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    • ATP合酶可以使ADP+Pi合成ATP

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      • 在呼吸或光合作用过程中通过电子传递链释放的能量先转换为跨膜质子 (H+)梯差,之后质子流顺质子梯差通过ATP合酶可以使ADP+Pi合成ATP。 ATP合酶(ATP synthase)广泛分布于线粒体内膜,叶绿体类囊体,异养菌和光合菌的质膜上,参与氧化磷酸化和光合磷酸化,在跨膜质子动力势的推动下合成ATP。 分子结构由突出于膜外的F1亲水头部和嵌入膜内的Fo疏水尾部组成。
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  2. ATP合成的主要能源爲 葡萄糖 脂肪酸。 每分子葡萄糖先在 细胞质基质 中產生2分子 丙酮酸 同時產生2分子ATP,最終在粒線體中通過 三羧酸循環 (或称 柠檬酸循环)產生最多32分子ATP。 脂肪酸氧化分解進入 柠檬酸循环,长链脱除也可以用于氧化磷酸化分解产生ATP,一般為108個ATP (软脂酸)。 糖解途径. 在糖解途径(Glycolytic Pathway)中,一个葡萄糖分子被分解,反应过程中生成两个ATP分子,反应式为: C 6 H 12 O 6 + 2 NAD + + 2 ADP + 2 H 3 PO 4 → 2 NADH + 2 C 3 H 4 O 3 + 2 ATP + 2 H 2 O + 2 H +.

  3. 它利用呼吸链产生的质子的电化学势能,通过改变蛋白质的结构进行三磷酸腺苷(ATP)的合成。ATP是大多数生物体中细胞最常用的“能量通货”。 它由二磷酸腺苷(ADP)和无机磷酸盐(P i )形成。 ATP合酶催化的总体反应为: ADP + P i + H + out ATP + H

  4. ATP合成的主要能源爲 葡萄糖 脂肪酸。 每分子葡萄糖先在 細胞質基質 中產生2分子 丙酮酸 同時產生2分子ATP,最終在粒線體中通過 三羧酸循環 (或稱 檸檬酸循環)產生最多32分子ATP。 脂肪酸氧化分解進入 檸檬酸循環,長鏈脫除也可以用於氧化磷酸化分解產生ATP,一般為108個ATP (軟脂酸)。 糖解途徑. [編輯] 主條目: 糖解作用. 在糖解途徑(Glycolytic Pathway)中,一個葡萄糖分子被分解,反應過程中生成兩個ATP分子,反應式為: C 6 H 12 O 6 + 2 NAD + + 2 ADP + 2 H 3 PO 4 → 2 NADH + 2 C 3 H 4 O 3 + 2 ATP + 2 H 2 O + 2 H +.

    • ATP是什麼?ATP是體內最豐富的能量載體分子。它可以利用食物分子中的化學能,將其釋放出來,為細胞內的工作提供燃料。ATP可視為身體細胞的通用貨幣。
    • ATP是什麼樣的分子?ATP是 三磷酸腺苷(Adenosine Tri-phosphate)的縮寫,這個長名的意思是附著在糖和磷酸鏈上的核酸(蛋白質)。
    • ATP如何攜帶能量?磷酸鍵是ATP分子中可以攜帶能量的部分,在這條鏈上會產生重要的化學反應。要了解究竟發生了什麼,讓我們先來看一些簡單的化學規則。
    • ATP來自哪裡?為了讓ATP為您的細胞提供動力,葡萄糖必須啟動能量貨幣的兌換。產生ATP的第一個化學反應稱為 糖酵解(Glycolysis)。它的字面意思是「分解葡萄糖」(glyco代表葡萄糖,lysis代表斷裂)。
  5. 体内ATP生成有两种方式. (一) 底物 水平磷酸化 (substrate level phosphorylation) 底物分子中的能量直接以 高能键 形式转移给ADP生成ATP,这个过程称为底物水平磷酸化,这一磷酸化过程在 胞浆 和 线粒体 中进行,包括有: (二) 氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation) 氧化和磷酸化是两个不同的概念。 氧化是底物脱氢或失电子的过程,而磷酸化是指ADP与Pi合成ATP的过程。 在结构完整的线粒体中氧化与磷酸化这两个过程是紧密地 偶联 在一起的,即氧化释放的能量用于ATP合成,这个过程就是氧化磷酸化,氧化是磷酸化的基础,而磷酸化是氧化的结果。

  6. 氧化磷酸化,就是将葡萄糖氧化为CO₂,把这个过程的能量用于合成ATP。 其中的一步也就是很常见的ADP+Pi——→ATP。 关于ATP的产生,就是以氧化磷酸化为主的,并且,不只是简单的化学能转为化学能。 三.氧化磷酸化的实现. 首先,想象一个细胞线粒体内膜上的磷脂双分子层,从左往右,分别是电子传递链,解偶联蛋白和ATP合成酶。 电子传递链包括4个酶,名字是复合体1234,洋文叫Complex I ~ Complex IV。 在复合体3和复合体4中间,还有一个细胞色素C,简写是Cyt C,洋文叫Cytochrome C。 这就是氧化磷酸化的场所了。 这个电子传递链,要承担三个功能。 第一,氧化葡萄糖水解过程的中间产物。

  7. 细胞内由ADP磷酸化生成ATP的方式有两种,一种与高能键水解反应偶联,直接将高能代谢物能量转移至ADP, 生成ATP的过程,称为底物水平磷酸化,能够产生少量的ATP。人体90%的ATP是由线粒体中氧化磷酸化产生,而产生ATP所需能量由线粒体