人体中的ATP atp是什么

atp
不稳定的高能化合物
腺嘌呤核苷三磷酸(简称三磷酸腺苷)是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成 。又称腺苷三磷酸,简称ATP 。
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 。
生理功能

人体中的ATP atp是什么

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三磷酸腺苷
体育运动加速体内能源物质的消耗,促进体内物质的分解与合成,使组织细胞得到比原有水平更多的营养补充,有机体获得更加旺盛的活动能力,从而使 身体不断发展、完善,这就是体育锻炼促进身体健康发展的基本道理 。体育运动消耗体内的能源物质,经过一段时间休息后,体内能源物质可以恢复甚至超过原有水平,这种变化称为超量恢复 。出现超量恢复的程度和时间的早晚取决于运动量的大小 。在一定范围内运动量越大,体内能源物质消耗越多,超量恢复的幅度也越大,但所需的时间也长,在身体出现超量恢复阶段,进行第二次适宜的运动与休息,可以逐步提高人体的能量供应水平,从而不断提高人体运动能力 。长时间的运动是在有氧代谢的条件下进行的,要靠脂肪的代谢提供能量,因此,有氧运动是消耗脂肪达到 减肥目的的有效方法 。无氧代谢能力是速度素质的重要基础 。体育课发展无氧代谢能力的方法,一般采用间歇性练习和持续性练习 。间歇练习主要发展ATP—CP系统的供能能力 。一般每次练习在30秒以内,进行1~3分的积极性休息,再进行适宜练习,可以提高速度素质 。持续练习主要发展乳酸系统的供能力 。一般每次练习在30秒以上,每次休息时间较短,可以提高速度耐力 。有氧代谢能力是人体长时间进行有氧运动的能力 。发展有氧代谢能力关键在于有充足的氧供应,即人体单位时间内吸收、利用氧的最大数值——最大耗氧量 。最大耗氧量与单位时间内血液循环携带、运输氧有密切的关系 。因此,心肺功能的好坏,直接影响到最大耗氧量 。采用较低或中等运动强度、持续时间较长的练习,由于机体可以得到充足的氧供应,进行有氧氧化供能,所以,可以提高有氧代谢能力,从而提高心肺功能 。运动中机体供能的方式可分两类:一类是无氧供能,即在无氧或氧供应相对不足的情况下,主要靠ATP、CP分解供能和糖元无氧酵解供能(即糖元无氧的情况下分解成为乳酸同时供给机体能量) 。这类运动只能持续很短的时间(约 l一3分钟) 。800米以下的全力跑、短距离冲刺都属于无氧供能的运动 。另一类为有氧供能,即运动时能量主要来自糖元(脂肪、蛋白质)的有氧氧化 。由于运动中供氧充分,糖元可以完全分解,释放大量能量,因而能持续较长的时间 。这类运动如5000米以上的跑步,1500米以上的游泳、慢跑、散步、迪斯科、交谊舞、自行车、太极拳等都属于这类运动 。由此,我们可以得到一个简单的启示:即大强度的运动不可能持续很长时间,总的能量消耗较少,因而不是理想的减肥运动方式;而强度较低的运动由于供氧充分,持续时间长,总的能量消耗多,更有利于减肥 。减肥的最终目的是消耗体内过多的脂肪,而不是减少水分或其它成分 。
【人体中的ATP atp是什么】人体中的ATP
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人体中的ATP atp是什么

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ADP转化为ATP是所需要的能量的主要来源
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 。
ATP发生水解时,形成ADP并释放一个磷酸根,同时释放能量 。这些能量在细胞中就会被利用,肌肉收缩产生的运动,神经细胞的活动,生物体内的其他一切活动利用的都是ATP水解时产生的能量 。