.ATP是什么 ATP是什么?

ATP\u662f\u4ec0\u4e48\u610f\u601d?

ATP\u5c31\u662f\u817a\u560c\u5464\u6838\u82f7\u4e09\u78f7\u9178\uff08\u7b80\u79f0\u4e09\u78f7\u9178\u817a\u82f7\uff09\uff0c\u662f\u4e00\u79cd\u4e0d\u7a33\u5b9a\u7684\u9ad8\u80fd\u5316\u5408\u7269\uff0c\u75311\u5206\u5b50\u817a\u560c\u5464\uff0c1\u5206\u5b50\u6838\u7cd6\u548c3\u5206\u5b50\u78f7\u9178\u57fa\u56e2\u7ec4\u6210\u3002\u53c8\u79f0\u817a\u82f7\u4e09\u78f7\u9178\uff0c\u7b80\u79f0ATP\u3002
\u817a\u82f7\u4e09\u78f7\u9178\uff08ATP adenosine triphosphate\uff09\u662f\u7531\u817a\u560c\u5464\u3001\u6838\u7cd6\u548c3\u4e2a\u78f7\u9178\u57fa\u56e2\u8fde\u63a5\u800c\u6210\uff0c\u6c34\u89e3\u65f6\u91ca\u653e\u51fa\u80fd\u91cf\u8f83\u591a\uff0c\u662f\u751f\u7269\u4f53\u5185\u6700\u76f4\u63a5\u7684\u80fd\u91cf\u6765\u6e90\u3002
ATP\u7684\u5143\u7d20\u7ec4\u6210\u4e3a\uff1aC\u3001H\u3001O\u3001N\u3001P\uff0c\u5206\u5b50\u7b80\u5f0fA-P~P~P\uff0c\u5f0f\u4e2d\u7684A\u8868\u793a\u817a\u82f7\uff0cT\u8868\u793a\u4e09\u4e2a\uff08\u82f1\u6587\u7684triple\u7684\u5f00\u5934\u5b57\u6bcdT\uff09\uff0cP\u4ee3\u8868\u78f7\u9178\u57fa\u56e2\uff0c\u201c-\u201d\u8868\u793a\u666e\u901a\u7684\u78f7\u9178\u952e\uff0c\u201c~\u201d\u4ee3\u8868\u4e00\u79cd\u7279\u6b8a\u7684\u5316\u5b66\u952e\uff0c\u79f0\u4e3a\u9ad8\u80fd\u78f7\u9178\u952e\uff08\u80fd\u91cf\u5927\u4e8e29.32kJ/mol\u7684\u78f7\u9178\u952e\u79f0\u4e3a\u9ad8\u80fd\u78f7\u9178\u952e\uff09\u3002\u5b83\u67092\u4e2a\u9ad8\u80fd\u78f7\u9178\u952e\uff0c1\u4e2a\u666e\u901a\u78f7\u9178\u952e\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u4eba\u4f53\u5185\u7ea6\u670950.7gATP\uff0c\u53ea\u80fd\u7ef4\u6301\u5267\u70c8\u8fd0\u52a80.3\u79d2\uff0cATP\u4e0eADP\u53ef\u8fc5\u901f\u8f6c\u5316\uff0c\u4fdd\u6301\u4e00\u79cd\u5e73\u8861\u3002ADP\u8f6c\u5316\u6210ATP\u8fc7\u7a0b\uff0c\u9700\u8981\u80fd\u91cf\u3002
\u5f53ADP\u4e0e\u78f7\u9178\u57fa\u7ed3\u5408\u5e76\u83b7\u5f978\u5343\u5361\u80fd\u91cf\uff0c\u53ef\u5f62\u6210ATP\u3002
\u5bf9\u4e8e\u52a8\u7269\u3001\u4eba\u3001\u771f\u83cc\u548c\u5927\u591a\u6570\u7ec6\u83cc\u6765\u8bf4\uff0c\u5747\u6765\u81ea\u7ec6\u80de\u8fdb\u884c\u547c\u5438\u4f5c\u7528\u65f6\u6709\u673a\u7269\u5206\u89e3\u6240\u91ca\u653e\u7684\u80fd\u91cf\u3002\u5bf9\u4e8e\u7eff\u8272\u690d\u7269\u6765\u8bf4\uff0c\u9664\u4e86\u4f9d\u8d56\u547c\u5438\u4f5c\u7528\u6240\u91ca\u653e\u7684\u80fd\u91cf\u5916\uff0c\u5728\u53f6\u7eff\u4f53\u5185\u8fdb\u884c\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u65f6\uff0cADP\u8f6c\u5316\u4e3aATP\u8fd8\u5229\u7528\u4e86\u5149\u80fd\u3002
ATP\u53d1\u751f\u6c34\u89e3\u65f6\uff0c\u5f62\u6210ADP\u5e76\u91ca\u653e\u4e00\u4e2a\u78f7\u9178\u6839\uff0c\u540c\u65f6\u91ca\u653e\u80fd\u91cf\u3002\u8fd9\u4e9b\u80fd\u91cf\u5728\u7ec6\u80de\u4e2d\u5c31\u4f1a\u88ab\u5229\u7528\uff0c\u808c\u8089\u6536\u7f29\u4ea7\u751f\u7684\u8fd0\u52a8\uff0c\u795e\u7ecf\u7ec6\u80de\u7684\u6d3b\u52a8\uff0c\u751f\u7269\u4f53\u5185\u7684\u5176\u4ed6\u4e00\u5207\u6d3b\u52a8\u5229\u7528\u7684\u90fd\u662fATP\u6c34\u89e3\u65f6\u4ea7\u751f\u7684\u80fd\u91cf\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-atp

ATP\u662f\u4e00\u79cd\u9ad8\u80fd\u78f7\u9178\u5316\u5408\u7269\uff0c\u5728\u7ec6\u80de\u4e2d\uff0c\u5b83\u80fd\u4e0eADP\u7684\u76f8\u4e92\u8f6c\u5316\u5b9e\u73b0\u8d2e\u80fd\u548c\u653e\u80fd\uff0c\u4ece\u800c\u4fdd\u8bc1\u4e86\u7ec6\u80de\u5404\u9879\u751f\u547d\u6d3b\u52a8\u7684\u80fd\u91cf\u4f9b\u5e94\u3002\u751f\u6210ATP\u7684\u9014\u5f84\u4e3b\u8981\u6709\u4e24\u6761\uff1a\u4e00\u6761\u662f\u690d\u7269\u4f53\u5185\u542b\u6709\u53f6\u7eff\u4f53\u7684\u7ec6\u80de\uff0c\u5728\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u7684\u5149\u53cd\u5e94\u9636\u6bb5\u751f\u6210ATP\uff1b\u53e6\u4e00\u6761\u662f\u6240\u6709\u6d3b\u7ec6\u80de\u90fd\u80fd\u901a\u8fc7\u7ec6\u80de\u547c\u5438\u751f\u6210ATP\u3002
\u817a\u82f7\u4e09\u78f7\u9178\uff08ATP adenosine triphosphate\uff09\u662f\u7531\u817a\u560c\u5464\u3001\u6838\u7cd6\u548c3\u4e2a\u78f7\u9178\u57fa\u56e2\u8fde\u63a5\u800c\u6210\uff0c\u6c34\u89e3\u65f6\u91ca\u653e\u51fa\u80fd\u91cf\u8f83\u591a\uff0c\u662f\u751f\u7269\u4f53\u5185\u6700\u76f4\u63a5\u7684\u80fd\u91cf\u6765\u6e90\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u5728\u7ec6\u80de\u4e2dATP\u7684\u6469\u5c14\u6d53\u5ea6\u901a\u5e38\u662f1-10mM\u3002ATP\u53ef\u901a\u8fc7\u591a\u79cd\u7ec6\u80de\u9014\u5f84\u4ea7\u751f\u3002\u6700\u5178\u578b\u7684\u5982\u5728\u7ebf\u7c92\u4f53\u4e2d\u901a\u8fc7\u6c27\u5316\u78f7\u9178\u5316\u7531\u4e09\u78f7\u9178\u817a\u82f7\u5408\u9176\u5408\u6210\uff0c\u6216\u8005\u5728\u690d\u7269\u7684\u53f6\u7eff\u4f53\u4e2d\u901a\u8fc7\u5149\u5408\u4f5c\u7528\u5408\u6210\u3002ATP\u5408\u6210\u7684\u4e3b\u8981\u80fd\u6e90\u4e3a\u8461\u8404\u7cd6\u548c\u8102\u80aa\u9178\u3002
\u6bcf\u5206\u5b50\u8461\u8404\u7cd6\u5148\u5728\u7ec6\u80de\u8d28\u57fa\u8d28\u4e2d\u4ea7\u751f2\u5206\u5b50\u4e19\u916e\u9178\u540c\u65f6\u4ea7\u751f2\u5206\u5b50ATP\uff0c\u6700\u7ec8\u5728\u7ebf\u7c92\u4f53\u4e2d\u901a\u8fc7\u4e09\u7fa7\u9178\u5faa\u73af\uff08\u6216\u79f0\u67e0\u6aac\u9178\u5faa\u73af\uff09\u4ea7\u751f\u6700\u591a38\u5206\u5b50ATP\u3002\u8102\u80aa\u9178\u6c27\u5316\u5206\u89e3\u8fdb\u5165\u67e0\u6aac\u9178\u5faa\u73af\uff0c\u957f\u94fe\u8131\u9664\u4e5f\u53ef\u4ee5\u7528\u4e8e\u6c27\u5316\u78f7\u9178\u5316\u5206\u89e3\u4ea7\u751fATP\uff0c\u4e00\u822c\u4e3a108\u4e2aATP\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\u6765\u6e90\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1-\u817a\u560c\u5464\u6838\u82f7\u4e09\u78f7\u9178

腺苷三磷酸(ATP adenosine triphosphate)是由腺嘌呤、核糖和3个磷酸基团连接而成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。

Adenosine Triphosphate(ATP)三磷酸腺苷,是细胞内能量重要的来源,当细胞注满ATP能量时,便会处于非常活跃的状态,并有效促进新陈代谢及胶原蛋白。

ATP是皮肤所需的能量,当纤维细胞中没有足够的ATP能量,就犹如电池没有电量一般,会失去活动能力及功能,延长皮肤更新周期,并降低皮肤自我复原能力。

相反当ATP愈多愈健康,就可以提升细胞自身的免疫力,排出体内毒素,令细胞恢复正常健康的状态,并达到修复受损的皮肤屏障及抵抗外来刺激的功用。


扩展资料

人体内约有50.7gATP,只能维持剧烈运动0.3秒,ATP与ADP可迅速转化,保持一种平衡。ADP转化成ATP过程,需要能量。

当ADP与磷酸基结合并获得8千卡能量,可形成ATP。

对于动物、人、真菌和大多数细菌来说,均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量。对于绿色植物来说,除了依赖呼吸作用所释放的能量外,在叶绿体内进行光合作用时,ADP转化为ATP还利用了光能。

参考资料来源:百度百科-腺嘌呤核苷三磷酸



三磷酸腺苷 A-P~P~P,“~”表示“高能磷酸键”;“--”表示低能键;P 表示磷酸;A 表示腺苷(腺嘌呤+核糖;A--P~P为二磷酸腺苷,简称ADP;A--P为一磷酸腺苷(腺嘌呤核糖核苷酸)。一般生物体需要能量时,ATP就会在有关酶的催化下,使远离A的高能磷酸键断裂,生成ADP和游离的磷酸(Pi),并放出能量(30.54kJ/mol)。而在有机物氧化分解或光合作用过程中,ADP又可获取能量,与游离的Pi结合形成ATP。还有,ATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。

这挺多的知识,实在不能够一次性说清楚。适当参考高中生物必修1吧~~~

下面资料能说明ATP的什么特点呢



ATP(三磷酸腺苷)是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。生成ATP的途径主要有两条:一条是植物体内含有叶绿体的细胞,在光合作用的光反应阶段生成ATP;另一条是所有活细胞都能通过细胞呼吸生成ATP。
分子简式A-P~P~P,式中的A表示腺苷,T表示三个,P代表高能磷酸基,“-”表示普通的磷酸键,“~”代表一种特殊的化学键,称为高能磷酸键。 动物是由线粒体的呼吸产生 植物体是由叶绿体的光合作用和呼吸作用产生。ATP在ATP水解酶的作用下远离A(腺嘌呤)的“~”断裂,ATP水解成ADP+Pi(游离磷酸团)+能量。   
  肌肉中储藏着多种能源物质,主要有三磷酸腺苷(ATP)、磷酸肌酸(CP)、肌糖原、脂肪等。

ATP(adenosine-triphosphate)中文名为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷(腺苷三磷酸)。结构简式A--P~P~P,“~”表示“高能磷酸键”;“--”表示低能键;P 表示磷酸;A 表示腺苷(腺嘌呤+核糖);A--P~P~P为三磷酸腺苷,简称ATP;A--P~P为二磷酸腺苷,简称ADP;A--P为一磷酸腺苷(腺嘌呤核糖核苷酸),简称AMP。一般生物体需要能量时,ATP就会在有关酶的催化下,使远离A的高能磷酸键断裂,生成ADP和游离的磷酸(Pi),并放出能量(30.54kJ/mol)。而在有机物氧化分解或光合作用过程中,ADP又可获取能量,与游离的Pi结合形成ATP。
生成利用
一、ATP的生成方式
  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,这一磷酸化过程在细胞质和线粒体中进行。   (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。   机体代谢过程中能量的主要来源是线粒体,既有氧化磷酸化,也有底物水平磷酸化,以前者为主要来源。胞液中底物水平磷酸化也能获得部分能量,实际上这是酵解过程的能量来源。对于酵解组织、红细胞和组织相对缺氧时的能量来源是十分重要的。
二、氧化磷酸化偶联部位的测定
  确定氧化磷酸化偶联部位通常用两种方法。   (一)P/0值测定 P/0值指在氧化磷酸化过程中消耗一克原子氧所消耗的无机磷的克原子数,或者说消耗一克原子氧所生成的ATP的克分子数。P/0值实质上指的是呼吸过程中磷酸化的效率。   测定P/0值的方法通常是在一密闭的容器中加入氧化的底物、ADP、Pi、氧饱和的缓冲液,再加入线粒体制剂时就会有氧化磷酸化进行。反应终了时测定O2消耗量(可用氧电极法)和Pi消耗量(或ATP生成量)就可以计算出P/0值了。在反应系统中加入不同的底物,可测得各自的P/0值,结合我们所了解的呼吸链的传递顺序,就可以分析出大致的偶联部位了。?   (二)根据氧化还原电位计算电子传递释放的能量是否能满足ATP合成的需要   氧化还原反应中释放的自由能△G'O与反应底物和产物标准氧化还原电位差值(△E'O)之间存在下述关系:△G'O=?nF△E'O   式中n为氧化还原反应中电子转移数目,F为法拉弟常数(23.062千卡/克分子·伏特,或96500库仑/克分子)。   一克分子ATP水解生成ADP与Pi所释放的能量为7.3千卡,凡氧化过程中释放的能量大于7.3千,均有可能生成一克分子ATP,就是说可能存在有一个偶联部位,根据上式计算,当n=2时,△E'O=0.1583V时可释放7.3千卡能量,所以反应底物与生成物的标准氧化还原电位的变化大于0.1583V的部位均可能存在着一个偶联部位。   呼吸链磷酸化的全过程可用下述方程式表示   NADH+H++3ADP+3Pi+1/2O2→NAD++3ATP+4H2O   FADH2+2ADP+2Pi+1/2O2→FAD+2ATP+3H2O
三、氧化磷酸化中ATP生成的结构基础
  ATP是由位于线粒体内膜上的ATP合成酶催化ADP与Pi合成的。ATP合成酶是一个大的膜蛋白质复合体,分子量在480?00kD,是由两个主要组成(或称因子)构成,一是疏水的F0,另一是亲水的F1,又称F0F1复合体。在电子显微镜下观察线粒体时,可见到线粒体内膜基质侧有许多球状颗粒突起,这就是ATP合成酶,其中球状的头与茎是F1部分,分子量为350?/P>380kD,由α3、β3、γ、δ、ε等9种多肽亚基组成,β与α亚基上有ATP结合部位;γ亚基被认为具有控制质子通过的闸门作用;δ亚基是F1与膜相连所必需,其中中心部分为质子通路;ε亚基是酶的调节部分,F0是由3?个大小不一的亚基组成,其中有一个亚基称为寡霉素敏感蛋白质(oligomycin?sensitivity?conferringprotein,OSCP),此外尚有一个蛋白质部分为分子量28kD的因子,F0主要构成质子通道。
编辑本段循环利用
  人体中ATP的总量只有大约0.1摩尔。人体每天的能量需要水解100-150摩尔的ATP即相当于50至75千克。这意味着人一天将要分解掉相当于他体重的ATP。所以每个ATP分子每天要被重复利用1000-1500次。ATP不能被储存,因为ATP的合成后必须在短时间内被消耗。   ATP的化学性质很不稳定·在有关酶的催化下,ATP中远离A的那个高能磷酸键很容易发生水解,于是远离A的那个P就脱离开来,形成游离的Pi同时,释放出大量的能量,ATP就转化成ADP,在有关酶的催化作用下,ADP就能接受能量,同时与游离的Pi结合··重新形成ATP,这样即避免了能量流失,又保证了及时供应生命活动所需能量。   ATP是生命活动能量的直接来源。   人体所有需要的能量几乎都是ATP提供的:心脏的跳动、肌肉的运动以及各类细胞的各种功能都源于ATP所产生的能量。没有ATP,人体各器官组织就会相继罢工,就会出现心功能衰竭、肌肉酸疼、容易疲劳等情况。   ATP合成不足缺失时,人体会感觉乏力,并出现心脏功能失调、肌肉酸痛、肢体僵硬等现象。长时间ATP合成不足,身体的组织和器官就会部分或全部丧失其功能,ATP合成不足持续时间越长,对身体各器官的影响就越大。对人来说,影响最大的组织和器官是心脏和骨骼肌。因此,保证心脏和骨骼肌细胞的ATP及时合成是维护心脏和肌肉功能的重要措施。   心脏和骨骼肌自身合成ATP的速度慢,在缺血、缺氧的情况下更是如此。D-核糖能使心脏和骨骼肌生成ATP的速度要快3~4倍,是给心脏和肌肉恢复动力的有效物质,在人体经历缺血、缺氧或高强度运动时,其作用更为突出。
编辑本段生物合成
  在细胞中ATP的摩尔浓度通常是1-10mM。 ATP可通过多种细胞途径产生。最典型的如在线粒体中通过氧化磷酸化由ATP合成酶合成,或者在植物的叶绿体中通过光合作用合成,或细胞质基质。ATP合成的主要能源为葡萄糖和脂肪酸。每分子葡萄糖先在细胞质基质中由酶催化产生2分子丙酮酸(C3H4O3)同时产生2分子ATP和4个还原性氢,产生的能量可以使2分子ADP与Pi结合生成ATP。最终在线粒体中通过三羧酸循环(或称柠檬酸循环)产生最多32分子ATP。其大致过程是:在线粒体基质中第一步产生的2分子丙酮酸与6分子水结合在酶的催化下产生6分子二氧化碳,20个还原性氢,产生能量可以使2分子ADP与Pi结合生成ATP。最终前两步产生的24个还原性氢与6分子氧气在线粒体内膜结合在酶的催化下产生12个水分子,放出大量能量,产生能量可以使34分子ADP与Pi结合生成ATP。有氧呼吸三个步骤可以使1分子葡萄糖分解产生32个ATP,三步中的酶是不同的酶。   此外无氧呼吸也可以产生ATP,其第一步与有氧呼吸相同,第二步为前一步产生的2分子丙酮酸与4个还原性氢的作用下产生2分子乳酸(C3H6O3)或者产生2分子酒精和2分子二氧化碳,这一过程不释放能量,可见无氧呼吸中大多数能量都保存在有机物中而浪费。   在植物的叶绿体中通过光合作用合成的ATP一般不参与叶绿体外的生命活动。ATP在植物细胞中主要在叶绿体类囊体膜上合成,产生于光反应阶段,用于暗反应中的C3化合物的还原过程,然后分解为ADP与Pi,产物又回到类囊体膜上继续合成ATP,形成循环过程,为光合作用提供能量。   在细胞中,1mol的葡萄糖彻底分解氧化以后,可使1161KJ的能量储存在ATP,其余的能量以热能的形式散失掉。
编辑本段生理功能
  人体预存的ATP能量只能维持15秒,跑完一百公尺后就全部用完,   不足的继续通过呼吸作用等合成ATP。纯净的ATP呈白色粉末状,能溶于水。   作为药品可以提供能量并改善患者新陈代谢。   ATP片剂可以口服,注射液可供肌肉注射或静脉注射。   功能:各种生命活动能量的直接来源。

  • 浠涔堟槸ATP
    绛旓細鍦ㄥ紩瀵煎鐢熻璁ATP鍜孉DP涔嬮棿鐨勭浉浜掕浆鍙樻椂,闇寮鸿皟缁嗚優鍐匒TP鐨勫惈閲忔槸鐩稿绋冲畾鐨;ATP鍦ㄧ粏鑳炲唴鐨勫惈閲忔槸鏋佸皯鐨,缁嗚優鍐呯殑绯栫被銆佽剛绫荤瓑鑳芥簮鐗╄川涓嶈兘琚粏鑳炵洿鎺ュ埄鐢,ATP鐨勬按瑙e悗閲婃斁鐨勮兘閲忔墠鏄粏鑳炲唴鍚勭鐢熷懡娲诲姩鐨勭洿鎺ヨ兘閲忔潵婧,鍛煎惛浣滅敤鍒嗚В鏈夋満鐗╅噴鏀捐兘閲忎笉鑳戒负鐢熺墿浣撶洿鎺ュ埄鐢,鍙湁杩欎簺鑳介噺杞Щ缁橝TP,涓擜TP姘磋В鍚庨噴鏀剧殑鑳介噺...
  • 浜轰綋杩愬姩鏃惰倢鑲夊伐浣滅殑鐩存帴鑳芥簮鏄ATP,鍏舵渶缁堢殑渚涜兘褰㈠紡鏄粈涔?
    绛旓細1. 浜轰綋鍦ㄨ繍鍔ㄦ椂锛岃倢鑲夌殑鐩存帴鑳介噺鏉ユ簮鏄ATP锛堜笁纾烽吀鑵鸿嫹锛夛紝瀹冨偍瀛樺湪缁嗚優鍐呴儴锛屽挨鍏舵槸鑲岀粏鑳炰腑鏈涓轰赴瀵屻2. ATP閫氳繃姘磋В鍙嶅簲閲婃斁鑳介噺锛岃繖涓繃绋嬩骇鐢熶簡ADP锛堜簩纾烽吀鑵鸿嫹锛夊拰涓涓棤鏈虹7閰革紝鍚屾椂閲婃斁鍑鸿兘閲忥紝渚涜倢鑲夋椿鍔ㄤ娇鐢ㄣ3. 鑲岃倝鍦ㄨ繍鍔ㄨ繃绋嬩腑鐨勮兘閲忔秷鑰楋紝鏈缁堣浆鍖栦负涓ょ褰㈠紡锛氱7閰告簮渚涜兘鍜屼钩閰歌兘渚涜兘銆4...
  • 鍥涘ぇ婊¤疮璧涘拰WTA鍜ATP璧涗簨鏈浠涔鍖哄埆?璇磋缁嗙偣
    绛旓細1. 鍥涘ぇ婊¤疮璧涗簨鏄笘鐣岀綉鐞冩瘮璧涗腑鏈鍏峰0鏈涘拰鍘嗗彶鐨勮禌浜嬶紝鍖呮嫭婢冲ぇ鍒╀簹鍏紑璧涖佹硶鍥藉叕寮璧涖佹俯甯冨皵鐧诲叕寮璧涘拰缇庡浗鍏紑璧涖2. WTA锛屽嵆濂冲瓙缃戠悆鍗忎細锛屾槸涓涓浗闄呮х殑濂冲瓙鑱屼笟缃戠悆缁勭粐锛岃礋璐g粍缁囧拰鐩戠濂冲瓙鑱屼笟缃戠悆璧涗簨锛屽苟鎻愪緵濂冲瓙缃戠悆杩愬姩鍛樼殑鎺掑悕绯荤粺銆3. ATP锛屽嵆鑱屼笟缃戠悆鐞冨憳鍗忎細锛屾槸鐢峰瓙鑱屼笟缃戠悆鐨勭粍缁囨満鏋...
  • A.T.P鏄粈涔鑽?
    绛旓細鍔熻兘锛氬悇绉嶇敓鍛芥椿鍔ㄨ兘閲忕殑鐩存帴鏉ユ簮 ATP鏄涓绉浠涔鐗╄川?(adenosine-triphosphate)ATP鍙堝彨涓夌7閰歌吅鑻凤紝绠绉颁负ATP锛屽叾缁撴瀯寮忔槸锛欰鈥擯锝濸锝濸 瀹冩槸涓绉嶅惈鏈夐珮鑳界7閰搁敭鐨勬湁鏈哄寲鍚堢墿锛屽畠鐨勫ぇ閲忓寲瀛﹁兘灏卞偍瀛樺湪楂樿兘纾烽吀閿腑銆侫TP鏄敓鍛芥椿鍔ㄨ兘閲忕殑鐩存帴鏉ユ簮锛屼絾鏈韩鍦ㄤ綋鍐呭惈閲忓苟涓嶉珮銆備汉浣撻瀛樼殑ATP鑳介噺鍙兘缁存寔15...
  • 缃戠悆閲岀殑ITF鍜ATP . WTA鏄粈涔鍏崇郴鍟?
    绛旓細ATP鐨凙ssociation of Tennis Professional鐨勭缉鍐欙紝鍙互璇戜负鍥介檯鐢峰瓙鑱屼笟缃戠悆閫夋墜鍗忎細銆傝學TA鏄疻omen鈥檚 Tennis professional Association 鐨勭缉鍐欙紝鍙互璇戜负鍥介檯濂冲瓙鑱屼笟缃戠悆閫夋墜鍗忎細銆侷TF鍒欐槸International Tennis Federation鐨勭缉鍐欙紝鏄浗闄呯綉鐞冭仈鍚堜細銆備粬浠笁涓槸鍚勬湁鍒嗗伐鍙堢浉浜掑崗浣滅殑鍏崇郴銆傚湪浠栦滑涔嬪鍥涘ぇ鍏紑璧涳紝涔...
  • ATP涓殑A銆乀銆丳鍒嗗埆浠h〃浠涔
    绛旓細ATP(adenosine-triphosphate)涓枃鍚嶇О涓鸿吅鍢屽懁鏍歌嫹涓夌7閰革紝鍙堝彨涓夌7閰歌吅鑻凤紝绠绉颁负ATP锛屽叾涓瑼琛ㄧず鑵鸿嫹锛孴琛ㄧず鍏舵暟閲忎负涓変釜锛孭琛ㄧず纾烽吀鍩哄洟锛屽嵆涓涓吅鑻蜂笂杩炴帴涓変釜纾烽吀鍩哄洟銆傚叾缁撴瀯绠寮忔槸锛欰鈥擯锝濸锝濸 鍙傝冭祫鏂欙細http://baike.baidu.com/view/37286.htm ...
  • 涓嬪垪鐗╄川涓睘浜庨珮鑳藉寲鍚堢墿鐨勬槸( ) A. ATP B. ADP C. AMP D. A
    绛旓細A銆ATP鏄涓夌7閰歌吅鑻凤紝缁撴瀯绠寮忥細A-P锝濸锝濸锛庣畝寮忎腑鐨凙浠h〃鑵鸿嫹锛孭浠h〃纾烽吀鍩哄洟锛岋綖浠h〃楂樿兘纾烽吀閿紝ATP鏄敓鐗╃粏鑳炰腑鏈閲嶈鐨勯珮鑳界7閰歌剛绫诲寲鍚堢墿锛孉姝g‘锛汢銆丄DP鏄簩纾烽吀鑵鸿嫹锛孉DP鐨勭粨鏋勭畝寮忥細A-P锝濸锛屽惈鏈夐珮鑳介敭锛屽洜姝ゆ槸楂樿兘鍖栧悎鐗╋紝B姝g‘锛汣銆丄MP鏄吅鍢屽懁鏍哥硸鏍歌嫹閰革紝涔熺О涓鸿吅鑻蜂竴纾烽吀鎴栦竴纾烽吀...
  • atp鐨刟浠h〃浠涔
    绛旓細1.涓夌7閰歌吅鑻风殑缁撴瀯涓庡姛鑳斤細涓夌7閰歌吅鑻锋槸涓绉嶈兘閲忓偍瀛樺拰閲婃斁鐨勫寲鍚堢墿锛屽湪缁嗚優鍐呰捣鐫閲嶈浣滅敤銆傚畠鐢变竴涓牳鑻烽吀鍒嗗瓙锛堣吅鍢屽懁鏍歌嫹锛変笌涓変釜纾烽吀鍩哄洟缁勬垚锛屽垎瀛愬紡涓篊10H16N5O13P3銆傜7閰稿熀鍥㈤氳繃楂樿兘閿笌鏍歌嫹閰哥粨鍚堬紝褰㈡垚浜嗕笁涓7閰搁敭锛屽叾涓袱涓7閰搁敭鍌寲閲婃斁鑳介噺銆2.ATP鍦ㄧ敓鐗╀綋鍐呯殑鍔熻兘锛ATP鏄缁嗚優鍐呮渶...
  • atp鐨勫寲瀛︾粍鎴愬拰缁撴瀯
    绛旓細4.ATP鐨勭粨鏋 ATP鐨勭粨鏋勫彲浠ョ畝鍗曟弿杩颁负锛氭牳绯栦笌涓変釜纾烽吀鍩哄洟杩炴帴褰㈡垚涓涓嚎鎬х殑閾剧姸缁撴瀯锛岃吅鍢屽懁纰卞熀涓庢牳绯栫浉杩烇紝褰㈡垚涓涓簲杈圭幆缁撴瀯銆傛暣涓垎瀛愬憟鐜板嚭C3瀵圭О鎬с侫TP鍒嗗瓙涓殑纾烽吀鍩哄洟浣垮緱ATP鍏锋湁楂樿兘閿紝杩欎娇寰桝TP鎴愪负缁嗚優鍐呰兘閲忚浆鎹㈢殑涓昏濯掍粙銆5.ATP鐨勫姛鑳 ATP鏄鐢熺墿浣撳唴鑳介噺杞崲鐨勯噸瑕佸獟浠嬶紝鍙備笌浜嗙粏鑳炵殑...
  • ATP鑴辨帀2涓狿,鏄粈涔?
    绛旓細A 琛ㄧず鑵鸿嫹 T琛ㄧず3涓 P琛ㄧず纾烽吀鍩哄洟 A锛嶈吅鑻锋槸鑵哄槍鍛や笌鏍哥硸鑴辨按缂╁悎鐨勪骇鐗 娉ㄦ剰ATP涓殑A涓嶆槸鍗曟寚鑵哄槍鍛 鍦ㄨ吅鑻风殑鍩虹涓婂姞涓婁竴涓7閰稿熀鍥紝绉颁负鑵哄槍鍛ゆ牳绯栨牳鑻烽吀锛屾槸RNA鐨勫熀鏈粍鎴愬崟浣 鍦ㄨ吅鍢屽懁鏍哥硸鏍歌嫹閰哥殑鍩虹涓婂姞涓婁袱涓7閰稿熀鍥紝鎴愪负ATP锛屽悗鍔犵殑杩欎袱涓7閰稿熀鍥㈢殑鍖栧閿瘮涓鑸寲瀛﹂敭鍚兘閲忛珮2鍊...
  • 扩展阅读:妇科atp治疗一次多少钱 ... 香肠派对 ... atp的主要功能是什么 ... atp医学上是什么意思 ... 医学atp是什么病 ... 妇科atp治疗一次有用吗 ... atp治疗什么妇科病 ... atp排名最新排名全部 ... atp是什么的缩写 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网