‘壹’ 什么是ATP治疗,它是怎样的一个治疗
ATP——三磷酸腺苷纯净的ATP呈白色粉末状,能溶于水.作为药品可以提供能量并改善患者新陈代谢.ATP片剂可以口服,注射液可供肌肉注射或静脉注射.功能:各种生命活动能量的直接来源。ATP是一种高能分子,被称为生物体内能量的通用“货币”,肌肉收缩和细胞的其它运动,主动转运和生物合成都需要ATP参与。在临床上ATP已被广泛用作肌肉萎缩、心肌梗塞、肝炎和各种急救病症中治疗或重要辅助治疗药物。
ATP是1929年由德国生物化学家洛漫(Lohman)在肌肉浸出物中发现的。在工业生产上曾用兔子肌肉提取法,菠菜光合磷酸化法,从AMP化学合成等方法制造。由于以上这些方法存在着成本高,环境污染等问题,从七十年代开始采用酵母细胞酶系转化方法,由腺苷或AMP生物合成。
一、生产机理
利用酵母糖酵解途径,一分子葡萄糖可使二分子ADP转化成ATP。酵母中还含有腺苷激酶和AMP激酶,前者可将腺苷转化成AMP,后者可将AMP转化成ADP。因此,若不断地供应葡萄糖,使糖酵解途径不断地运转,便可由腺苷或AMP制造ATP。此反应过程可用图1表示。
这种生产机理日本人称之为能量偶联发酵,或ATP再生偶联反应。国内有人称之为利用细胞酶系转化。我们从“七五”攻关开始对ATP再生技术进行了长期研究。它不仅可应用于生产ATP,还可以应用于CTP、胞二磷胆碱、谷胱甘肽等许多ATP参与的生物合成反应。
‘贰’ 光反应合成的ATP何用
光反应又称为光系统电子传递反应(photosythenic electron-transfer reaction)。在反应过程中,来自于太阳的光能使绿色生物的叶绿素产生高能电子从而将光能转变成电能。然后电子通过在叶绿体类囊体膜中的电子传递链 间的移动传递,并将H+质子从叶绿体基质传递到类囊体腔,建立电化学质子梯度,用于ATP的合成。光反应的最后一步是高能电子被NADP+接受,使其被还原成NADPH。光反应的场所是类囊体。概括地说光反应是通过叶绿素等光合色素分子吸收光能, 并将光能转化为化学能, 形成ATP和NADPH的过程。光反应包括光能吸收、电子传递、光合磷酸化等三个主要步骤。 光反应是光合作用过程中需要光的阶段.光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段.在光反应阶段中,叶绿素分子利用所吸收的光能.首先将水分解成氧和氢.其中的氧,以分子状态释放出去.其中的氢,是活泼的还原剂,能够参与暗反应中的化学反应.在光反应阶段中,叶绿素分子所吸收的光能还被转变为化学能,并将这些化学能储存在三磷酸腺苷中. 光合作用的发现 直到18世纪中期,人们一直以为植物体内的全部营养物质,都是从土壤中获得的,并不认为植物体能够从空气中得到什么。1771年,英国科学家普利斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在一个密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠也不容易窒息而死。因此,他指出植物可以更新空气。但是,他并不知道植物更新了空气中的哪种成分,也没有发现光在这个过程中所起的关键作用。后来,经过许多科学家的实验,才逐渐发现光合作用的场所、条件、原料和产物。1864年,德国科学家萨克斯做了这样一个实验:把绿色叶片放在暗处几小时,目的是让叶片中的营养物质消耗掉。然后把这个叶片一半曝光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。这一实验成功地证明了绿色叶片在光合作用中产生了淀粉。1880年,德国科学家恩吉尔曼用水绵进行了光合作用的实验:把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气并且是黑暗的环境里,然后用极细的光束照射水绵。通过显微镜观察发现,好氧细菌只集中在叶绿体被光束照射到的部位附近;如果上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则集中在叶绿体所有受光部位的周围。恩吉尔曼的实验证明:氧是由叶绿体释放出来的,叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所。 编辑本段光反应的历程 光反应发生在光照下叶绿体的基粒片层中。光反应包括两个步骤: (1)光能的吸收、传递和转换的过程——一通过原初反应完成。 (2)电能转变为活跃的化学能的过程——一通过电子传递和光合磷酸化完成。 1.光能的吸收、传递和转换—一原初反应在光照下,叶绿素分子吸收光能,被激发出一个高能电子。该高能电子被一系列传递电子的物质有规律地传递下去。叶绿素分子由于失去一个电子,就留下一个空穴,这空穴立刻从电子供体得到一个电子来填补,使叶绿素分子恢复原来状态,准备再一次被激发。这样,叶绿素分子不断被激发,不断给出高能电子,又不断地补充电子,就完成了从光能到电能的过程——原初反应。 2.电子传递和光合磷酸化 原初反应中的电能再用作水的光解和光合磷酸化,经过一系列电子传递体的传递,最后形成ATP和NADPH,H+。 (1)水的光解和氧的释放 当叶绿素分子吸收光能后,被激发出一个高能电子,处于很不稳定的状态,有极强的夺回电子的能力。经实验证明,它是从周围的水分子中夺得 电子,因而促使水的分解。 其中的氧被释放出来,氢和辅酶Ⅱ(NADP)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。因为光合作用的原料CO2和H2O中都有氧,而光合作用放出的氧来自水,所以为了明确起见,可将光合作用方程式改写成: (2)光合磷酸化 光合作用中形成的高能电子在传递过程中,拿出一部分能量使ADP和(P)结合形成ATP的过程,叫做光合磷酸化。光合作用中磷酸化跟电子传递是偶联的,一般认为光合磷酸化偶联因子是它们之间的物质联系。实验证明,偶联因子是位于类囊体膜表面的一种蛋白质颗粒。用特殊溶液洗脱这种颗粒,类囊体便失去合成ATP的能力。如把含有这种颗粒的溶液加人类囊体残膜,则光合磷酸化活力又可部分恢复。到此为止,ATP和NADPH已形成了,它们是光合作用的重要中间产物,一方面因为这两者都能暂时贮存能量,继续向下传递;另一方面因为NADPH的H又能进一步还原二氧化碳,并把它固定成中间产物。这样就把光反应和暗反应联系起来了。因为叶绿体有了ATP和NADPH,可在暗反应中同化二氧化碳,所以有人把这两种物质叫做同化能力。
‘叁’ ATP是什么,ATP是怎样供能的呢 – 闹钟健身网
ATP是身体官方的能量货币,也就是说任何的供能物质最终都需要转化为ATP才能被身体使用,ATP叫三磷酸腺苷,含1个高能磷酸键,在磷酸根被水解下来的过程中释放出大量能量供身体生命活动使用
‘肆’ 我在链接上买的德国Lvvp能量素,不管用,而且还是德国进口官网,各位钓友,最好是不要买这小药。
肯定是不管用的,跟进口扯上关系的,大多是忽悠新钓手。
钓鱼,特别是手竿钓法,中国人都是他老祖宗,像德国这样的国家肯定没有中国专业,并且不一定有人手竿钓鱼。
‘伍’ ATP是由什么组成请详细说明成分和用途
三磷酸腺苷
在生物化学中,三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate, ATP)是一种核苷酸,作为细胞内能量传递的“分子通货”,储存和传递化学能。ATP在核酸合成中也具有重要作用。
化学性质
ATP由腺苷和三个磷酸基所组成,分子式C10H16N5O13P3,化学简式C10H8N4O2NH2(OH)2(PO3H)3H,分子量507.184。三个磷酸基团从腺苷开始被编为α、β和γ磷酸基。ATP的化学名称为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的立体结构ATP可通过多种细胞途径产生,最典型的如在线粒体中通过氧化磷酸化由ATP合成酶合成,或者在植物的叶绿体中通过光合作用合成。ATP合成的主要能源为葡萄糖和脂肪酸。每分子葡萄糖先在胞液中产生2分子丙酮酸同时产生2分子ATP,最终在线粒体中通过三羧酸循环产生最多36分子ATP。
人体中的ATP
人体中ATP的总量只有大约0.1摩尔。人体细胞每天的能量需要水解200-300摩尔的ATP,这意味着每个ATP分子每天要被重复利用2000-3000次。ATP不能被储存,因为ATP的合成后必须在短时间内被消耗.
其它三磷酸苷
活细胞中也有其他的高能三磷酸盐如鸟苷三磷酸。能量可以在这些三磷酸盐和ATP中由磷酸激酶催化反应之类的反应转移:当磷酸键被水解的时候能量就会被释放。这种能量可以被多种酶、肌动蛋白和运输蛋白用于细胞的活动。水解还会生成自由的磷酸盐和二磷酸腺苷。二磷酸腺苷又可以被进一步水解为另一个磷酸离子和一磷酸腺苷。ATP也可以被直接水解为一磷酸腺苷和焦磷酸盐,这个反应在水溶液中是高效的不可逆反应。
ADP与GTP的反应
ADP + GTP ATP + GDP
二磷酸腺苷 + 三磷酸鸟苷 三磷酸腺苷 + 二磷酸鸟苷
ATP可能会被作为纳米技术和灌溉的能源。人工心脏起搏器可能收益于这种技术而不再需要电池提供动力。
三磷酸腺苷是体内广泛存在的辅酶,是体内组织细胞所需能量的主要来源,蛋白质、脂肪、糖和核苷酸的合成都需ATP参与。ATP经腺苷酸环化酶催化形成环磷酸腺苷(cAMP),是细胞内的生物活性物质,对细胞许多代谢过程有重要的调节作用。
ATP为蛋白质、糖原、卵磷脂、尿素等的合成提供能量,促使肝细胞修复和再生,增强肝细胞代谢活性,对治疗肝病有较大针对性。但外源性ATP不易进入细胞,且与体内需要的量比较,可能提供的量微不足道。
【药理作用】本品为一种辅酶。有改善肌体代谢的作用,参与体内脂肪、蛋白质、糖、核酸及核苷酸的代谢,同时又是体内能量的主要来源。适用于细胞损伤后细胞酶减退引起的疾病。动物试验发现本品对心肌细胞的电生理有明显作用,可抑制慢反应细胞的钙离子内流,阻断和延长房室结折返环路的前向传导,大剂量尚可阻断房室旁路的折返性,具有增强迷走神经的作用,可用室上性心动过速。
【适应证】室上性心动过速、心力衰竭、心肌炎、心肌梗塞、脑动脉硬化、冠状动脉硬化、急性脊髓灰质炎。
【不良反应】头痛、头昏、出冷汗、胸闷、低血压等。偶可见关节酸痛、荨麻疹等。
【禁忌证】对本品过敏、脑出血急性期、病窦综合征禁用。
【用法用量】肌注或静注:20mg/次,1~3次/日。
【注意事项】1、静注宜缓慢,以免引起头晕、头胀、胸闷、低血压等。2、治疗快速型室上性心律失常时,首剂常用20mg用葡萄糖液稀释至5ml于20秒内快速静滴,若无效则间隔5分钟,再注入30mg,单剂注入量不超过40mg。由于本品在终止室上性发作过程中,可发生多种心律失常和全身反应,尽管是瞬间反应,不需处理,但仍有一定潜在危险,故使用本药时宜连续心电图监测,密切注意病人的全身反应。3、治疗剂量宜小剂量开始,无效时逐渐加量。4、本品对窦房结有明显抑制,故对病窦综合征、窦房结功能不全、老年人慎用或不用。5、部分疗效不确切,应引起注意切勿滥用。
‘陆’ atp能量素可以钓鱼用吗 怎么配用,对人体有伤害吗 鱼是很喜欢吃ATP能量素
可不可以不知道,不过ATP对生物是有益的,是人体能量的载体,一般药品以钠盐出现,在身体乏力的时候医生会开这种药。不过这不是直接补充能量,而且补充能量载体间接补充能量
‘柒’ ATP片有什么用
ATP片剂可以口服,注射液可供肌肉注射或静脉注射。
人体预存的ATP能量只能维持15秒,跑完一百公尺后就全部用完,不足的继续通过呼吸作用等合成ATP。纯净的ATP呈白色粉末状,能溶于水。作为药品可以提供能量并改善患者新陈代谢。
ATP又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,它是一种含有高能磷酸键的有机化合物,ATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。
‘捌’ ATP怎么用啊..
ATP——三磷酸腺苷 ATP(adenosine-triphosphate)中文名称为腺嘌呤核苷三磷酸,又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,其中A表示腺苷,T表示其数量为三个,P表示磷酸基团,即一个腺苷上连接三个磷酸基团。其结构简式是:A—P~P~P,其相邻的两个磷酸基之间的化学键非常活跃,水解时可释放约30.54kJ/mol的能量,因此称为高能磷酸键,用“~”表示。在细胞的生命活动中,ATP远离A的一个高能磷酸键易断裂,释放出一个磷酸和能量后成为腺苷二磷酸(ADP)。在有机物氧化分解或光合作用过程中,ADP可获取能量,与磷酸结合形成ATP。
‘玖’ 我买的德国进口Lvvp能量素钓鱼小药为什么不上鱼啊
1、钓技不行。钓鱼技巧水平的高低是需要勤学苦练和悟性的,智商高的人通过勤奋的练习,可能很快就领悟到钓鱼的要领和真谛,而钓技的提高对于智商偏低或者平庸的人却是一件非常难的事,正所谓智者乐水。
2、钓法不对。钓鱼界流行这样一句话:“钓法无高下,钓技有深浅”,钓技可以通过勤奋地练习来提高,可是钓法是根据的鱼情来选择的,不同的鱼种和鱼情有不同的钓法。
3、饵料配方不对。要弄懂钓鱼饵料是非常复杂的一件事,同样的饵料配方,有时好用,有时却不好用,这与使用者的钓技水平、黑坑的鱼情和水情、钓位的选择、天气和季节的变化等因素都有直接的关系。
(9)德国atp能量素怎么使用扩展阅读:
钓鱼水温
鱼是变温动物,体温会随着水温的变化而变化。因此它们的生长和繁殖都需要一个适宜的水温环境。按照适宜鱼类正常生长和繁殖的水温的不同,可把它们划分为暖水性、温水性和冷水性三种类型。
暖水性鱼类一般在水温30℃-50℃时食欲最旺盛,生长繁殖的速度也最快;当水温降至20℃以下时,便会食欲减退、行动迟缓;水温降至15℃以下就会死亡。
温水性鱼类最适宜在水温15℃-30℃之间生活;水温30℃以上时便避入凉爽的水域(一般都是深水区);水温40℃以上会致使温水性鱼类的大面积死亡;在水温10℃以下时,这种鱼会食欲减退、停止生长;当水温降至4℃以下时,它们中的多数就会停食冬眠。因此钓取温水性鱼类的最佳水温应该是在15℃-30℃之间。
冷水性鱼类在20℃以上就会游往冷水区;4℃-15℃的水温是最适宜它们的温度,此时的冷水性鱼类也最宜钓获。
‘拾’ atp的能量如何利用
ATP分解后,释放能量
可用于
细胞间期DNA解旋、 前期核膜核仁解体、后期染色体移向两极、
主动运输的能量
化学反应进行需先提供能量等.