『壹』 什麼是ATP治療,它是怎樣的一個治療
ATP——三磷酸腺苷純凈的ATP呈白色粉末狀,能溶於水.作為葯品可以提供能量並改善患者新陳代謝.ATP片劑可以口服,注射液可供肌肉注射或靜脈注射.功能:各種生命活動能量的直接來源。ATP是一種高能分子,被稱為生物體內能量的通用「貨幣」,肌肉收縮和細胞的其它運動,主動轉運和生物合成都需要ATP參與。在臨床上ATP已被廣泛用作肌肉萎縮、心肌梗塞、肝炎和各種急救病症中治療或重要輔助治療葯物。
ATP是1929年由德國生物化學家洛漫(Lohman)在肌肉浸出物中發現的。在工業生產上曾用兔子肌肉提取法,菠菜光合磷酸化法,從AMP化學合成等方法製造。由於以上這些方法存在著成本高,環境污染等問題,從七十年代開始採用酵母細胞酶系轉化方法,由腺苷或AMP生物合成。
一、生產機理
利用酵母糖酵解途徑,一分子葡萄糖可使二分子ADP轉化成ATP。酵母中還含有腺苷激酶和AMP激酶,前者可將腺苷轉化成AMP,後者可將AMP轉化成ADP。因此,若不斷地供應葡萄糖,使糖酵解途徑不斷地運轉,便可由腺苷或AMP製造ATP。此反應過程可用圖1表示。
這種生產機理日本人稱之為能量偶聯發酵,或ATP再生偶聯反應。國內有人稱之為利用細胞酶系轉化。我們從「七五」攻關開始對ATP再生技術進行了長期研究。它不僅可應用於生產ATP,還可以應用於CTP、胞二磷膽鹼、谷胱甘肽等許多ATP參與的生物合成反應。
『貳』 光反應合成的ATP何用
光反應又稱為光系統電子傳遞反應(photosythenic electron-transfer reaction)。在反應過程中,來自於太陽的光能使綠色生物的葉綠素產生高能電子從而將光能轉變成電能。然後電子通過在葉綠體類囊體膜中的電子傳遞鏈 間的移動傳遞,並將H+質子從葉綠體基質傳遞到類囊體腔,建立電化學質子梯度,用於ATP的合成。光反應的最後一步是高能電子被NADP+接受,使其被還原成NADPH。光反應的場所是類囊體。概括地說光反應是通過葉綠素等光合色素分子吸收光能, 並將光能轉化為化學能, 形成ATP和NADPH的過程。光反應包括光能吸收、電子傳遞、光合磷酸化等三個主要步驟。 光反應是光合作用過程中需要光的階段.光合作用可以分為光反應和暗反應兩個階段.在光反應階段中,葉綠素分子利用所吸收的光能.首先將水分解成氧和氫.其中的氧,以分子狀態釋放出去.其中的氫,是活潑的還原劑,能夠參與暗反應中的化學反應.在光反應階段中,葉綠素分子所吸收的光能還被轉變為化學能,並將這些化學能儲存在三磷酸腺苷中. 光合作用的發現 直到18世紀中期,人們一直以為植物體內的全部營養物質,都是從土壤中獲得的,並不認為植物體能夠從空氣中得到什麼。1771年,英國科學家普利斯特利發現,將點燃的蠟燭與綠色植物一起放在一個密閉的玻璃罩內,蠟燭不容易熄滅;將小鼠與綠色植物一起放在玻璃罩內,小鼠也不容易窒息而死。因此,他指出植物可以更新空氣。但是,他並不知道植物更新了空氣中的哪種成分,也沒有發現光在這個過程中所起的關鍵作用。後來,經過許多科學家的實驗,才逐漸發現光合作用的場所、條件、原料和產物。1864年,德國科學家薩克斯做了這樣一個實驗:把綠色葉片放在暗處幾小時,目的是讓葉片中的營養物質消耗掉。然後把這個葉片一半曝光,另一半遮光。過一段時間後,用碘蒸氣處理葉片,發現遮光的那一半葉片沒有發生顏色變化,曝光的那一半葉片則呈深藍色。這一實驗成功地證明了綠色葉片在光合作用中產生了澱粉。1880年,德國科學家恩吉爾曼用水綿進行了光合作用的實驗:把載有水綿和好氧細菌的臨時裝片放在沒有空氣並且是黑暗的環境里,然後用極細的光束照射水綿。通過顯微鏡觀察發現,好氧細菌只集中在葉綠體被光束照射到的部位附近;如果上述臨時裝片完全暴露在光下,好氧細菌則集中在葉綠體所有受光部位的周圍。恩吉爾曼的實驗證明:氧是由葉綠體釋放出來的,葉綠體是綠色植物進行光合作用的場所。 編輯本段光反應的歷程 光反應發生在光照下葉綠體的基粒片層中。光反應包括兩個步驟: (1)光能的吸收、傳遞和轉換的過程——一通過原初反應完成。 (2)電能轉變為活躍的化學能的過程——一通過電子傳遞和光合磷酸化完成。 1.光能的吸收、傳遞和轉換—一原初反應在光照下,葉綠素分子吸收光能,被激發出一個高能電子。該高能電子被一系列傳遞電子的物質有規律地傳遞下去。葉綠素分子由於失去一個電子,就留下一個空穴,這空穴立刻從電子供體得到一個電子來填補,使葉綠素分子恢復原來狀態,准備再一次被激發。這樣,葉綠素分子不斷被激發,不斷給出高能電子,又不斷地補充電子,就完成了從光能到電能的過程——原初反應。 2.電子傳遞和光合磷酸化 原初反應中的電能再用作水的光解和光合磷酸化,經過一系列電子傳遞體的傳遞,最後形成ATP和NADPH,H+。 (1)水的光解和氧的釋放 當葉綠素分子吸收光能後,被激發出一個高能電子,處於很不穩定的狀態,有極強的奪回電子的能力。經實驗證明,它是從周圍的水分子中奪得 電子,因而促使水的分解。 其中的氧被釋放出來,氫和輔酶Ⅱ(NADP)結合,形成還原型輔酶Ⅱ(NADPH)。因為光合作用的原料CO2和H2O中都有氧,而光合作用放出的氧來自水,所以為了明確起見,可將光合作用方程式改寫成: (2)光合磷酸化 光合作用中形成的高能電子在傳遞過程中,拿出一部分能量使ADP和(P)結合形成ATP的過程,叫做光合磷酸化。光合作用中磷酸化跟電子傳遞是偶聯的,一般認為光合磷酸化偶聯因子是它們之間的物質聯系。實驗證明,偶聯因子是位於類囊體膜表面的一種蛋白質顆粒。用特殊溶液洗脫這種顆粒,類囊體便失去合成ATP的能力。如把含有這種顆粒的溶液加人類囊體殘膜,則光合磷酸化活力又可部分恢復。到此為止,ATP和NADPH已形成了,它們是光合作用的重要中間產物,一方面因為這兩者都能暫時貯存能量,繼續向下傳遞;另一方面因為NADPH的H又能進一步還原二氧化碳,並把它固定成中間產物。這樣就把光反應和暗反應聯系起來了。因為葉綠體有了ATP和NADPH,可在暗反應中同化二氧化碳,所以有人把這兩種物質叫做同化能力。
『叄』 ATP是什麼,ATP是怎樣供能的呢 – 鬧鍾健身網
ATP是身體官方的能量貨幣,也就是說任何的供能物質最終都需要轉化為ATP才能被身體使用,ATP叫三磷酸腺苷,含1個高能磷酸鍵,在磷酸根被水解下來的過程中釋放出大量能量供身體生命活動使用
『肆』 我在鏈接上買的德國Lvvp能量素,不管用,而且還是德國進口官網,各位釣友,最好是不要買這小葯。
肯定是不管用的,跟進口扯上關系的,大多是忽悠新釣手。
釣魚,特別是手竿釣法,中國人都是他老祖宗,像德國這樣的國家肯定沒有中國專業,並且不一定有人手竿釣魚。
『伍』 ATP是由什麼組成請詳細說明成分和用途
三磷酸腺苷
在生物化學中,三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate, ATP)是一種核苷酸,作為細胞內能量傳遞的「分子通貨」,儲存和傳遞化學能。ATP在核酸合成中也具有重要作用。
化學性質
ATP由腺苷和三個磷酸基所組成,分子式C10H16N5O13P3,化學簡式C10H8N4O2NH2(OH)2(PO3H)3H,分子量507.184。三個磷酸基團從腺苷開始被編為α、β和γ磷酸基。ATP的化學名稱為5'-三磷酸-9-β-D-呋喃核糖基腺嘌呤,或者5'-三磷酸-9-β-D-呋喃核糖基-6-氨基嘌呤。
合成
ATP的立體結構ATP可通過多種細胞途徑產生,最典型的如在線粒體中通過氧化磷酸化由ATP合成酶合成,或者在植物的葉綠體中通過光合作用合成。ATP合成的主要能源為葡萄糖和脂肪酸。每分子葡萄糖先在胞液中產生2分子丙酮酸同時產生2分子ATP,最終在線粒體中通過三羧酸循環產生最多36分子ATP。
人體中的ATP
人體中ATP的總量只有大約0.1摩爾。人體細胞每天的能量需要水解200-300摩爾的ATP,這意味著每個ATP分子每天要被重復利用2000-3000次。ATP不能被儲存,因為ATP的合成後必須在短時間內被消耗.
其它三磷酸苷
活細胞中也有其他的高能三磷酸鹽如鳥苷三磷酸。能量可以在這些三磷酸鹽和ATP中由磷酸激酶催化反應之類的反應轉移:當磷酸鍵被水解的時候能量就會被釋放。這種能量可以被多種酶、肌動蛋白和運輸蛋白用於細胞的活動。水解還會生成自由的磷酸鹽和二磷酸腺苷。二磷酸腺苷又可以被進一步水解為另一個磷酸離子和一磷酸腺苷。ATP也可以被直接水解為一磷酸腺苷和焦磷酸鹽,這個反應在水溶液中是高效的不可逆反應。
ADP與GTP的反應
ADP + GTP ATP + GDP
二磷酸腺苷 + 三磷酸鳥苷 三磷酸腺苷 + 二磷酸鳥苷
ATP可能會被作為納米技術和灌溉的能源。人工心臟起搏器可能收益於這種技術而不再需要電池提供動力。
三磷酸腺苷是體內廣泛存在的輔酶,是體內組織細胞所需能量的主要來源,蛋白質、脂肪、糖和核苷酸的合成都需ATP參與。ATP經腺苷酸環化酶催化形成環磷酸腺苷(cAMP),是細胞內的生物活性物質,對細胞許多代謝過程有重要的調節作用。
ATP為蛋白質、糖原、卵磷脂、尿素等的合成提供能量,促使肝細胞修復和再生,增強肝細胞代謝活性,對治療肝病有較大針對性。但外源性ATP不易進入細胞,且與體內需要的量比較,可能提供的量微不足道。
【葯理作用】本品為一種輔酶。有改善肌體代謝的作用,參與體內脂肪、蛋白質、糖、核酸及核苷酸的代謝,同時又是體內能量的主要來源。適用於細胞損傷後細胞酶減退引起的疾病。動物試驗發現本品對心肌細胞的電生理有明顯作用,可抑制慢反應細胞的鈣離子內流,阻斷和延長房室結折返環路的前向傳導,大劑量尚可阻斷房室旁路的折返性,具有增強迷走神經的作用,可用室上性心動過速。
【適應證】室上性心動過速、心力衰竭、心肌炎、心肌梗塞、腦動脈硬化、冠狀動脈硬化、急性脊髓灰質炎。
【不良反應】頭痛、頭昏、出冷汗、胸悶、低血壓等。偶可見關節酸痛、蕁麻疹等。
【禁忌證】對本品過敏、腦出血急性期、病竇綜合征禁用。
【用法用量】肌注或靜註:20mg/次,1~3次/日。
【注意事項】1、靜注宜緩慢,以免引起頭暈、頭脹、胸悶、低血壓等。2、治療快速型室上性心律失常時,首劑常用20mg用葡萄糖液稀釋至5ml於20秒內快速靜滴,若無效則間隔5分鍾,再注入30mg,單劑注入量不超過40mg。由於本品在終止室上性發作過程中,可發生多種心律失常和全身反應,盡管是瞬間反應,不需處理,但仍有一定潛在危險,故使用本葯時宜連續心電圖監測,密切注意病人的全身反應。3、治療劑量宜小劑量開始,無效時逐漸加量。4、本品對竇房結有明顯抑制,故對病竇綜合征、竇房結功能不全、老年人慎用或不用。5、部分療效不確切,應引起注意切勿濫用。
『陸』 atp能量素可以釣魚用嗎 怎麼配用,對人體有傷害嗎 魚是很喜歡吃ATP能量素
可不可以不知道,不過ATP對生物是有益的,是人體能量的載體,一般葯品以鈉鹽出現,在身體乏力的時候醫生會開這種葯。不過這不是直接補充能量,而且補充能量載體間接補充能量
『柒』 ATP片有什麼用
ATP片劑可以口服,注射液可供肌肉注射或靜脈注射。
人體預存的ATP能量只能維持15秒,跑完一百公尺後就全部用完,不足的繼續通過呼吸作用等合成ATP。純凈的ATP呈白色粉末狀,能溶於水。作為葯品可以提供能量並改善患者新陳代謝。
ATP又叫三磷酸腺苷,簡稱為ATP,它是一種含有高能磷酸鍵的有機化合物,ATP是生命活動能量的直接來源,但本身在體內含量並不高。
『捌』 ATP怎麼用啊..
ATP——三磷酸腺苷 ATP(adenosine-triphosphate)中文名稱為腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷,簡稱為ATP,其中A表示腺苷,T表示其數量為三個,P表示磷酸基團,即一個腺苷上連接三個磷酸基團。其結構簡式是:A—P~P~P,其相鄰的兩個磷酸基之間的化學鍵非常活躍,水解時可釋放約30.54kJ/mol的能量,因此稱為高能磷酸鍵,用「~」表示。在細胞的生命活動中,ATP遠離A的一個高能磷酸鍵易斷裂,釋放出一個磷酸和能量後成為腺苷二磷酸(ADP)。在有機物氧化分解或光合作用過程中,ADP可獲取能量,與磷酸結合形成ATP。
『玖』 我買的德國進口Lvvp能量素釣魚小葯為什麼不上魚啊
1、釣技不行。釣魚技巧水平的高低是需要勤學苦練和悟性的,智商高的人通過勤奮的練習,可能很快就領悟到釣魚的要領和真諦,而釣技的提高對於智商偏低或者平庸的人卻是一件非常難的事,正所謂智者樂水。
2、釣法不對。釣魚界流行這樣一句話:「釣法無高下,釣技有深淺」,釣技可以通過勤奮地練習來提高,可是釣法是根據的魚情來選擇的,不同的魚種和魚情有不同的釣法。
3、餌料配方不對。要弄懂釣魚餌料是非常復雜的一件事,同樣的餌料配方,有時好用,有時卻不好用,這與使用者的釣技水平、黑坑的魚情和水情、釣位的選擇、天氣和季節的變化等因素都有直接的關系。
(9)德國atp能量素怎麼使用擴展閱讀:
釣魚水溫
魚是變溫動物,體溫會隨著水溫的變化而變化。因此它們的生長和繁殖都需要一個適宜的水溫環境。按照適宜魚類正常生長和繁殖的水溫的不同,可把它們劃分為暖水性、溫水性和冷水性三種類型。
暖水性魚類一般在水溫30℃-50℃時食慾最旺盛,生長繁殖的速度也最快;當水溫降至20℃以下時,便會食慾減退、行動遲緩;水溫降至15℃以下就會死亡。
溫水性魚類最適宜在水溫15℃-30℃之間生活;水溫30℃以上時便避入涼爽的水域(一般都是深水區);水溫40℃以上會致使溫水性魚類的大面積死亡;在水溫10℃以下時,這種魚會食慾減退、停止生長;當水溫降至4℃以下時,它們中的多數就會停食冬眠。因此釣取溫水性魚類的最佳水溫應該是在15℃-30℃之間。
冷水性魚類在20℃以上就會游往冷水區;4℃-15℃的水溫是最適宜它們的溫度,此時的冷水性魚類也最宜釣獲。
『拾』 atp的能量如何利用
ATP分解後,釋放能量
可用於
細胞間期DNA解旋、 前期核膜核仁解體、後期染色體移向兩極、
主動運輸的能量
化學反應進行需先提供能量等.