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1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,本节聚集:,1.,为什么说,ATP,是细胞的能量,“,通货,”,?,2.ATP,和,ADP,是怎样相互转化的?有什么意义?,3.,细胞中的哪些生命活动需要,ATP,提供能量?,第五章,第二节 细胞的能量“通货”,ATP,有机物中储存的,化学能,转变成,光能,时,萤火虫才能发光。,1,、萤火虫发光的生物学意义是什么?,2,、萤火虫体内有特殊的发光物质吗?,3,、萤火虫发光的过程有能量的转换吗?,传递求偶信号,萤火虫腹部后端细胞内的,荧光素,,是其特有的发光物质。,银烛秋光冷画屏,,轻罗小扇扑流萤,.,天街夜

2、色凉如水,,卧看牛郎织女星。,杜牧,秋夕,囊萤夜读,讨论,在生命系统中:,主要的,能源物质,:,主要的,贮能物质,:,糖类,脂肪,细胞中的,糖类、脂肪和蛋白质,等有机物都储存着大量稳定化学能,生物的生命活动所需要能量能,直接利用,它们吗?,ATP,一、,ATP,分子结构特点,(具有高能磷酸键),ATP-,三磷酸腺苷,ATP,的结构,核糖,P,P,P,腺嘌呤,腺苷,A,腺苷,T,三个,(,Tri,),P,磷酸基团,高能磷酸键,高能磷酸键,三磷酸腺苷与腺嘌呤核苷酸的区别:,P,核糖,腺嘌呤,A,P,P,P,腺苷,磷酸基团,高能,磷酸键,ATP,是活细胞内的一种,高能磷酸化合物,.,30.54KJ/

3、mol,第二个高能磷酸键相当脆弱,水解时容易断裂,释放出大量的能量,ATP,的结构简式:,ATP,的,水解,过程,AP,P,P,Pi,AP,P,能量,ATP,ADP,+,Pi,+,能量,ATP,(水解)酶,为生命活动提供能量,为生命活动提供能量,二、,ATP,与,ADP,可以相互转化,ATP,合成酶,ADP,+,Pi,ATP,能量,+,ATP,ADP,+,P i,+,能量,ATP,(水解)酶,各项需能的生命活动,?,ATP,在细胞内的,含量很少,,但为什么我们的各项活动能时刻顺利地进行呢?,ADP,转化成,ATP,时所需能量的主要来源,动物、人、,真菌、多数细菌等,绿色植物,能 量,呼,吸,作

4、用,呼,吸,作,用,光,合,作,用,ADP+Pi+,ATP,酶,糖类、脂肪等有机物氧化分解,ATP,ADP,+Pi,+,能量,酶,2,酶,1,此反应是可逆反应吗?,不是,由于反应条件不同,用于大脑思考,用于生物发电发光,用于主动运输,细胞的生长分裂等,ATP,用于恒定体温,三、,ATP,的利用,(,ATP,的生理功能),用于各种运动,如肌细胞收缩,ATP,是细胞内流通的能量,“,通货,”,ATP ADP+Pi+,能量,ATP,水解酶,ATP,合成酶,*,需,(,吸,),能反应,总是与,ATP,水解,反应相联系,由,ATP,水解提供能量,.,*,放能反应,总是与,ATP,合成,反应相联系,释放

5、的能量贮存在,ATP,中,.,ATP,的生理功能:,生物体各项生命活动的,直接能源,物质,ATP,相当于细胞内流通的,“,小额钞票,”,日常生活的零用钱,糖类、脂肪等相当于细胞内的,“,大钞,”,。,ATP,的结构简式,本节小结,A,P,P,P,ATP,和,ADP,相互转换,ATP,ADP,+Pi,+,能量,ATP,合成酶,ATP,水解酶,ATP,的利用,细胞的能量,“,通货,”,细胞的主要能源物质,_;,主要的贮能物质,_,糖类,脂肪,直接能源物质,_;,最终能源物质,_,ATP,太阳能,第五章,第三节,ATP,的主要来源,-,细胞呼吸,本节聚焦:,什么是细胞呼吸?它与,ATP,的形成有什么

6、关系?,有氧呼吸与无氧呼吸各有什么特点?,细胞呼吸原理在生产和生活中有哪些应用?,问题探讨,18,世纪,法国化学家拉瓦锡发现物质燃烧时需氧气,并把呼吸作用比作“缓慢燃烧过程”。后来人们发现呼吸作用的实质是有机物氧化分解,并释放能量。,讨论:,1.,呼吸作用与物质的燃烧有什么共同点?,2.,呼吸作用能够像燃料在体外燃烧那么快吗?,3.,在无氧条件下,细胞还能够通过呼吸作用释放,能量吗?,1.,呼吸作用与物质的燃烧有什么共同点?,答:它们都是将有机物氧化分解并且释放出能量的过程。,2.,呼吸作用能够像燃料在体外燃烧那么快吗?,答:不可以,呼吸作用是“缓慢燃烧过程”。,3.,在无氧条件下,细胞还能够

7、通过呼吸作用释放能量吗?,答:可以。,一、细胞呼吸的概念:,是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成,ATP,的过程。它又被称作:呼吸作用。,二、细胞呼吸的方式:,有氧呼吸,:,无氧呼吸,:,2,、有氧呼吸:,(,1,),概念,:,指细胞在,氧,的参与下,通过,酶,的催化作用,把,糖类等,有机物,彻底,氧化分解,产生二氧化碳和水,同时释放,大量,能量的过程。,(,2,),主要场所,线粒体,(,3,),过程,:,(,4,)总反应式:,38ATP,C,6,H,12,O,6,+6 H,2,O+6 O,2,6 CO,2,+12 H,2,O+,能量,酶,1709K

8、J,热能,1161KJ,2870KJ/mol,内膜,酶,基质,酶,C,6,H,12,O,6,2,丙酮酸,酶,能量,4 H,+6 H,2,O,酶,20 H,2 ATP,6 CO,2,+,能量,有氧呼吸的全过程,+6 O,2,酶,12 H,2,O+,能量,ADP+Pi,2 ATP,ADP,+,Pi,34 ATP,ADP,+,Pi,酶,酶,酶,思考:,产物,H,2,O,和,CO,2,中的,O,来自葡萄糖还是氧气?,有氧呼吸在哪个阶段才需要大量的氧气?,第一阶段:,第二阶段:,第三阶段:,(,细胞质基质,),(,线粒体基质,),(,线粒体内膜,),C,6,H,12,O,6,2,丙酮酸,+4 H+,能量

9、2 ATP,),酶,24 H+6 O,2,12 H,2,O +,能量(,34 ATP,),酶,2,丙酮酸,+6 H,2,O 6 CO,2,+20 H+,能量(,2 ATP,),酶,思考,在细胞内,,1 mol,的葡萄糖彻底氧化分解后产生,2870,KJ,的能量,其中有,1161,KJ,的能量储存在,ATP,中,其余的能量则以热能的形式散失掉了。,请你计算一下,,(,1,)有氧呼吸的,能量转换效率,大约是多少?,(,2,)这些能量大约能使,多少个,ADP,转化为,ATP,?,有氧呼吸,场 所,反应物,产 物,释放,能量,是否需氧,第一阶段,第二阶段,第三阶段,细胞质基质,线粒体基质,线粒体内

10、膜,葡萄糖等,有机物,丙酮酸,H,2,O,H,、,O,2,丙酮酸、,H,、能量,CO,2,、,H,能量,H,2,O,、能量,大量,少量,少量,否,否,是,3,、无氧呼吸:,(1),概念,:,是指细胞在,无氧,条件下,通过,酶,的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成为,不彻底,氧化产物,同时释放出,少量,能量的过程。,(2),进行场所,:,细胞质基质,(3),过程,:,(4),总反应式,C,6,H,12,O,6,酶,2CO,2,+,2,C,2,H,5,OH+,能量,2,乳酸,+,能量,2ATP,酶,196.65KJ/mol,61.08KJ,C,6,H,12,O,6,4 H,2C,2,H,5,OH+2

11、CO,2,酶,酶,2,乳酸,2,丙酮酸,酶,能量,2ATP,动物:,乳酸,植物:,酒精,玉米胚,马铃薯块茎,乳酸,乳酸发酵,酒精发酵,无氧呼吸全过程,呼吸类型,有氧呼吸,无氧呼吸,区,别,场所,条件,物质变化,能量变化,联,系,实质,联系,4,、有氧呼吸与无氧呼吸之间的区别:,主要在线粒体,细胞质基质,氧气等,缺氧,有机物被彻底地氧,化分解成,CO,2,和水,有机物被不彻底地氧化,分解成乳酸或酒精和,CO,2,释放大量能量,,转化成大量,ATP,释放少量能量,,转化成少量,ATP,都是将物质氧化分解释放能量生成,ATP,的过程,第一阶段完全相同,都是葡萄糖分解成丙酮酸和,H,,,释放少量能量,都在细胞质基质中进行。,都需要酶和适宜的温度。,5,、细胞呼吸原理的应用:,分析细胞呼吸原理的应用,资料分析:,水果的低温保鲜,粮食的保存,水生植物的通气组织,影响呼吸作用速率的外界因素:,温度、,CO,2,、,O,2,、,水分、,PH,、,呼吸作用与农业生产,:,作物栽培、粮食贮藏、果蔬保鲜,呼吸作用与人类生活:,伤口处理、运动健身、酿酒制醋制味精,珠江啤酒厂,

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