2011—2012学年高一生物必修一导学案 编制人:穆晶 审核人:安涛
第二节 细胞的能量“通货”------ATP
【学习目标】
1.简述ATP的化学组成和特点。 2.写出ATP的分子简式。
3.解释ATP在能量代谢中的作用。
二、ATP分子 1、ATP是 的英文名称缩写,结构式可简写为 。 2、ATP分子中的A代表 ,T代表 ,P代表 。 3、ATP的能量储存在 中。 三、ATP与ADP的相互转化
【重点难点】
重点:ATP的化学组成的特点及其在能量代谢中的作用 难点:ATP与ADP相互转化
【导学问题】
一、 问题探讨:
用小刀将数十只萤火虫的发光器割下,干燥后研成粉末状,取四等份分别装入四支小玻璃管中,各加入少量的水,使之混合,可见到玻璃管中发出淡黄色荧光,约过15 min荧光消失,如下图。这时,再将ATP溶液加入其中一支玻璃管中,将葡萄糖溶液、脂肪溶液、蒸馏水分别加入另三支玻璃管中,发现加ATP溶液的玻璃管中发出荧光,而加葡萄糖溶液、脂肪溶液和蒸馏水的玻璃管中不发荧光。
A2mlATP溶液有荧光出现2ml葡萄糖溶液B15minCD荧光消失无荧光出现暗处2ml脂肪溶液无荧光出现无荧光出现 2ml蒸馏水1.ATP的化学性质__________,在有关酶的催化下,ATP分子中_______的那个高能磷酸键容易水解,于是远离A的那个高能磷酸键就脱离下来,形成游离的________,同时储存在______________中的能量释放出来,ATP就转化成_______(二磷酸腺苷)。在相关酶的催化下,可以接受________,同时与一个_____________结合,重新形成ATP。
2.细胞内的吸能反应一般与ATP 的反应相联系,由 提
供能量;放能反应一般与ATP的 相联系,释放的能量储存在 中。在ATP和ADP的相互转化中 是不可逆的, 是可逆的。ADP转化为ATP所需能量来源:动物和人:呼吸作用;绿色植物:呼吸作用、光合作用。
四、ATP的利用
请同学们阅读课本P-90,分析ATP可以为哪些生命活动提供能量 1、ATP的利用。
ATP中的能量可以直接转化成其他各种形式的能量用于各种生命活动例如: 2、能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间循环流通(类似人民币),因此我们可以形象地把ATP比喻成
上述对照实验说明:
①萤火虫发光是将________能转变成________能的过程。 ②这一过程所需的能量由________提供。
③________不是生命活动的直接能源物质,_______是生命活动的直接能源物质。
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2011—2012学年高一生物必修一导学案 编制人:穆晶 审核人:安涛
【目标达成检测】
1.1分子ADP含有腺苷、磷酸基团和高能磷酸键的数目依次是( ) A.1、2、2 B.1、2、1 C.2、1、2 D.2、1、1 2.下列哪些生理活动会导致细胞内ADP含量增加( )
①小肠绒毛上皮细胞吸收K+和Na+ ②肾小管对葡萄糖的重吸收 ③血液中的葡萄糖进入红细胞 ④甘油进入小肠绒毛上皮细胞 A. ①②③④ B. ①② C.③④ D. ①②③
3.同样是储存能量的分子,ATP与葡萄糖具有不同特点。下列关于ATP的几个说法正确的是 A.ATP分子中含有的化学能比葡萄糖的多 B.ATP分子中所含的是稳定的化学能
C.葡萄糖中的能量只有转移给ATP才能用于生命活动 D.细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,不是生物界的共性 4.下列说法不正确的是( ) A.糖类中的纤维素一般不作为能源物质 B.蛋白质的储能少,所以不作为能源物质 C.脂质中的类脂主要用于膜结构的组成 D.糖原也是人体内的储备能源物质之一
5.下列物质水解后所释放出的能量可直接用于肌肉收缩的是( ) A.肝糖元 B.肌糖元 C.葡萄糖 D.三磷酸腺苷 6.ATP之所以能作为能量的直接来源,是因为( )。
A.ATP在细胞内含量较多 B.ATP中高能磷酸键储存能量多且很不稳定 C.ATP中高能磷酸键很稳定 D.ATP是细胞内唯一的可以释放能量的化合物 7.对人体细胞内ATP的叙述,正确的是( )。
A.ATP主要在线粒体中产生 B.它是一种蛋白质
C.细胞内的ATP和ADP相互转化的反应是可逆 D.ATP是生物体内一种高分子化合物 8.绿色植物细胞的下列结构和部位中,不能产生ATP的是( )。 A.叶绿体 B.线粒体 C.核糖体 D.细胞质基质
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9.下列有关能量的表述,正确的是( )
A.正常情况下,生物体的最终能量来源、主要能源物质、储备能源物质、直接能源物质分别是光能、糖类、蛋白质、ATP B.只有绿色植物可以利用光能
C.动物和人体内,形成ATP的途径只有有氧呼吸
D.每克脂肪储能多于每克糖类的主要原因是脂肪分子中含C、H比例高 10.ATP在细胞中能够释放能量和储存能量,从其化学结构看原因是( ) ①腺苷很容易吸收能量和储存能量 ②第三个高能磷酸键很容易断裂和再形成 ③第三个磷酸基团很容易从ATP上脱离(即第二个高能磷酸键断裂),使ATP转变成ADP,同时释放能量
④ADP可以在酶的作用下迅速与一分子磷酸结合,吸收能量形成第二个高能磷酸键,使ADP转变成ATP
A.①③ B.②④ C.③④ D.①④
【课后反思】