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如何理解ATP与ADP之间的相互转化
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如何理解ATP与ADP之间的相互转化
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在ATP水解酶的作用下,ATP中远离A的高能磷酸键水解,释放出其中的能量,同时生成ADP和Pi;
在ATP合成酶的作用下,ADP接受能量与一个Pi结合转化成ATP.
ATP与ADP相互转变的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量不可逆.
ADP和Pi可以循环利用,所以物质可逆;但是形成ATP时所需能量绝不是ATP水解所释放的能量,所以能量不可逆.
ATP与ADP相互转变的反应是不可逆的具体原如下:
(1)从反应条件看,ATP的分解是水解反应,催化该反应的是水解酶;而ATP是合成反应,催化该反应的是合成酶.酶具有专一性,因此,反应条件不同.
(2)从能量看,ATP水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成ATP的能量主要有太阳能和化学能.因此,能量的来源是不同的.
(3)从合成与分解场所的场所来看:ATP合成的场所是细胞质基质、线粒体(呼吸作用)和叶绿体(光合作用);而ATP分解的场所较多.因此,合成与分解的场所不尽相同.
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在ATP合成酶的作用下,ADP接受能量与一个Pi结合转化成ATP.
ATP与ADP相互转变的反应是不可逆的,反应式中物质可逆,能量不可逆.
ADP和Pi可以循环利用,所以物质可逆;但是形成ATP时所需能量绝不是ATP水解所释放的能量,所以能量不可逆.
ATP与ADP相互转变的反应是不可逆的具体原如下:
(1)从反应条件看,ATP的分解是水解反应,催化该反应的是水解酶;而ATP是合成反应,催化该反应的是合成酶.酶具有专一性,因此,反应条件不同.
(2)从能量看,ATP水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成ATP的能量主要有太阳能和化学能.因此,能量的来源是不同的.
(3)从合成与分解场所的场所来看:ATP合成的场所是细胞质基质、线粒体(呼吸作用)和叶绿体(光合作用);而ATP分解的场所较多.因此,合成与分解的场所不尽相同.
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