既然ATP水解能产生能量,但为什么又是吸能反应?

2025-03-18 03:11:22
推荐回答(5个)
回答1:

ATP水解即消耗ATP,吸能反应就是需要的能量由ATP水解供给的化学反应,如葡萄糖聚合成多糖。

ATP水解是指ATP在酶的作用下,与一分子水化合,脱去一分子磷酸基团,生成ADP,并释放出大量能量的过程。

生物体内的细胞以及细胞内各种结构的运动都在做机械功,所消耗的就是机械能。例如,纤毛和鞭毛的摆动、肌细胞的收缩、细胞分裂期间染色体的运动等,都是由ATP提供能量来完成的。

扩展资料:

ATP的水解实际上是指ATP分子中高能磷酸键的水解。高能磷酸键水解时能够释放出大量的能量,ATP分子中大量的化学能就储存在高能磷酸键中。

生物体内物质的合成需要化学能,小分子物质合成大分子物质时,必须有直接或间接的能量供应。另外,物质在分解的开始阶段,也需要化学能来活化成能量较高的物质(如葡萄糖活化成磷酸葡萄糖)。在生物体的物质代谢中,可以说到处都需要由ATP转换的化学能来做化学功。

线粒体ATP合成酶复合体也可跨膜转运质子,但其作用是可逆的。该复合体利用足够的电化学质子梯度能量在其内部合成ATP,这时质子由膜间隙通过复合体向基质方向流动;当电化学质子梯度不足以合成ATP时,ATP酶复合体能水解ATP,产生的能量将质子从基质侧泵到膜间隙。

参考资料来源:百度百科--ATP酶

回答2:

细胞内发生吸能反应的时候,就需要能量,而这个能量就是由ATP水解供能的。
所以ATP水解往往伴随着细胞内的吸能反应。

回答3:

高能磷酸键断键确实是吸收能量 但在水解反应同时 又能形成其他的新键,并且行成新键的能量高于断键吸收的能量,差值决定了反应是释放能量的

回答4:

有键断裂就有键形成,形成新键的时候放能

回答5:

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