核心
2017年第2期80-80,M0003,共2页
1 ATP与能量代谢 ATP(腺苷三磷酸)为生物氧化的产物之一,是生物体内能量的释放、储存和利用的中心。ATP中含有两个高能磷酸键,水解时至少放出30k J/mol的自由能。ATP提供能量最常见的方式是:通过断裂β和γ之间的高能键转变为ADP的...
1 ATP与能量代谢 ATP(腺苷三磷酸)为生物氧化的产物之一,是生物体内能量的释放、储存和利用的中心。ATP中含有两个高能磷酸键,水解时至少放出30k J/mol的自由能。ATP提供能量最常见的方式是:通过断裂β和γ之间的高能键转变为ADP的同时,释放磷酸基或将磷酸基转移至其他物质上,完成物质磷酸化作用,如激酶所作用的反应。
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关键词
高能键
生物氧化
核苷酸衍生物
高能
磷酸键
磷酸基
体内能量
腺苷三磷酸
激酶活性
第二信使
磷酸化作用
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职称材料
Pauling规则解释化合物活性、稳定性
5
作者
余跃东
《贵州教育学院学报》
2002年第2期52-54,共3页
由于 Pauling规则实质上体现、规定了使离子晶体结构处于最低位能和具有高稳定性的条件 ,所以它能对化合物稳定以适当的量度。本文结合实例说明 Pauling规则在联系化合物稳定性、生物化学活性方面的应用。
关键词
Pauling规则
键强
高能键
晶体结构
晶体化学
生物化学
无机合率酸
离子化合物
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职称材料
生化教学中一个值得探讨的重要概念
6
作者
李宝泰
《沈阳体育学院学报》
1982年第4期64-66,共3页
随着科学技术的迅猛发展,在生物科学领域中,分子生物学已经成为生物学发展的主要方向。从分子水平揭示生命现象,研究体育运动与机体化学组成、化学变化、能量转变和运动能力的关系。这些,大大的丰富了有机化学、生理学、生物化学、医学...
随着科学技术的迅猛发展,在生物科学领域中,分子生物学已经成为生物学发展的主要方向。从分子水平揭示生命现象,研究体育运动与机体化学组成、化学变化、能量转变和运动能力的关系。这些,大大的丰富了有机化学、生理学、生物化学、医学、体育科学。近十年的体育科学实践证明:要切实有效地增强人民体质,迅速提高运动技术水平,就必须研究不同年龄组人的生理生化特点。
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关键词
生化教学
体育科学
克分子
运动生物化学
高能键
自由能
主要方向
化学组成
实践证明
运动能力
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职称材料
大罐发酵过程温度的控制对酵母及啤酒质量的影响
7
作者
杨远辉
《啤酒科技》
1999年第3期10-12,共3页
我们知道,啤酒的发酵过程是一个极其复杂的生化反应过程。酵母属兼性微生物,在不同的条件下,既可进行有氧呼吸,又可进行无氧呼吸。(1)有氧呼吸:C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+38ADP+...
我们知道,啤酒的发酵过程是一个极其复杂的生化反应过程。酵母属兼性微生物,在不同的条件下,既可进行有氧呼吸,又可进行无氧呼吸。(1)有氧呼吸:C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+38ADP+38Pi+6O<sub>2</sub>→6O<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O+38ATP+ΔQ<sub>1</sub>(2)无氧呼吸:C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+2ADP+2Pi→2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH+2CO<sub>2</sub>+2ATP+ΔQ<sub>2</sub>从上述反应式可以看出:(1)酵母在有氧条件下进行有氧呼吸,大量繁殖新酵母,同时释放大量的能量,这些能量大部分转移到38ATP高能键中,作为酵母生长繁殖获取能量的来源,小部分以热的形式散发;(2)酵母在无氧条件下,进行无氧呼吸,大量消耗可发酵糖,同时释放一定的能量,其中一部分转移到2ATP高能键中,其余部分则以热能形式散失。
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关键词
啤酒发酵过程
酵母数
发酵液
无氧呼吸
有氧呼吸
大量繁殖
温度梯度
高能键
不同阶段
能量
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职称材料
生命活动和能量——漫话ATP
8
作者
梁祖霞
《生物学教学》
1986年第4期41-42,共2页
生命离不开能量生命,可说是一个天生的不稳定系统,它只有在不断使用能量的情况下、才维持住脆弱结构的复杂秩序——假设一旦能量供应中断了,那么这一套复杂结构将会逐渐趋于紊乱,于是生命也就终止了。所以学者一致认为:生命的存在,始终...
生命离不开能量生命,可说是一个天生的不稳定系统,它只有在不断使用能量的情况下、才维持住脆弱结构的复杂秩序——假设一旦能量供应中断了,那么这一套复杂结构将会逐渐趋于紊乱,于是生命也就终止了。所以学者一致认为:生命的存在,始终离不开能量.那么生物使用的能量有什么特殊形式吗? 大家都知道,活细胞只能在十分稳定的温度下进行活动,它既不能忍受高热,也不耐高电压。就是说像热能、电能之类,对它是无缘的。拿动物来说,它们能够利用的唯一能量形式,就是贮存在食物分子化学键中的位能了。
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关键词
能量形式
ATP
不稳定系统
变化万千
化合力
能转移
高能键
有机大分子
高能
磷酸键
活着
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职称材料
题名
为什么生物体只用ATP?ADP的高能键不能用来供能吗?
1
作者
王天祥
出处
《科学世界》
2019年第1期136-136,共1页
文摘
生物体内多种磷酸化合物的磷酰基水解时,能够释放出大量的自由能(指在某一个等温热力学过程中,系统减少的内能中可以转化为对外做功的那部分能量),这类化合物称为高能磷酸化合物,连接磷酰基的键被称为“高能键”,并用符号“~”表示。需要注意的是,生物化学中所用的“高能键”与化学中使用的“键能”其含义是完全不同的。“键能”是指断裂一个化学键所需要的能量;而“高能键”是指该键水解时所释放出的大量自由能。
关键词
生物体内
高能键
高能
磷酸化合物
ATP
ADP
供能
生物化学
热力学过程
分类号
O643 [理学—物理化学]
原文传递
题名
浅谈高能磷酰化合物
2
作者
尹月娥
机构
河北省邯郸市农业学校
出处
《生物学教学》
1997年第9期37-38,共2页
关键词
高能
磷酰化合物
ATP
高能键
分类号
Q591.8 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
生物体内高能量化合物—三磷酸腺苷
3
作者
李继海
出处
《开封教育学院学报》
1994年第1期30-33,共4页
文摘
生物生生不息,动动不止,繁衍种族,欣欣向荣,并使体内能量源源不断地得到供应,乃至表现出生长发育、遗传变异等一系列复杂的生命活动,这是由于生物体内有多种能量化合物,其中三磷酸腺苷是一种重要的高能化合物。
关键词
生物体内
磷酸肌酸
三磷酸
高能
磷酸化合物
腺苷
高能
量
底物水平磷酸化
磷酸基团
氧化磷
高能键
分类号
O629 [理学—有机化学]
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职称材料
题名
细胞内丰富多彩的核苷酸衍生物
4
作者
张艳馥
沙伟
机构
黑龙江省齐齐哈尔大学生命科学与农林学院
出处
《生物学教学》
北大核心
2017年第2期80-80,M0003,共2页
文摘
1 ATP与能量代谢 ATP(腺苷三磷酸)为生物氧化的产物之一,是生物体内能量的释放、储存和利用的中心。ATP中含有两个高能磷酸键,水解时至少放出30k J/mol的自由能。ATP提供能量最常见的方式是:通过断裂β和γ之间的高能键转变为ADP的同时,释放磷酸基或将磷酸基转移至其他物质上,完成物质磷酸化作用,如激酶所作用的反应。
关键词
高能键
生物氧化
核苷酸衍生物
高能
磷酸键
磷酸基
体内能量
腺苷三磷酸
激酶活性
第二信使
磷酸化作用
分类号
G634.91 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
Pauling规则解释化合物活性、稳定性
5
作者
余跃东
机构
贵州教育学院化学系
出处
《贵州教育学院学报》
2002年第2期52-54,共3页
文摘
由于 Pauling规则实质上体现、规定了使离子晶体结构处于最低位能和具有高稳定性的条件 ,所以它能对化合物稳定以适当的量度。本文结合实例说明 Pauling规则在联系化合物稳定性、生物化学活性方面的应用。
关键词
Pauling规则
键强
高能键
晶体结构
晶体化学
生物化学
无机合率酸
离子化合物
Keywords
Pauling rule, bond intension, high energy bond
分类号
O611.2 [理学—无机化学]
O641.1 [理学—物理化学]
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职称材料
题名
生化教学中一个值得探讨的重要概念
6
作者
李宝泰
出处
《沈阳体育学院学报》
1982年第4期64-66,共3页
文摘
随着科学技术的迅猛发展,在生物科学领域中,分子生物学已经成为生物学发展的主要方向。从分子水平揭示生命现象,研究体育运动与机体化学组成、化学变化、能量转变和运动能力的关系。这些,大大的丰富了有机化学、生理学、生物化学、医学、体育科学。近十年的体育科学实践证明:要切实有效地增强人民体质,迅速提高运动技术水平,就必须研究不同年龄组人的生理生化特点。
关键词
生化教学
体育科学
克分子
运动生物化学
高能键
自由能
主要方向
化学组成
实践证明
运动能力
分类号
G807.4 [文化科学—体育训练]
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职称材料
题名
大罐发酵过程温度的控制对酵母及啤酒质量的影响
7
作者
杨远辉
机构
福建惠泉啤酒集团股份公司
出处
《啤酒科技》
1999年第3期10-12,共3页
文摘
我们知道,啤酒的发酵过程是一个极其复杂的生化反应过程。酵母属兼性微生物,在不同的条件下,既可进行有氧呼吸,又可进行无氧呼吸。(1)有氧呼吸:C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+38ADP+38Pi+6O<sub>2</sub>→6O<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O+38ATP+ΔQ<sub>1</sub>(2)无氧呼吸:C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>+2ADP+2Pi→2C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH+2CO<sub>2</sub>+2ATP+ΔQ<sub>2</sub>从上述反应式可以看出:(1)酵母在有氧条件下进行有氧呼吸,大量繁殖新酵母,同时释放大量的能量,这些能量大部分转移到38ATP高能键中,作为酵母生长繁殖获取能量的来源,小部分以热的形式散发;(2)酵母在无氧条件下,进行无氧呼吸,大量消耗可发酵糖,同时释放一定的能量,其中一部分转移到2ATP高能键中,其余部分则以热能形式散失。
关键词
啤酒发酵过程
酵母数
发酵液
无氧呼吸
有氧呼吸
大量繁殖
温度梯度
高能键
不同阶段
能量
分类号
TS262.5 [轻工技术与工程—发酵工程]
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职称材料
题名
生命活动和能量——漫话ATP
8
作者
梁祖霞
机构
浙江省温岭县农业局
出处
《生物学教学》
1986年第4期41-42,共2页
文摘
生命离不开能量生命,可说是一个天生的不稳定系统,它只有在不断使用能量的情况下、才维持住脆弱结构的复杂秩序——假设一旦能量供应中断了,那么这一套复杂结构将会逐渐趋于紊乱,于是生命也就终止了。所以学者一致认为:生命的存在,始终离不开能量.那么生物使用的能量有什么特殊形式吗? 大家都知道,活细胞只能在十分稳定的温度下进行活动,它既不能忍受高热,也不耐高电压。就是说像热能、电能之类,对它是无缘的。拿动物来说,它们能够利用的唯一能量形式,就是贮存在食物分子化学键中的位能了。
关键词
能量形式
ATP
不稳定系统
变化万千
化合力
能转移
高能键
有机大分子
高能
磷酸键
活着
分类号
G6 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
为什么生物体只用ATP?ADP的高能键不能用来供能吗?
王天祥
《科学世界》
2019
0
原文传递
2
浅谈高能磷酰化合物
尹月娥
《生物学教学》
1997
0
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职称材料
3
生物体内高能量化合物—三磷酸腺苷
李继海
《开封教育学院学报》
1994
0
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职称材料
4
细胞内丰富多彩的核苷酸衍生物
张艳馥
沙伟
《生物学教学》
北大核心
2017
0
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职称材料
5
Pauling规则解释化合物活性、稳定性
余跃东
《贵州教育学院学报》
2002
0
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职称材料
6
生化教学中一个值得探讨的重要概念
李宝泰
《沈阳体育学院学报》
1982
0
下载PDF
职称材料
7
大罐发酵过程温度的控制对酵母及啤酒质量的影响
杨远辉
《啤酒科技》
1999
0
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职称材料
8
生命活动和能量——漫话ATP
梁祖霞
《生物学教学》
1986
0
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职称材料
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