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文档简介
细胞的能量“货币”三磷酸腺苷教学计划教学目标1.掌握三磷酸腺苷的结构2.理解三磷酸腺苷和二磷酸腺苷之间的相互转化3.了解三磷酸腺苷在能量代谢中的作用教学重点1.三磷酸腺苷的化学组成特征及其在能量代谢中的作用2.三磷酸腺苷和二磷酸腺苷的相互转化教学困难三磷酸腺苷和二磷酸腺苷的相互转化教学过程问题:屏幕上的昆虫是什么?唐代诗人杜牧有一首诗说:银烛、秋光、冷屏、樊落灯、萤火虫、天空街、清凉如水的夜晚、看牛郎织女。让我们以诗情画意的方式思考与萤火虫相关的三个生物学问题。1.萤火虫发光的生物学意义是什么?2.萤火虫中有什么特殊的发光物质吗?3.萤火虫发光的过程中有能量转换吗?回答1:萤火虫发光的生物学意义主要是向彼此传递交配信号,以便它们能够交配和繁殖。(它也有一定的警告和照明功能)为了回答第二和第三个问题,我们需要讨论第二部分:细胞的能量“货币”三磷酸腺苷(引向主题)许多生物活动需要消耗能量。(例如?)通过这些图片,我们发现生物体在生命活动的各个方面都使用能量。现在让我们回顾一下我们所学的:糖是生物体的主要能量物质。脂肪是一种在有机体中储存能量的物质。糖、脂肪和蛋白质是生物体内的能量物质。(思考)糖、脂肪和蛋白质中的能量可以直接用于生物体的生命活动吗?让我们通过实验来解决这个问题(见课件)。思考:1。为什么在实验2ml中加入葡萄糖溶液和三磷酸腺苷注射液?(遵循等量控制实验的原则)2.实验结果如何?试管a没有荧光,试管b有荧光。这个实验显示了什么?碳水化合物和其他能量物质中的能量可以直接用于生物体的生命活动吗?三磷酸腺苷中的能量可以直接用于生物体的生命活动。通过研究,人们发现碳水化合物和其他能量物质中的能量必须先转化为三磷酸腺苷才能用于生命活动。因此,三磷酸腺苷在生物生命活动中起着重要作用。如果三磷酸腺苷分子有高能磷酸键(请根据黑板内容阅读P88左栏第2段及相关信息,准备提问)1.三磷酸腺苷的中文名称是三磷酸腺苷(图:这是三磷酸腺苷分子的三维结构模式)。我们将通过三磷酸腺苷分子的平面结构来了解它的组成。)我们能通过课本信息和所学知识确定图中三磷酸腺苷的三个组成部分吗?(回答后)腺嘌呤和核糖结合形成腺苷,三磷酸腺苷与三个磷酸基团相连。所以三磷酸腺苷的三个字母的意思是显而易见的。腺苷汤:三个磷酸基团2.三磷酸腺苷的结构: :高能磷酸键当高能化合物:水解时,释放能量为20.92千焦/摩尔的化合物。因此,高能磷酸键水解过程中释放的能量高达30.54千焦/摩尔摘要:三磷酸腺苷是细胞中的高能磷酸盐化合物。让我们看看例子1。三磷酸腺苷的化学性质不稳定。在相关酶的催化下,三磷酸腺苷分子中远离甲的高能磷酸键容易水解,远离甲的磷酸基团分离形成游离的磷酸基团。储存在高能磷酸键中的能量被释放,三磷酸腺苷被转化为二磷酸腺苷。在相关酶的催化下,腺苷二磷酸可以接受能量并与游离的三磷酸腺苷结合,再次形成三磷酸腺苷。因此,三磷酸腺苷和二磷酸腺苷可以相互转化。第二,三磷酸腺苷和二磷酸腺苷可以相互转化1.反应式:三磷酸腺苷二磷酸肌醇能量(物质可逆,能量不可逆)通过三磷酸腺苷和腺苷的相互转化,我们发现(1)伴随能量储存和释放的三磷酸腺苷是能量“货币”通过数据分析,我们发现(2)三磷酸腺苷含量处于动态平衡,以保证稳定的能源供应2.二磷酸腺苷合成三磷酸腺苷的主要能量来源动物:呼吸植物:呼吸和光合作用三。三磷酸腺苷的利用对这幅图的解释表明,动物和植物的许多重要活动实际上都收缩肌肉。耗能酶细胞分裂三磷酸腺苷腺苷二磷酸肌醇能量神经传导物质分泌矿物吸收生长.注意:三磷酸腺苷和二磷酸腺苷之间的相互转化不是可逆反应。A.不同的反应条件三磷酸腺苷水解:水解酶;三磷酸腺苷合成:合成酶(添加到可逆转化反应公式中)B.三磷酸腺苷的合成和分解部位不同三磷酸腺苷合成的场所相对有限,主要是线粒体、叶绿体和细胞的其他部分。然而,三磷酸腺苷被广泛消耗,几乎细胞的所有部分都有消耗能量的生命活动。C.不同的能源三磷酸腺苷合成:能量来自有机物质中的化学能和太阳能;三磷酸腺苷水解:释放的能量是储存在高能磷酸键中的化学能。D.不同的功能三磷酸腺苷水解:从能量代谢的角度释放能量腺苷二磷酸合成三磷酸:(从能量代谢的角度)储存能量(解决萤火虫的第二和第三个问题)生命活动的直接能源物质:三磷酸腺苷糖:生命活动的主要能量物质生命活动的终极能源:太阳能黑板设计三磷酸腺苷分子有高能磷酸键1.三磷酸腺苷的中文名称:三磷酸腺苷腺苷汤:三个磷酸基团2.三磷酸腺苷的结构: :高能磷酸键第二,三磷酸腺苷和二磷酸腺苷可以相互转化1.反应式:三磷酸腺苷二磷酸肌醇能量(物质可逆,能量不可逆)(1)伴随能量储存和释放的三磷酸腺苷是能量“货币”(2)三磷酸腺苷
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