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Adenosintriphosphat | ||||
| Strukturformel und Molekülmodell | ||||
Strukturformel von Adenosintriphosphat | ||||
| Allgemeines | ||||
| Molekularformel | C10huh16Nein5Ö13p3 | |||
| IUPAC-Name | [(2R,3so,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl (hydroxy-phosphono-oxyphosphoryl)-hydrogenphosphat | |||
| Andere Namen | Adenosin-5'-triphosphat, ATP | |||
| Molmasse | 507,181023 G/Maulwurf | |||
| LÄCHELN | C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)COP(=O)( O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O | |||
| in Chile | 1/C10H16N5O13P3/c11-8-5- 9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23, 24)27-29(18,19)20/h2-4.6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13 )( H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10- /m1/s1/f/h18-19,21,23H,11H2 | |||
| CAS-Nummer | 56-65-5 | |||
| EG-Nummer | 200-283-2 | |||
| PubChem | 238 | |||
| Ähnlich zu | Adenosin, AMPERE, Lager, ADP | |||
| Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen | ||||
| Lager | Fest verschlossen halten, bei 2-8°C lagern | |||
| Physikalische Eigenschaften | ||||
| Aggregatzustand | Fest | |||
| Farbe | Weiß | |||
| Löslichkeit im Wasser | 50 g/l | |||
| Gut löslich in | Wasser | |||
| Wenn nicht anders angegeben normale Bedingungen gebraucht (298.15k oder 25 °C, 1 Bar). | ||||
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Adenosintriphosphat oder ATP ist ein Ribonukleotid das in der Zellstoffwechsel spielt eine Schlüsselrolle als Träger von chemische Energie. Es besteht aus dem NukleobasenAdenin, es Monosaccharidribose und drei Phosphatgruppen. Neben Adenosintriphosphat gibt es auch andere Nukleobasen solche energietragenden Varianten (CTP, UTP, GTP, TTP) Reaktionen eine Rolle spielen. Um in Energie rechnen zu können, spricht man meist nur von ATP als Energieträger.
Energieträger
Für die meisten in der Zellen Spielprozesse benötigen Energie. ATP ist ein solcher Energieträger. Bei der Hydrolyse von ATP durch die EnzymAdenosindehydrogenase, bei welchem ADP und Phosphat werden 30,5 kJ/mol Energie freigesetzt. Der Grund, warum diese Bindung so viel Energie enthält, ist der elektrostatische Abstoßung zwischen den negativ geladenen Sauerstoffatomen in den Phosphatgruppen. Die Energie ist also nicht im Anhydrid-Bindungen zwischen den Phosphatgruppen, wie früher angenommen wurde. Außerdem erhöht sich die Entropie nach Hydrolyse (durch die Bildung von mehr Partikeln) und die negative Ladung des Sauerstoffs kann stabilisiert werden durch Resonanz. Adenosindiphosphat kann weiter hydrolysiert werden zu Adenosinmonophosphat (AMP) mit einer Freisetzung von 15,1 kJ/mol.
Die Energie kann für die katalysieren anderer chemischer Reaktionen im Stoffwechsel, die hohe Aktivierungsenergie B. für die Synthese organischer Moleküle oder für den aktiven Stofftransport über die Zellmembran, zum Beispiel um a . zu bauen Zellpotential.
ATP-Bildung
Die ATP-Konzentration in einer Zelle liegt zwischen 1 und 10 millimolar. Eine Person mit einem Gewicht von 70 Kilogramm verbraucht etwa 65 Kilogramm ATP pro Tag, während die Menge an ATP/ADP auf einmal etwa 50 Gramm beträgt.[1] ATP muss daher immer in der Zelle gebildet werden. Dies geschieht durch zahlreiche Prozesse:
- Während der Glykolyse
- Durch Beta-Oxidation
- Durch anaerobe Atmung
- Während der Photosynthese
AMP und ADP werden regeneriert, um wieder als Energieträger zu dienen. Dazu werden Phosphatgruppen an AMP oder ADP gebunden. Dies wird in der gezeigt oxidative Phosphorylierung fertig damit EnzymATP-Synthetase. Es wird Energie verwendet, die in Form von a . gespeichert wird WasserstoffionenGradient zwischen der Doppelmembran des Mitochondrium. Dieser Gradient wiederum kommt von NADH und FADH2 aus der Glykolyse, die Zitronensäurezyklus und Beta-Oxidation. Bei Tieren und Menschen wird ATP in Mitochondrium, bei Pflanzen auch im Chloroplasten Sonnenenergie nutzen.
Siehe auch
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
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| Nukleotide | ||||||||||||||
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