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磷酸     
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磷酸鈣石粉與硫酸作用而成的化學物質。呈無色透明稜柱狀,可用以製磷酸鹽、染料、煙火、藥物等。
光合磷酸化作用     
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  為一種微生物產生能量(ATP)的方式,只限於在可行光合作用的微生物或植物身上才會發生。在光合作用中,光反應分成光合系統Ⅰ及光合系統Ⅱ。循環性光合作用只包含光合系統Ⅰ,且只產生ATP而不產生NADPH;非循環性光合作用,則同時包含光合系統Ⅰ及Ⅱ,可同時產生更多的ATP及NADPH。而光合磷酸酯化作用是在光合系統Ⅰ及Ⅱ的電子傳遞鏈中都會發生的,其反應形式如下:
  循環性:
  ADP+H3PO4 ATP+H2O
  非循環性:
  2NADP++2ADP+2H2O+2H3PO4 2NADPH+2H++O2+2ATP+2H2O
腺嘌呤核苷三磷酸     
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  由腺嘌呤鹼鹽(adenine)與五碳糖聯結,並帶有三個磷酸基串成的高能化合物。
  是一切活細胞能量的來源,當它轉化為ADP或AMP時,可釋放出能量及磷酸鹽。化學結構式如下:(T.D. Brock et al. (ed.) ,Biology of Microorganisms, 7th ed, 1994)
磷酸     
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  總磷酸鹽包括正磷酸鹽、複磷酸鹽及焦磷酸鹽等各種存在於水體中之磷酸鹽類。水體中總磷酸鹽主要係來自清潔劑、肥料、動物糞便及食物殘渣等。因磷為生物生長之必要營養鹽,若成為生長限制營養鹽(growth-limiting nutrient)時,排入之生污水或處理過之污水、農業排水、工業廢棄物等,易造成水體中植物或浮游植物過度繁殖,而造成「優養」現象。
腺嘌呤核苷單磷酸     
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  由腺嘌呤鹼鹽基與五碳糖及一個磷酸構成,構造式參考ATP。
氧化磷酸     
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  是生物產生ATP的方式之一,存在於好氧或厭氧生物的呼吸代謝,電子藉由還原性電子攜帶者的氧化,通過電子傳遞鏈而交給最終電子接受者,ATP的形成是在電子傳遞間所產生。好氧性最終電子接受者為O2(自由氧),厭氧性最終電子接受者為NO3-、SO42-等結合氧。真核細胞的電子傳遞發生於粒腺體,其電子攜帶者包括flavoprotein、quinones、cytochromes等,細菌的電子傳遞及氧化性磷酸酯化作用發生於細胞質膜(cytoplasmic membrane)。
基質磷酸酯化作用     
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  生物產生ATP的方式之一(另外兩個方式為氧化性磷酸酯化作用及光合磷酸酯化作用),不需要氧氣及無機物等電子接受者,而是由化合物移去高能量的磷酸基並直接加到ADP生成ATP,例如:
戊糖磷酸途徑     
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  本途徑為有氧環境下之反應途徑。有氧環境下,本途徑亦可稱之為磷酸戊糖途徑,簡寫為PPP途徑,它是有氧環境下之單磷酸己糖途徑,它是以葡萄糖為氧化基質,開始第一步驟生成6-磷酸葡萄糖,接著由NADP為輔酵素,催化6-磷酸葡萄糖氧化成6-磷酸葡萄糖酸,以後又進一步氧化成磷酸核酮酸。接著又由各種酵素催化含有3、4、5、6、7個碳原子的幾種糖磷酸脂酯之間相互轉化,最後又重新生成磷酸己糖,如下圖所示。
磷酸     
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含磷的岩石或鳥糞經由滲流的水將其中的磷溶解出,再與岩石的碳酸石灰混合而成的礦藏。磷酸礦所含的磷、氮、鉀等可製肥料。大陸地區主要分布於南海島嶼上,蘊藏量極豐。
磷酸三(2,3-二溴丙基)酯     
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  俗名 Tris-BP,分子量為697.61,黏稠液體,LD50>5.0 g/Kg致癌。
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