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	<title>三磷酸腺苷 - 版本历史</title>
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		<title>112.247.109.102：以“在生物化学中，'''三磷酸腺苷'''('''三磷酸腺甙'''，英文名：Adenosine triphosphate, ATP)是一种核苷酸，作为细胞内能量传递的“...”为内容创建页面</title>
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		<updated>2014-01-25T19:18:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“在生物化学中，&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;三磷酸腺苷&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;(&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;三磷酸腺甙&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;，英文名：Adenosine triphosphate, ATP)是一种&lt;a href=&quot;/%E6%A0%B8%E8%8B%B7%E9%85%B8&quot; title=&quot;核苷酸&quot;&gt;核苷酸&lt;/a&gt;，作为细胞内能量传递的“...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;在生物化学中，'''三磷酸腺苷'''('''三磷酸腺甙'''，英文名：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。{{百科小图片|bkb9e.jpg|}}ATP是三磷酸腺苷的英文名称缩写。ATP分子的结构是可以简写成A-P~P~P，其中A代表[[腺苷]]，P代表[[磷酸基]]团，～代表一种特殊的化学键，叫做[[高能磷酸键]]，高能磷酸键断裂时，大量的能量会释放出来。ATP可以水解，这实际上是指ATP分子中高能磷酸键的水解。高能磷酸键水解时释放的能量多达30.54kJ/mol，所以说ATP是细胞内一种[[高能磷酸化合物]]。　　&lt;br /&gt;
==化学性质==&lt;br /&gt;
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。　　&lt;br /&gt;
==合成==&lt;br /&gt;
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。　　&lt;br /&gt;
==人体中的ATP==&lt;br /&gt;
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.　　&lt;br /&gt;
==其它三磷酸苷==&lt;br /&gt;
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]]。　　&lt;br /&gt;
==ADP与GTP的反应==&lt;br /&gt;
ADP + GTP→ATP + GDP &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二磷酸腺苷 + [[三磷酸鸟苷]]→三磷酸腺苷 + 二磷酸鸟苷 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C10H15N5O10P2+C10H16N5O14P3→C10H16N5O13P3+C10H15N5O11P2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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。　　&lt;br /&gt;
==基本信息==&lt;br /&gt;
三磷酸腺苷(Adenosine Triphosphate，ATP)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【[[异名]]】[[腺三磷]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【主要成分】三磷酸腺苷。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【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]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【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]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【[[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。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【禁忌证】对本品过敏、[[脑出血]][[急性期]]、[[病窦综合征]]禁用。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【用法用量】肌注或静注：20mg/次，1～3次/日。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【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。　　&lt;br /&gt;
==ATP对人体供能==&lt;br /&gt;
无氧代谢剧烈运动时，体内处于暂时[[缺氧]]状态，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在缺氧状态下体内能源物质的代谢过程，称为无氧代谢。它包括以下两个供能系统。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
①非[[乳酸]]能（ATP—CP）系统—一般可维持10秒[[肌肉]]活动 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
无氧代谢 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
②乳酸能系统—一般可维持1~3分的肌肉活动 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
非乳酸能（ATP—CP）系统和乳酸能系统是从事短时间、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
剧烈运动肌肉供能的主要方式。ATP释放能量供肌肉收缩的时间仅为1~3秒，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要靠CP分解提供能量，但肌肉中CP的含量也只能够供ATP合成后&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
分解的能量维持6~8秒肌肉收缩的时间。因此，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
进行10秒以内的快速活动主要靠ATP—CP系统供给肌肉收缩时的能量。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
乳酸能系统是持续进行剧烈运动时，肌肉内的[[肌糖]]元在缺氧状态下进行酵解，&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
经过一系列化学反应，最终在体内产生乳酸，同时释放能量供肌肉收缩。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
这一代谢过程，可供1~3分左右肌肉收缩的时间。　　&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物]][[分类:化学]][[分类:药品]][[分类:化学物质]][[分类:核苷酸]]&lt;/div&gt;</summary>
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