细胞中需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量吗

2025-03-15 01:50:28
推荐回答(3个)
回答(1):

细胞中需要能量的生命活动不是均由ATP直接提供能量。


  • 新陈代谢所需要的能量是由细胞内的ATP直接提供的,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源,但体内有些合成反应不一定都直接利用ATP供能,而可以利用其他三磷酸核苷。

  • 例如UTP(三磷酸尿苷)用于多糖合成、CTP(三磷酸胞苷1用于磷脂合成、GTP(三磷酸鸟苷)用于蛋白质合成等。但物质氧化时释放的能量大都是必须先合成ATP。

  • ATP可使UDP、CDP或GDP生成相应的UTP、CTP或GTP。

回答(2):

  不是。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的,但不是全部。直接能源还有磷酸肌酸、UTP、GTP、CTP等。
  三磷酸腺苷(ATP)是以次黄嘌呤核苷酸为底物,经生物发酵的技术制得的高能化合物,三磷酸腺苷是体内组织细胞一切生命活动所需能量的直接来源,被誉为细胞内能量的“分子货币”,储存和传递化学能,蛋白质、脂肪、糖和核苷酸的合成都需它参与,可促使机体各种细胞的修复和再生,增强细胞代谢活性,对治疗各种疾病均有较强的针对性。
  在生物化学中,三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate, ATP)是一种核苷酸(又叫腺苷三磷酸),作为细胞内能量传递的“分子通货”,储存和传递化学能。ATP在核酸合成中也具有重要作用。ATP是三磷酸腺苷的英文名称缩写。ATP分子的结构是可以简写成A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键,叫做高能磷酸键,高能磷酸键断裂时,大量的能量会释放出来。ATP可以水解,这实际上是指ATP分子中高能磷酸键的水解。高能磷酸键水解时释放的能量多达30.54kJ/mol,所以说ATP是细胞内一种高能磷酸化合物。
  在ATP与ADP的转化中,ATP的第2个高能磷酸键位于末端,能很快地水解断裂,释放能量。同样,在提供能量的条件下,也容易加上第3个磷酸使ADP又转化为ATP。对于动物和人类来说,ADP转化成ATP时所需要的能量,来自呼吸作用;对于绿色植物来说,ADP转化成ATP时所需要的能量,来自呼吸作用和光合作用。构成生物体的活细胞,内部时刻进行着ATP与ADP的相互转化,同时也就伴随有能量的释放和储存。因其是能量“携带”和“转运”者,生物学家形象地称ATP为“能量通货”。

回答(3):

细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的
人家说的是绝大多数啊
直接能源还有磷酸肌酸
在肌肉或其他兴奋性组织(如脑和神经)中由肌酸与磷酸组成的一种高能磷酸化合物.是高能磷酸基的暂时贮存形式.由肌酸磷酸激酶调节其合成和降解,以缓冲ATP的浓度.
植物光合作用中光反应产生的还原性氢和ATP一样是暗反应阶段的直接能源物质
除此之外还有UTP
参与半乳糖代谢等
还有GTP
参与三羧酸循环
还有CTP
参与某种多糖合成
至于TTP
虽然也有高能磷酸键但抱歉实在不知道用来干什么

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