高能磷酸化物英文解释翻译、高能磷酸化物的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 energy-rich phosphate
分词翻译:
高的英语翻译:
high; high-priced; lofty; loud; tall
【医】 homo-; hyper-; hypsi-; hypso-; per-
能的英语翻译:
ability; able; be able to; can; capable; energy; skill
【化】 energy
【医】 energy
磷酸化的英语翻译:
【医】 phosphorylation
物的英语翻译:
content; matter; substance; thing
【化】 object
【医】 agent
专业解析
高能磷酸化物(High-Energy Phosphate Compounds)是指一类含有高能磷酸键的有机化合物,其磷酸基团在水解或基团转移时能释放大量能量(通常 > 25 kJ/mol)。这类化合物在生物体的能量代谢中扮演核心角色,是细胞能量储存和转移的“货币”。
1. 核心定义与化学特性
2. 生物学功能与核心代表
- 能量载体:最主要功能是储存和转移代谢产生的化学能,驱动需能反应(如生物合成、主动运输、肌肉收缩)。
- 关键代表:
- 三磷酸腺苷 (Adenosine Triphosphate, ATP):最重要的通用能量货币。其末端两个磷酸酐键均为高能键 。
- 磷酸肌酸 (Phosphocreatine):存在于肌肉和神经组织,作为ATP的快速再生储备 。
- 磷酸烯醇式丙酮酸 (Phosphoenolpyruvate, PEP):糖酵解中产生,含极高能磷酸键,用于驱动ATP合成 。
- 焦磷酸 (Pyrophosphate, PPi):某些合成反应(如核酸、多糖合成)的副产物,其水解驱动反应进行 。
3. 重要性
高能磷酸化物,尤其是ATP,构成了细胞能量代谢网络的枢纽。它们连接了产能途径(如糖酵解、氧化磷酸化)和耗能过程,是维持生命活动(生长、运动、稳态)不可或缺的分子基础 。
权威参考来源:
- Lehninger Principles of Biochemistry (7th Ed.) - Nelson, D. L., & Cox, M. M.:标准生物化学教材,详细阐述高能磷酸键化学与代谢作用。 [链接:各大出版社或学术平台可购]
- National Institutes of Health (NIH) - MedlinePlus Medical Encyclopedia: "Metabolism" 条目提供高能化合物生理作用的概述。 [链接:https://medlineplus.gov/ency/article/002030.htm]
- Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd Ed.) - Cammack, R., et al.:提供"high-energy phosphate bond"及具体化合物(如ATP)的精确定义。 [链接:牛津大学出版社官网或学术数据库]
网络扩展解释
高能磷酸化合物(High-Energy Phosphate Compounds)是生物体内一类水解时能释放大量自由能的磷酸化合物,其能量释放标准通常为20.92 kJ/mol(约5 kcal/mol)以上。以下是详细解释:
1.定义与标准
- 这类化合物的磷酸基团在水解时,因高能磷酸键断裂可释放显著能量,例如ATP水解生成ADP和无机磷酸时释放约30.52 kJ/mol(7.3 kcal)。
- 代谢过程中产生的磷酸化合物(如6-磷酸葡萄糖)释放能量较低,不属于此类。
2.典型代表
- ATP(三磷酸腺苷):最核心的高能磷酸化合物,直接为细胞活动供能,并作为能量转换的媒介。
- 磷酸肌酸:存在于动物细胞(尤其是肌肉),可快速将能量转移给ADP生成ATP,维持ATP浓度稳定。
- 其他包括:1,3-二磷酸甘油酸、磷酸烯醇式丙酮酸、磷酸精氨酸等。
3.分类与结构特点
- 磷酸酐键型:如ATP中的磷酸基团连接(O~P键),水解时释放高能。
- 烯醇式磷酸键:如磷酸烯醇式丙酮酸,水解后形成稳定烯醇结构释放能量。
- 胍基磷酸键:如磷酸肌酸中的N~P键,储能效率高。
4.生物学意义
- 直接供能:ATP是细胞活动的“能量货币”,驱动主动运输、肌肉收缩等过程。
- 能量缓冲:磷酸肌酸等作为储能分子,在ATP不足时快速补充能量。
- 代谢枢纽:连接放能反应与吸能反应,如糖酵解中1,3-二磷酸甘油酸的能量转移。
5.与其他磷酸化合物的区别
- 普通磷酸化合物(如6-磷酸葡萄糖)水解时仅释放少量能量(如-2000至-3000 cal),无法满足高能耗需求。
如需进一步了解具体化合物的作用机制或代谢路径,可参考生物化学教材或权威数据库。
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