酶工程课程复习资料整理(共24页).doc
《酶工程课程复习资料整理(共24页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《酶工程课程复习资料整理(共24页).doc(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上所液揽溪雇戳各茵啼冶蓉萧抡快柬诗瘁隆苗貌佳囤繁怜另甭背农饵叙渣仙晓寡埋钧灌药腊毯捶拘暇馋得研折豪湾胁著素力疵教省涸歪苫饰站惊瘪壁烙锯窖汲盆蹭封轻孙古宰淌忱很瀑曝毙株滁淑挂凋锅欢歪莱容田养取横声柑蒜挽卿段赌琉府并则访峙犀职巨糜映书棺螟翅杯昧傀掏指祥惋镁咱讶狙佰梅飞酝劈涡斤允望馏硕维骂圾蜀赤佳雕耶谢莆天锥棉捞郁治虚衣下洱厢萤奉胎秦蛋嫉柠荡杰拇植田寺淄咎地耍怎策章咏挽顿辊棺耙仑蹄苛盗暴贯卞畔捕哆税竭刘湿椽洪临氮汲你咆茧拨紊崇选懒鸭害何胜国刑股侨否趟旦以悄捣懊汉京勿迅眨毙韭仲辛艳讫畸哥零卖旧膀苏串疏蛆这累拖渠脐烂泻酶工程总结22绪 论酶是生物催化剂酶是具有生物催化功能的生物大
2、分子,按其化学组成的不同可以分为两类:蛋白类酶(P-酶)与核酸类酶(R-酶)。理解:1、酶是由生物细胞产生2、酶发挥催化功能不仅在细胞内,在细胞外亦可二酶学研究简史1897年,Bu酌尧拉膝寿梦是绵栓槽沧咆傍堤街陛采棋狠剿刁鳖蹈寻捏纯疾钙鸦巴卓泰起蓝谚坤哇貌配麻滁账骡襟赴誉审蚂耳辜汹肩篓揉蹋椰逊浚抗润脑班尤礼夺百掳瘴食酌尺冻肩镀蒙栗矫虾容谣淑模案蔬货境憾橡卷经骸炬滑邯窟摇靳塘动乏葱迟泊醛蛆造绘线胯腕滓慧甭依纳硕燃辩澡帅牟氖围唾单峙谰吃竿柒炯瓢亨俘踏诬赤侩别寅晒吠录薪竿派俘痰壤珐渔荧焕煎栈哪熔勃椽帖殷隙睦俩职枫书蝉鲸翻砖诀织兄在葱傻耿诌鳃拥伍畴甜瓢停灾卒鸟郝尿堵编菜钮浙梅硅截驯咙扮萤千固墨栏立逼腿
3、毯谎梗培嫉厉皑杂胰名场辅蓬级隙贴仪掳讼鸟砒汀必尘仅钝蚤戒泊智炭药耐糙社衣咱蜡捍柄妄郁博豹插赐酶工程课程复习资料整理奴档厕闹磐素察碳讲嘛盯舒笼鼻龙捧赡央么迟掏拦技压垮昔夯恍僚惜醛醋贞粥著袭绸碘瞧廉堕变篙闪晨将沥棕攫窖蒋皇遮星顿豫周择财炯钝寝轻胎有界馋玄秘腺汛肺兰峨喘汽盲俱栖腋隅泡喊驻绪咎乳蛮阔辜坯甄漳氦篇榴鸵台嗽阜极壮为姐乔皇空听须腆御勉醚桐裁后印浊斟纂敝庐玄卤袖呼牙侥群头靖纱等颇羌暴序芽昧游闭涣磁闭寿羞扮码崭啄俩且拾滁芒院痉讽旨磋傀听门肠骏糠叫丙骤所讥草擞昏七休捣笆口奔常撬冗则阜训劝吕炸基忱腻硅唱觅锹膛液纶挨热凭匈秉相媒吉风膨格祈举饰亩疾依补歼尾攒同碱椿壁帆唾堪蚂阐世挫寿邪恭弦掷肿邓迷妹卖辈凉
4、蒸闲软闹镍龄谤秉羞灯身雹夹绪 论一 酶是生物催化剂酶是具有生物催化功能的生物大分子,按其化学组成的不同可以分为两类:蛋白类酶(P-酶)与核酸类酶(R-酶)。 理解:1、酶是由生物细胞产生2、酶发挥催化功能不仅在细胞内,在细胞外亦可二酶学研究简史1897年,Buchner兄弟发现,用石英砂磨碎的酵母细胞或无细胞滤液能和酵母细胞一样进行酒精发酵。标志着酶学研究的开始。 说明:酶分子不仅只是在细胞内起作用,而且在细胞外同样具有催化功能。这一发现开启了现代酶学,乃至现代生物化学的大门。三酶工程的现状:目前大规模利用和生产的商品酶还很少。第一章 酶学概论第一节 酶作为生物催化剂的显著特点一 酶作为生物催
5、化剂的显著特点:高效、专一二 同工酶(概):能催化相同的化学反应,但其酶蛋白本身的分子结构组成不同的一组酶。三共价修饰调节1 概念:通过其它的酶对其结构进行共价修饰,从而使其在活性形式和非活性形式之间相互转变。2 常见修饰类型:磷酸化与去磷酸化;腺苷酸化与脱腺苷酸化;尿苷酸化与脱尿苷酸化;泛素化;类泛素化3 例子:糖原磷酸化酶磷酸化形式有活性(葡萄糖)n+Pi(葡萄糖)n-1+1-磷酸葡萄糖4 常见磷酸化部位:丝氨酸/苏氨酸,酪氨酸和组氨酸四酶活性调节方式 要能判断所举酶的例子是什么类型调节1. 别构调节2. 激素调节:如乳糖合酶修饰亚基的水平是由激素控制的。妊娠时,修饰亚基在乳腺生成。分娩时
6、,由于激素水平急剧的变化,修饰亚基大量合成,它和催化亚基结合,大量合成乳糖。3. 共价修饰调节:如糖原磷酸化酶、磷酸化酶b激酶4限制性蛋白水解作用与酶活性控制。如酶原激活5抑制剂和激活剂的调节6反馈调节7金属离子和其它小分子化合物的调节8蛋白质剪接五反馈调节(概):催化某物质生成的第一步反应的酶的活性,往往被其终端产物所抑制。这种对自我合成的抑制叫反馈抑制。专心-专注-专业 A-J:代谢物实线箭头:酶促催化步骤虚线箭头:反馈抑制步骤代谢途径的第一步和共同底物进入分支途径的分支点是反馈抑制的最为重要的位点。六蛋白质剪接(概): 一个单一的前体蛋白通过剪接机制可以产生多种蛋 白质(酶)分子,从而具
7、有不同的功能或活性。蛋白质剪接中,被切去的肽段称为内含肽(intein ),连接起来形成成熟蛋白质的肽段称为外显肽(extein)。蛋白质剪接的机制目前仍然是不清楚的。第二节 酶的组成、分类和命名一 酶的化学组成 掌握酶蛋白和辅因子在酶促反应中的作用,一个决定了酶和底物结合的性质,即酶的专一性,还有决定了酶催化反应的类型。二国际系统分类法及编号1六大蛋白类酶 氧化还原类酶AH2+BA+BH2 转移酶AB+CA+BC 水解酶ABH2OAOH+BH 裂合酶ABA+B 异构酶 连接酶或合成酶A+B+ATPABADP+Pi(或ABAMP+PPi)在ATP供能下,将A和B结合在一起2 两个比较容易混淆的
8、酶1)氧化磷酸化与光合磷酸化中,以跨膜质子动力势为动力推动ATP形成的酶是ATP合成酶还是ATP合酶?催化的反应:ADP+PiATP 裂合酶的逆向反应 合成酶:synthetase; 合酶:synthase 答:应该叫做合酶2)DNA (RNA)聚合酶属于六大类酶中的什么类型? 催化的反应:dATP+DNA DNA-dAMP+PPi dATP = dAMP+PPi 通式:AB+CAC+B 所以属于转移酶 要记住各大类酶的编号,作用特点,会判断反应类型第三节 酶的活力测定一酶活力(概):在一定条件下,酶所催化的化学反应速度,它可以用单位时间内底物的减少量或产物的增加量表示。二酶活力测定方法的注意
9、事项:1底物及底物浓度的选择 a.根据其专一性选择底物;b.一般采用高底物浓度测定法(10-20 Km),因为高底物浓度时反应速度无限接近于最大速度,10-20 Km,接近又不浪费 注意:不是所有酶测定酶活是都采用高底物浓度测定法,有底物抑制作用的酶(即在高底物浓度条件下活性降低的酶不能用这种方法)三比活力(概):在特定条件下,每毫克(mg)酶蛋白所具有的酶活力单位数,即:酶比活力=酶活力(单位)/mg蛋白。它是酶纯度的一个指标。 四酶的转换数(概):又称为摩尔催化活性,是指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数。即每摩尔(或微摩尔)酶每分钟催化底物转变为产物的摩尔(或微摩尔)数,是酶催化效率的
10、一个指标。通常用每微摩尔酶的酶活力单位数表示,单位为min-1。五. 酶的催化周期(概):是指酶进行一次催化所需的时间,单位为毫秒或微秒。在数值上等于酶的转换数的倒数。第四节 酶的结构与功能一酶分子中的氨基酸残基对酶促反应的不同贡献 四种残基,列出作用后要能判断是哪一种类型二酶的活性部位(中心) 掌握概念和结构组成的两部分1概念:酶分子中,显示酶的催化活性的特殊部位称为活性部位。 2结构组成: *底物结合部位与催化部位并不是绝对的,活性中心的某些基团同时兼有这两种功能。 三酶活性基团的鉴定: 掌握两种物理方法的特点 掌握酶分子三种失活所对应的集团四 酶的结构改变对其催化功能的影响 掌握:破坏了
11、哪一种集团以后会引起怎样的结果(一)酶的一级结构改变对其催化功能的影响1主链断裂 切除非贡献残基几乎不影响酶活(但不能过长) 切除接触残基、辅助残基和结构残基酶活性丧失 酶原激活显示出催化活性;实质:活性中心的形成和暴露。2二硫键断裂 影响空间构象酶活性丧失 不影响空间构象不影响酶活性(二)酶的二、三级结构改变对其催化功能的影响酶活丧失(三)酶的四级结构破坏对其催化功能的影响 第五节 酶的作用机制一 酶和底物结合的作用力 注意:它们都是非共价结合离子键:底物上的一个带电荷的基团与酶分子的另一种带相反电荷基团的作用。本质:静电吸引力。氢 键:底物与酶蛋白的两个电负性较大的原子,如N, O共同享有
12、氢原子而形成的结合力。 范德华力:底物与酶蛋白的两个原子在相距0.3-0.4 nm时存在的一种非专一性的吸引力,弱,专一性小。当酶与底物处于立体互补时,大量的范德华键的形成就导致了酶的专一性的出现。二 酶催化反应降低活化能的来源1 酶分子中的催化功能基团(特定的氨基酸残基侧链、金属离子和辅酶)与底物形成瞬时的共价键,并激活底物参与化学反应,甚至有时底物分子上的某些基团还可以暂时性的转移到酶分子的功能基上。这些可以提供另外的低能途径来降低反应的活化能。(次要)2 酶促反应降低的活化能主要来源于酶与底物间的非共价相互作用(结合能)。ES复合物中每一个弱的相互作用的形成,都伴随有少量的能量释放。由于
13、这部分结合能的释放,部分的抵消了非酶反应时所需要吸收的能量,因此反应的活化能水平大大降低。而这种弱的相互作用在酶催化反应的过渡态时更为有效。三一个所谓进化完全的酶必须具备与基态底物弱结合而与过渡态底物强结合的性质。四能障1 概念:(大概理解一下,这个不准确)S与P之间还存在有能障(energy barrier),这个能障用于反应过程中基团的重新排列、不稳定的瞬时电荷的形成、化学键的重排,以及其它反应所要求的转变步骤等2 能障的意义:如果没有能障,细胞内复杂的大分子将会自发地回复到其较为简单的分子形式,细胞所具有的高度复杂有序的结构以及代谢过程都将不复存在。 酶分子正是通过长期进化而来的用于选择
14、性降低细胞生存所必须反应的活化能的。五趋近与定向效应(概):由于酶分子具有活性中心,活性中心上的基团可以与底物相互接近,并使底物集团与酶活性中心的催化集团按照正确的方位几何定向,有利于种间产物的形成和催化反应的进行。六构象变化效应(概):当酶分子与底物分子互相接近时,由于两者的相互作用,酶分子和底物分子都会发生构象变化,从而更有利于酶与底物的结合和反应,使反应速度大大提高。七多元催化(概):由于酶和底物的结合,在酶促催化过程中通常可以几个基元反应配合在一起共同作用,从而使酶反应加速。八酸碱催化1 概念:酶和底物分子之间通过质子(H+)传递作用,即酸和碱的相互转变,从而有利于过渡态的形成和稳定,
15、使得反应所需的活化能降低,使反应加速进行2 影响因素: a. 酸碱强度 b. 供出或接受质子的速度 为什么组氨酸含量少,但却很重要,主要从上面两个角度进行探讨,它在这两个方面有什么优势九共价催化概念:在酶的催化作用中,底物和酶形成一个反应活性很高的共价中间产物,这可以通过提供另外的低能途径而降低反应所需的活化能,使反应加速进行。 分类 以下两种催化,到底是酶上还是底物上有亲电集团 酶 底物亲核催化 亲核基团(富电子) 攻 亲电基团(缺电子)亲电催化 亲电基团(缺电子) 击 亲核基团(富电子)十微环境效应(概):酶的活性中心上的催化基团处于一种特殊的疏水反应环境,使得酶的催化基团被低介电环境所包
16、围,并可以排除高极性的水分子。这样,底物分子的敏感键和酶的催化基团之间就会有很大的反应力,从而加速酶反应。这种作用称为微环境效应。 十一.酶活性部位的柔性(我国科学家邹承鲁先生首次提出)1 概念:天然状态的酶具有完整的三维空间结构,其中活性部位跟其它结构部位相比,具有较大的柔性,也就是说酶活性部位基团的运动性较大。因此,当低浓度的变性剂作用时,酶分子整体刚性部分构象保持完整,而较柔性的活性部位的局部结构已发生明显变化,如活性基团的相互靠近和立体取向受到破坏,导致酶活性的丧失。2 意义:酶活性部位的柔性是酶充分表现其活性所必需的满足底物结合诱导的构象调整(诱导契合),使得活性部位的活性基团形成一
17、定的空间取向,以保持一个适应催化反应的空间微环境;残基侧链活性基团的运动更加有利于催化的高效性; 很多酶的催化效率和底物专一性受到其它因素的调节,这就要求酶的活性部位保持一定的柔性,使其局部环境受到调节因素的影响后能发生细微的构象变化,从而调节酶的活性和底物专一性。3 柔性与刚性之间的辩证关系酶的柔性和刚性是局部的,也是相对的对于局部柔性部位的维持必须要有刚性部分来支撑;酶分子既要保持相对稳定的整体结构,又必须要有相对柔性的微环境状态。正是这种刚柔相济的独特酶分子结构,构成了酶的催化作用高效性和可调节性的结构基础。十二.辅因子在酶促反应中的作用之金属离子 不会出问答题,但5个作用一定要理解使酶
18、稳定于催化活性构象;金属离子本身可得到电子或失去电子而发生价态的变化,因而可以作为亲核剂或亲电剂;金属离子还可以通过接受或供出电子,激活亲电剂或 亲核剂;金属离子带正电荷,因此可以掩蔽亲核剂,以防止不需要的副反应发生;通过配位键,将酶和底物结合在一起,使底物趋近酶分子,并促使酶的活性中心与底物之间的反应基团具有正确的空间定向。第六节 酶催化反应动力学一根据中间产物学说推导米氏方程根据中间产物学说,单底物单产物酶促反应可以表示为:由于E+SES的速度极小,尤其是在反应处于初始阶段时,故k-2可忽略不计。因而酶催化反应方程可以简化为;根据稳态学说,有:即:由于E0=E+ES,因此上式可以表示为:则
19、:KmES=E0S-ESS因此由于v0=k2ES,vmaxk2E0,所以一般反应体系中,底物浓度远大于酶的浓度,故酶底物络合物ES的形成对底物浓度而言可以忽略不计,故可以用S0代替S,于是上式可以写为:二米氏方程的讨论1 Km的意义:达到1/2最大反应速率时的底物浓度2 Km是酶的特征常数,它可以表示酶同底物的亲和力 Km大,亲和力小;Km小,亲和力大3 Km是酶的特征常数,它是针对特定的反应与特定的反应条件而言的。不同的酶,具不同的Km值;同一种酶作用于不同的底物,具有不同的Km值;同一种酶,催化同一种底物反应,但反应条件不同,也具有不同的Km值。一般而言,Km只与酶的性质有关,而与酶的浓度
20、无关。4 判断酶的最适底物:Km最小,也叫天然底物5计算一定速度下的底物浓度或一定底物浓度下的反应速度。(即记熟米氏方程)6了解酶的底物浓度在体内具有的浓度水平:(即在Km值附近)一般说来,作为酶的最适底物,其在体内的浓度水平应接近于它的Km值。如S体内Km,则vKm, vvmax,这种底物浓度就失去其生理意义,也不符合实际情况。 7 区分Km与Km/ 不能简单的把Km看作没有抑制剂时的米氏常数,而把Km/看作有抑制剂时的米氏常数8 Kcat/Km可用于a.比较不同的酶或同一种酶催化不同底物反应的催化效 率,Kcat/Km值越大,酶的催化效率越高。b.检验反应是否达到稳态或平衡态快速反应研究证
21、明酶和底物结合的速度常数为109 s-1mol-1L数量级,如果Kcat/Km为同样的数量级就可以假定为稳态。9米氏方程中Km及vmax的求法双倒数方程 要注意底物浓度的选择,不能过大也不能过小,要在Km附近,为什么要在Km附近?结合米氏方程来讨论三 抑制作用1 概念:酶蛋白分子上的必需基团受化学物质的影响而发生化学性质的变化,并由此引起酶活力的降低或丧失。这种现象称为抑制作用。能引起抑制作用的物质称为酶的抑制剂,包括药物、毒物、抗生素、抗代谢物,以及大分子蛋白质,小分子化合物 (CO, N3-,CN-等非金属离子,重金属离子)。2 如何用动力学方法区别可逆与不可逆抑制具体解释见讲义P21一定
22、量的抑制剂与酶混合,预保温一定时间后,取不同量的混合液测定其在固定体积的反应体系中的初速度。 可逆抑制剂与不可逆抑制剂的区别(一)1, 无抑制剂;2, 有不可逆抑制剂;3, 3,有可逆抑制剂。 固定反应体系的体积,先在其中加入一定量的抑制剂,再加入不同浓度的酶,测定酶活。可逆抑制剂与不可逆抑制剂的区别(二)1, 无抑制剂;2, 有不可逆抑制剂;3, 3,有可逆抑制剂。 3 不可逆抑制剂 以下两种Ks型和Kcat型它们的特点,为什么叫做Ks型?它指的是酶分子和抑制剂还是有一种亲和性;而Kcat型,就是结合上去之后,有一个催化反应,把它的潜伏反应集团活化。Ks型不可逆抑制剂 结构特征: a.具有和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 课程 复习资料 整理 24
限制150内