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1、蔗糖:蔗糖是植物中最常见的二糖之一,它由葡萄糖和果糖通过苷键连接而成。蔗糖在植物中发挥着重要的能量储存和信号传递作用。在光合作用过程中,植物将太阳能转化为化学能,将二氧化碳和水转化为葡萄糖,然后通过转化酶的作用将葡萄糖转化为蔗糖。
2、葡萄糖是动植物共有的。葡萄糖是一种单糖,是生物体内最重要的供能物质之一。在动物体内,葡萄糖被称为血糖,是维持生命活动所必需的能量来源。在植物体内,葡萄糖被称为淀粉,是植物通过光合作用将二氧化碳和水转化而来的产物。动物和人类依赖葡萄糖来提供能量。
3、植物可以通过光合作用合成糖。人和动物体内的糖主要来自植物性食物,特别是小麦、大米、玉米等主食中的淀粉。糖的主要生理功能是供给能量。能量是在糖氧化分解过程中逐步释放的。食物中的淀粉及其他糖类先经消化道中的酶水解成单糖,再吸收入血液输送到各种组织。
1、有氧呼吸和无氧呼吸的公共途径是呼吸作用第一阶段(糖酵解),是在细胞质基质中进行。在没有氧气的条件下,糖酵解过程的产物丙酮酸被[H]还原成酒精和CO2或乳酸等,在不同的生物体由于酶的不同,其还原的产物也不同。在有氧气的条件下,丙酮酸进入线粒体继续被氧化分解。
2、呼吸作用(respiration)是指生活细胞内的有机物,在酶的参与下,逐步氧化分解并释放能量的过程。呼吸作用的产物因呼吸类型的不同而有差异。依据呼吸过程中是否有氧的参与,可将呼吸作用分为有氧呼吸(aerobic respiration)和无氧呼吸(anaerobic respiration)两大类型。
3、最终的产物不同:发酵作用的最终电子受体是有机化合物。呼吸作用的最终电子受体是无机化合物。定义不同:通常所说的发酵,多是指生物体对于有机物的某种分解过程。呼吸作用的实质是生物体内的大分子,包括蛋白质、脂类和糖类被氧化并在氧化过程中放出能量。
1、动物细胞中的ATP来自有氧呼吸与无氧呼吸中葡萄糖的分解,产生地点是线粒体与细胞质基质。植物细胞中的ATP来自有氧呼吸无氧呼吸中有机物的分解,以及光合作用中水的光解,地点是线粒体 细胞质基质 叶绿体。有不懂可追问,望***纳。
2、动物:细胞器只有线粒体,但还有一个场所:细胞质基质。植物:线粒体叶绿体,叶绿体在黑暗条件下不产生ATP,也有场所细胞质基质,但细胞质基质只在有氧呼吸第一阶段产生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。
3、原核生物因为只有核糖体等少数细胞器,所以合成ATP场所是在细胞质基质中。
4、细胞产生ATP的场所一般来说只有线粒体和叶绿体,叶绿体中通过光反应生成ATP和 [H]线粒体通过分解葡萄糖将ADP转化成ATP 所以以后看线粒体和叶绿体的特征就可以了。
5、叶绿体基粒,细胞质基质,线粒体基质,线粒体基粒;动物的没有叶绿体基粒一项。
糖的主要生物学功能是提供生物体生命活动所需要的(能量),因此糖是生命活动的能源物质。但糖中储存的能量需经过氧化分解转化为ATP中的能量,才能被其他生命活动直接利用,因此ATP才是生命活动所需能量的直接提供者。
糖的主要生物学功能:提供能量。糖介绍如下:糖类物质是多羟基(2个或以上)的醛类(Aldehyde)或酮类(Ketone)化合物,在水解后能变成以上两者之一的有机化合物。在化学上,由于其由碳、氢、氧元素组成,在化学式的表现上类似于“碳”与“水”聚合,故又称之为碳水化合物。
提供能量。植物的淀粉和动物的糖原都是能量的储存形式。(2) 物质代谢的碳骨架,为蛋白质、核酸、脂类的合成提供碳骨架。(3) 细胞的骨架。纤维素、半纤维素、木质素是植物细胞壁的主要成分,肽聚糖是原核生物细胞壁的主要成分。(4) 细胞间识别和生物分子间的识别。
您好:大强度间歇运动和长时间持续运动时肌糖原味主要的能量来源。体内的糖不论是在有氧还是无氧运动时都有以下几生物学功能。提供机体所需要的能量。对脂肪代谢有着调节作用。具有节约蛋白质的作用。具有促进运动性疲劳恢复的作用。
糖的生物学功能如下:糖类是一类广泛存在于自然界中的有机化合物,具有多种生物学功能。糖类在生物体内起着能量供应、结构支持、信号传递、细胞识别等重要作用,对生物体的生长发育、代谢以及生物体与环境的相互作用具有重要影响。糖类是生物体的重要能量来源。
动物细胞和植物细胞的区别:有无细胞壁: 植物细胞一般有细胞壁;动物细胞一般无细胞壁,有的有荚膜或细胞外基质等(广义的动物细胞概念)。有无中心体: 高等植物细胞无中心体,细胞分裂时直接在细胞两极形成纺锤体;动物细胞有中心体。
植物细胞和动物细胞的区别 有无细胞壁:植物细胞一般有细胞壁;动物细胞一般无细胞壁,有的有荚膜或细胞外基质等(广义的动物细胞概念)。有无中心体:高等植物细胞无中心体,细胞分裂时直接在细胞两极形成纺锤体;动物细胞有中心体。
动物细胞具有中心体,而植物中只有低等植物才有中心体。 相同点:都有细胞膜、细胞质、细胞核。 不同点:动物细胞具有中心体,而植物中只有低等植物才有中心体;植物细胞有细胞壁,部分细胞有叶绿体、中央大液泡,这些都是动物细胞所没有的。
动物细胞有中心体,而只有低等植物细胞有.植物细胞有液泡和叶绿体,而动物细胞没有.在具体一点,分别:1)体积:动物细胞较细;植物细胞较大。2)形状:动物细胞通常形状不固定;植物细胞由细胞壁固定形状。
[2]特性 动物细胞与微生物细胞和植物细胞相比较具有下列特性。①动物细胞没有细胞壁,细胞适应环境的能差。②动物细胞的体积比微生物细胞大几千倍,稍小于植物细胞的体积。③大部分动物细胞在肌体内相互粘连以集群形式存在,在细胞培养中大部分细胞具有群体效应、锚地依赖性、接触抑制性以及功能全能性。
植物细胞和动物细胞的根本区别有:有无细胞壁:植物细胞有细胞壁,动物细胞一般无细胞壁。有无中心体:高等植物无中心体,动物细胞有中心体。细胞分裂时是否形成细胞板:植物细胞分裂形成细胞板,动物细胞分裂后期一缢裂。有无叶绿体:高等植物细胞含有叶绿体,动物细胞无叶绿体。
atp和adp的区别:ATP比ADP多一根高能磷酸键和一个磷酸基团。ATP(腺嘌呤核苷三磷酸)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分子磷酸组成,ADP由一分子腺苷与两个相连的磷酸根组成的化合物,在生物体内通常为ATP水解失去一个磷酸根,即断裂一个高能磷酸键,并释放能量后的产物。
从能量上看:ATP水解释放的能量是储存在高能磷酸键内的化学能;而合成ATP的能量主要有化学能和太阳能。因此,能量的去处和来源不同。从ATP合成与分解的场所上看:ATP合成的场所是细胞质基质、线粒体和叶绿体,而ATP水解的场所较多(消耗ATP的一切场所)。因此,其合成与分解的场所不尽相同。
生物细胞能量转化可能说的是生物体内进行的ATP转化为ADP再转化为ATP的过程,这涉及到了生物的光合作用与呼吸作用。其原理分别是:呼吸作用在动植物中都有。
ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它能与ADP的相互转化实现贮能和放能,从而保证了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。
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