二磷酸腺苷(,ADP)又称腺苷二磷酸、腺苷焦磷酸(adenosine pyrophosphate,APP),是由腺苷和2个磷酸基团连接而成的一種核苷酸;它是在代謝中重要的有機化合物,並是在活細胞中的能量流動是至關重要的。一個ADP分子包括三個重要的結構組件:一個醣骨架連接到一個腺嘌呤分子和鍵結到核糖的5'碳原子上的兩個磷酸盐基團的分子。
生物能量學
ADP-ATP循環供給在生物系統中能量做所需要工作,是從一個源的能量轉移到另一個源的熱力學過程。
產生
當ATP分子的磷酸根水解斷裂時,會產生二磷酸腺苷,並釋放出7.3千卡每摩爾的能量。
功用
當ADP與磷酸基結合並獲得8千卡每摩爾的能量,可形成ATP。
備註:
- ATP:三磷酸腺苷,帶有三個磷酸根。
- ADP:二磷酸腺苷,帶有兩個磷酸根。
- AMP:單磷酸腺苷,帶有一個磷酸根。
細胞呼吸作用
分解代謝
糖酵解10步驟的分解代謝途徑是葡萄糖分解的自由能釋放的初始階段,可以分為兩個階段,準備階段和收穫階段。
概述]]
糖酵解
糖酵解被所有活的生物體進行,包括10個步驟。
三羧酸循环
氧化磷酸化
線粒體ATP合成酶複合物
血小板的活化
在正常條件下,小圓盤狀的血小板在血液中自由地循環,而沒有彼此相互作用。 ADP存儲在血液中的血小板裡面的緻密體和在血小板活化後被釋放。 ADP與在血小板中找到的一個家族的ADP受體(P2Y1,和P2X1)相互作用,從而導致血小板活化。
- P2Y1受體引發血小板聚集和形狀變化作為與ADP的相互作用的結果。
- P2Y12受體進一步放大反應ADP和引出聚集的完成。
在血液中,ADP被外生ADPases的作用下轉化為腺苷,通過腺苷受體進一步地抑制血小板活化。
参考文献
參見
- 核苷、核苷酸、寡核苷酸
- 核酸、DNA、RNA
核糖核苷酸
脫氧核糖核苷酸
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