二磷酸腺苷(英语:adenosine diphosphate,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种核苷酸;它是在代谢中重要的有机化合物,并是在活细胞中的能量流动是至关重要的。一个ADP分子包括三个重要的结构组件:一个糖骨架连接到一个腺嘌呤分子和键结到核糖的5'碳原子上的两个磷酸盐基团的分子。

事实速览 二磷酸腺苷, 识别 ...
二磷酸腺苷
ADP的球棍模型(显示为3-离子)
ADP的球棍模型(显示为3-离子)
识别
CAS号 58-64-0  checkY
PubChem 6022
ChemSpider 5800
SMILES
 
  • O=P(O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]3O[C@@H](n2cnc1c(ncnc12)N)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
 
  • 1/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChIKey XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUBP
EINECS 218-249-0
ChEBI 16761
RTECS AU7467000
DrugBank DB03431
IUPHAR配体 1712
性质
化学式 C
10
H
15
N
5
O
10
P
2
摩尔质量 427.201 g·mol⁻¹
密度 2.49 g/mL
沸点 877.7 °C(1151 K)
log P -2.640
危险性
MSDS MSDS
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。
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生物能量学

ADP-ATP循环供给在生物系统中能量做所需要工作,是从一个源的能量转移到另一个源的热力学过程。

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产生

ATP分子的磷酸根水解断裂时,会产生二磷酸腺苷,并释放出7.3千每摩尔的能量。[1]

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功用

当ADP与磷酸基结合并获得8千卡每摩尔的能量,可形成ATP。

备注:

细胞呼吸作用

分解代谢

糖酵解10步骤的分解代谢途径是葡萄糖分解的自由能释放的初始阶段,可以分为两个阶段,准备阶段和收获阶段。

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糖酵解概述

糖酵解

糖酵解被所有活的生物体进行,包括10个步骤。

三羧酸循环

氧化磷酸化

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ATP-合成酶

线粒体ATP合成酶复合物

血小板的激活

在正常条件下,小圆盘状的血小板血液中自由地循环,而没有彼此相互作用。 ADP存储在血液中的血小板里面的致密体和在血小板激活后被释放。 ADP与在血小板中找到的一个家族的ADP受体(P2Y1,P2Y12英语P2Y12和P2X1)相互作用,从而导致血小板激活。[2]

  • P2Y1受体引发血小板聚集和形状变化作为与ADP的相互作用的结果。
  • P2Y12受体进一步放大反应ADP和引出聚集的完成。

在血液中,ADP被外生ADPases的作用下转化为腺苷,通过腺苷受体进一步地抑制血小板激活

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参考文献

参见

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