《生命活动的能量“通货”——atp》导学案4

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1、《生命活动的能量“通货”一一Am导学案问题导学活动与探究11.A7P生成ADP(1)请写出A7P生成ADP的反应式。(2)A7P生成ADP过程中能量的来源和去路分别是什么?2.ADP生成A7P(1)请写出ADP生成A7P的反应式。Q)ADP生成47P过程中能量的来源和去路分别是什么?3.生物体的各种生命活动都需要能量,因此生物体内储存着很多的A7P,这种说法是否正确?请分析原因。迁移与应用1下列关于目酗ADP+Pi+能量”反应式的叙述,正确的是()。A.反应式物质可逆,能量不可逆B.反应式能量可逆,物质不可逆C.两者均

2、可逆D.生物体内,ADP转变成A7P所需能量都来自呼吸作用名师点津1.合成A7P所需能量的来源能量來源:绿色植物动物和人真菌和大多数细菌少数细菌2.A"和ADP的相互转化不是可逆反应(1)从反应条件看:A7P的分解是一种水解反应,催化该反应的酶属于水解酶;而A7P的合成是一种合成反应,催化该反应的酶屈于合成酶,即反应所需要的酶不同。(2)从反应场所看:A7P合成的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体;而A77>分解的场所有细胞膜(供主动运输消耗能量)、叶绿体基质(将A7T屮的能量转化为有机物屮的化学能)、细胞核(DNA复制

3、和RNA合成所消耗的能量)等。因此,A7P合成与分解的场所不尽相同。(3)从能塑上看:A7P水解释放的能量原是储存在高能磷酸键内的化学能,释放出来后供各种生命活动之用,不能再使H和ADP形成A7P而储存;而合成A7P的能量主要来口有机物分解产生的化学能和太阳能。因此,A7P水解和A7P合成反应产物中的能量来源和用途是不同的。总Z,4"与ADP的相互转化,从物质方面看可逆,从酶、进行场所、能量方而看不可逆,即整体来看二者的反应不可逆,而是细胞内A7P与4"的循环过程。二、ATP^J功能和生命活动所需能量的供应机制活动与探

4、究21.A7P释放出的能量可转换成哪些形式的能量?请列举三种能量及用途。2.一方面,A7P不断地被细胞内的生命活动消耗,而另一方面,细胞内A7P的含量却很低。你认为细胞内的A7P会因为生命活动的消耗利用而降低为0吗?为什么?3.储存在47P屮的能量可来自哪些有机化合物?迁移与应用2短跑运动员在比赛过程中为骨骼肌细胞直接提供能量的物质是()0A.葡萄糖B.脂肪C.ATPD.蛋白质名师点津其他能源物质或能源与A7P的关系其他能源物质一光能,有机物,磷酸肌酸答案:活动与探究1:1・(1)提示:ATP-ADP+Pi+能量(2)

5、提示:能量来源TATP中高能磷酸键的断裂;用于各种需能的生命活动。2.(1)提示:ADP+PI+能量->ATP(2)提示:能量来源于生物化学反应释放的能量,如植物光合作用、呼吸作用;动物和人的呼吸作用;能量去路是用于A7P的生成。3.提示:不正确,生物体活细胞^ATP和ADP在不停地相互转化,这既可避免一时用不尽的能量白白流失掉,又保证了及时供应生命活动所需的能量,因此生物体内并没有储存较多的A7P,A7P在细胞中含量很少。迁移与应用1:A解析:A7P与AQP的转变仅仅只是物质上的可逆,能量不可逆,另外,反应的条件也不

6、同,并不表示化学上的可逆反应。活动与探究2:1.提示:例如,电能:用于神经冲动传导等;机械能:用于运动、肌肉的收缩等;渗透能:用于物质的吸收等;光能:用于发光等;化学能:用于生物大分子的合成等。2.提示:细胞内的A7P不会因为生命活动的消耗利用而降低为0,原因是细胞内A"的消耗和合成是一个动态的平衡过程,A"和ADP间快速地相互转化保证了A7P含量的相对稳定性。1.提示:储存在A7P中的能量可来自糖类、蛋白质、脂肪、磷酸肌酸等有机化合物。迁移与应用2:C解析:A"是一切生命活动的直接能源物质。当堂检测1.由30个腺昔和

7、60个磷酸基团合成的全部47P中共有高能磷酸键()oA.30个B.60个C.40个D.20个2.下列关于4"的化学组成的说法屮,正确的是()oA.ATP的结构简式为A—P〜P〜PB.C.含有三个髙能磷酸键D.含有腺卩票吟和脱氧核糖3.ADP转化为47P时需要()oA.Pi、酶、腺昔和能量B.Pi、能量C.能量、腺昔和酶D.Pi、能量和酶4.萤火虫尾部发光,是荧光素接受A7P中的能量后,①②③化学能来白A—P〜P〜P的哪些磷酸键?()将化学能转化成光能所致,这些A.①②B.②③C.D.③5.A7P在细胞中的含量及生成速度

8、分别是()oA•很多,很快B.很少,很慢C.很多,很慢D.很少,很快答案:1.C解析:l^ATP分子中含有1个腺昔,2个高能磷酸键,3个磷酸基团,因此30个腺昔和60个磷酸基团最多能形成20个A7K共含40个高能磷酸键。2.A解析:1分子腺瞟吟.1分子核糖和3分子的磷酸组成1分子ATP,其中含有两个高能磷酸键,力代表腺苜,rh腺瞟

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