王镜岩生物化学上册总结.doc
《王镜岩生物化学上册总结.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《王镜岩生物化学上册总结.doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流王镜岩生物化学上册总结.精品文档.第一章糖类可以定义为:多羟基醛;多羟基酮;多 羟基醛或多羟基酮的衍生物。糖的命名与分类:1.单糖:不能被水解称更小分子的糖。2.寡糖:2-6个单糖分子脱水缩合而成3.多糖:同多糖:杂多糖:4.结合糖(复合糖,糖复合物): 糖脂、糖蛋白(蛋白聚糖)、糖核苷酸等5.糖的衍生物: 糖醇、糖酸、糖胺、糖苷蛋白聚糖属于( ) A多糖 B双糖 C复合糖 D 寡糖 E单糖第三章蛋白质(protein)是由许多氨基酸(amino acids)通过肽键(peptide bond)相连形成的高分子含氮化合物。存在自然界中的氨基酸
2、有300余种,但组成人体蛋白质的氨基酸仅有20种,且均属 L-氨基酸(甘氨酸除外)。等电点(isoelectric point, pI) 在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性。此时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点。氨基酸既含有能释放H+ 的基团(如羧基)。也含有接受H+ 的基团(如氨基),因此是两性化合物,亦称两性电解质或兼性离子pH pI时,氨基酸带负电荷,-COOH解离成- COO-,向正极移动。 pH = pI时,氨基酸净电荷为零 pH 0,两性离子带净正电荷,若pIpH 0,两性离子带净负电荷,差值越大,所带的净电荷越多。 1.半胱氨酸
3、 pK1(-COO-)=1.96, pK2(R-SH)=8.18,pK3(-NH3+)=10.28,该氨基酸pI值为:A.5.07B.6.12C.6.80D.7.68E.9.232.赖氨酸 pK1(-COO-)=2.18, pK1(-NH3+)=8.95,pK3(R-NH3+)=10.53,该氨基酸pI值为:A. (pK1+ pK2)/2 B. (pK2+ pK3)/2C. (pK1+ pK3)/2 D. (pK1+ pK2+ pK3)/3E. (pK1+ pK2+ pK3)/23 .天冬氨酸 pK1(-COO-)=1.96, pK2(-COO-)=3.65,pK3(-NH3+)=9.60,该
4、氨基酸pI值为:A.2.92 B.3.65 C.5.74 D.6.62 E.7.51苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰在 280 nm 附近。第四章100克样品中蛋白质的含量 ( g % )= 每克样品含氮克数 6.25100蛋白质具有重要的生物学功能1)作为生物催化剂(酶)2)代谢调节作用3)免疫保护作用4)物质的转运和存储5)运动与支持作用6)参与细胞间信息传递蛋白质的一级结构指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序,即氨基酸序列。主要的化学键肽键,有些蛋白质还包括二硫键肽键(peptide bond)是由一个氨基酸的a-羧基与另一个氨基酸的a-氨基脱水缩合而形成的化学键。 肽链中的氨基酸分子因
5、为脱水缩合而不完整,被称为氨基酸残基(residue)。参与肽键的6个原子Ca1、C、O、N、H、Ca2位于同一平面,Ca1和Ca2在平面上所处的位置为反式(trans)构型,此同一平面上的6个原子构成了所谓的肽单元 (peptide unit) 。肽键的结构特点:酰胺氮上的孤对电子与相邻羰基之间形成共振杂化体。肽键具有部分双键性质,不能自由旋转。肽键具有平面性,组成肽键的4个原子和2个C几乎处在同一平面内(酰氨平面)。肽链中的肽键一般是反式构型同源蛋白质:在不同的生物体内行使相同或相似功能的蛋白质。如:血红蛋白在不同的脊椎动物中都具有输送氧气的功能,细胞色素在所有的生物中都是电子传递链的组分
6、。第五章蛋白质的二级结构:某段多肽链骨架有规律的盘绕和折叠,即蛋白质分子中局部肽段主链原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链(R基团)的空间排布。主要键为氢键二级结构:多肽主链中各个肽段借助于相邻氨基酸之间的氢键形成的构象。主要有-螺旋、折叠、-转角、无规卷曲。一、螺旋的结构特点如下:多个肽键平面通过碳原子旋转,主链围绕中心轴呈有规律的螺旋式上升,右手螺旋。每3.6个氨基酸残基上升一圈,相当于0.54nm垂直距离。相邻两圈螺旋之间借肽键中CO和NH形成许多链内氢健,即每一个氨基酸残基中的NH和第四个残基的CO之间形成氢键,这是稳定螺旋的主要键。肽链中氨基酸侧链R基团,分布在螺旋外侧,其形状
7、、大小及电荷影响螺旋的形成。酸性或碱性氨基酸集中的区域,由于同电荷相斥,不利于螺旋形成;较大的R(如苯丙氨酸、色氨酸、异亮氨酸)集中的区域,也妨碍螺旋形成脯氨酸因其碳原子位于五元环上,不易扭转,加之它是亚氨基酸,不易形成氢键,故不易形成上述螺旋甘氨酸的R基为H,空间占位很小,也会影响该处螺旋的稳定二、b-折叠是由两条或多条几乎完全伸展的肽链平行排列,通过链间的氢键交联而形成的。肽链的主链呈锯齿状折叠构象。两个氨基酸之间的轴心距为0.35nm; b-折叠结构可以由两条肽链之间形成,也可以在同一肽链的不同部分之间形成。几乎所有肽键都参与链内氢键的交联,氢键与链的长轴接近垂直。b-折叠有两种类型。一
8、种为平行式,即所有肽链的N-端都在同一边。另一种为反平行式,即相邻两条肽链的方向相反。反平行式较稳定。蛋白质分子中,肽链出现180的回折,这种回折角处的构象就是-转角(-turn) 。三、转角中,第一个氨基酸残基的CO与第四个残基的N-H形成氢键,从而使结构稳定。四、无规卷曲(random coil)是用来阐述没有确定规律性的那部分肽链结构。无一定的规则,但对一定的球蛋白而言,特定的区域有特定的卷曲方式. 大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域,折叠得较为紧密,各行使其功能,称为结构域(domain) 在许多蛋白质分子中,可发现二个或三个具有二级结构的肽段,在空间上相互接
9、近,形成一个具有特殊功能的空间构象,被称为模体(motif)。也有人称为超二级结构(supersecondary structure)。三级结构:整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置。即肽链中所有原子在三维空间的整体排布。有些蛋白质分子含有二条或多条多肽链,每一条多肽链都有完整的三级结构,称为蛋白质的亚基 (subunit)。蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用,称为蛋白质的四级结构 亚基之间的结合力主要是疏水作用,其次是氢键和离子键。单链蛋白质只有一、二、三级结构,无四级结构。蛋白质的变性(denaturation) 在某些物理和化学因素作用下,蛋白质特定的空间构象被
10、破坏,从而导致其理化性质改变和生物活性的丧失。变性本质:破坏非共价键和二硫键,不改变蛋白质的一级结构。造成变性的因素 如加热、乙醇等有机溶剂、强酸、强碱、重金属离子及生物碱试剂等 。 变性蛋白质的特征:相应的生物学功能的丧失 酶的催化作用、抗体的免疫能力、血红蛋白的运输功能等等 理化性质的改变 易被酶水解、沉淀、黏度增加、光谱改变等若蛋白质变性程度较轻,去除变性因素后,蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,称为复性(renaturation) 。许多蛋白质变性时被破坏严重,不能恢复,称为不可逆性变性。第六章肌红蛋白的三级结构哺乳动物肌肉中储氧的蛋白质。由一条多肽链(珠蛋白)和一个血红素辅
11、基组成。球状分子,单结构域。8段直的-螺旋组成,分别命名为A、B、CH,拐弯处是由1-8个氨基酸组成的松散肽段(无规卷曲)。血红素辅基,扁平状,结合在肌红蛋白表面的一个洞穴内血红蛋白:接近于球体,4个亚基分别在四面体的四个角上,每个亚基上有一个血红素辅基。、链的三级结构与肌红蛋白的很相似,Hb与Mb一样能可逆地与O2结合, Hb与O2结合后称为氧合Hb。氧合Hb占总Hb的百分数(称百分饱和度)随O2浓度变化而改变。一个寡聚体蛋白质的一个亚基与其配体结合后,能影响此寡聚体中另一个亚基与配体结合能力的现象,称为协同效应。 在 Hb中那一个亚基先与O2结合呢?在亚基中,由于O2结合部位没有空间位阻,
12、 而在亚基中,由于E11Val对O2结合部位的空间位阻, 所以亚基首先与O2结合。血红素与氧结合后,铁原子半径变小,就能进入卟啉环的小孔中,继而引起肽链位置的变动。由于Fe+的位移,拖动了HisF8,引起了HC2Tyr的移动,拉断了约束Hb分子构象的某些盐键,并挤出了BPG分子,使血红蛋白分子的四级结构发生了很大变化。盐键的断裂也使亚基构象发生了一定的改变,从而排除E11Val侧链对O2的结合部位的空间障碍,使亚基也能与O2结合。Hb的4个亚基结合氧的速度有协同效应,四连方邮票的比喻。与Hb分子构象相比,HbO2分子构象有下列变化:Fe+半径缩小,落入卟啉环的中央空穴;HC2 Tyr位置移动,
13、已处于能自由旋转的地位, 亚基间盐键全部断裂;两个亚基间的BPG分子被挤出来了。H+、CO2促进O2的释放H+、Pco2的增高,能降低Hb对O2的亲和力,使HbO2的氧解离曲线右移。CO2分压对血红蛋白的氧结合亲和力有影响,Pco2升高,对氧的亲和力下降;血红蛋白的氧亲和力因pH降低而降低;血红蛋白结合氧,释放出H+,改变了pH,降低了结合CO2的能力。血红蛋白具有缓冲血液pH的功能。BPG (2,3-二磷酸甘油酸)能降低Hb对O2的亲和力,使HbO2的氧解离曲线右移 通过与它的两个亚基形成盐键稳定了血红蛋白的脱氧态的构象,因而降低脱氧血红蛋白的氧亲和力。第七章等电点测定: 溶解度法和聚焦电泳
14、法测分子量的方法:化学组成法测定最低分子量SDS-PAGE法凝胶过滤法渗透压法扩散系数法沉降系数法和沉降平衡法三、蛋白质的胶体性质与蛋白质的沉淀 (一)蛋白质的胶体性质 大小在1-100nm范围内, 同种电荷互相排斥, 质点外围有水化层。 (二)蛋白质的沉淀 1.盐析法 2.有机溶剂沉淀法 3.重金属盐沉淀法 4.生物碱试剂和某些酸类沉淀法 5.加热变性沉淀法蛋白质胶体稳定的因素 颗粒表面电荷 水化膜盐析(salt precipitation) 在蛋白质溶液中加入大量中性盐使蛋白质从溶液中析出的现象。盐析法不引起蛋白质的变性。 常用如硫酸铵、硫酸钠或氯化钠等原理: 蛋白质表面电荷被中和 水化膜
15、被破坏 2.有机溶剂法 有机溶剂具有脱水剂功能,使蛋白质的水化膜脱去。如乙醇、丙酮;(等电点、低温、短时间条件)常用于实验室蛋白质的提取3.重金属盐法 重金属离子带正电荷与蛋白质结合生成不溶性的沉淀。1.凝胶过滤分离蛋白质是基于各种蛋白质的( )不同的电荷状态 B.不同的分子量 C.不同的溶解度 D.不同的亲和性 E分配系数.SDS-PAGE分离蛋白质是基于各种蛋白质的( )不同的分子量 B. 不同的亲和性 C. 不同的溶解度 D. 不同的荷电状态E. 以上都不是5.蛋白质变性不涉及( )A.分子形状的改变 B.溶解度的改变 C.生物学功能的改变 D.肽键的断裂E.磷酸二酯键的断裂蛋白质是由哪
16、些元素组成的?其基本结构单元是什么?写出其结构通式。2.蛋白质中有哪些常见的氨基酸?写出其中文名称和三字缩写符号,它们的侧链基团各有何特点?写出这些氨基酸的结构式。什么是氨基酸的等电点,如何进行计算?多肽的骨架是什么原子的重复顺序,写出一个三肽的通式,并指明肽单位和氨基酸残基。5.简述蛋白质变性与复性的机理,并概要说明变性蛋白质的特点。6简述蛋白质的a-螺旋结构特点。7维系蛋白质结构的化学键有哪些?它们分别在哪一级结构中起作用?8为什么说蛋白质的水溶液是一种稳定的亲水胶体?第八章酶(enzyme)是一类由活细胞产生的生物催化剂,对其特异底物具有高效催化作用的蛋白质或核酸。酶与一般催化剂的共同点
17、 在反应前后没有质和量的变化;只能催化热力学允许的化学反应;只能加速可逆反应的进程,而不改变反应的平衡点。酶促反应的特点(一)酶易失活性(二)酶促反应的高效性 (三)酶促反应高度的专一性(四)酶促反应的可调节性全酶(holoenzyme)包括脱辅酶和辅因子。辅因子包括辅酶和辅基辅酶 (coenzyme):与酶蛋白结合疏松,可用透析或超滤的方法除去辅基 (prosthetic group):与酶蛋白结合紧密,不能用透析或超滤的方法除去。金属离子的作用:稳定酶的构象; 参与催化反应,传递电子;在酶与底物间起桥梁作用;中和阴离子,降低反应中的静电斥力等小分子有机化合物的作用在反应中起运载体的作用,传
18、递电子、质子或其它基团。脱辅酶决定反应的特异性,辅因子决定反应的种类与性质:稳定酶的构象; 参与催化反应,传递电子、质子及其它基团全酶中一种酶蛋白只有与一定的辅酶(辅基)结合时,才能发挥一定的催化作用。 同一种辅酶(辅基)往往可以与多种不同的酶蛋白结合而显示出多种不同的催化作用。什么是酶?其化学本质是什么?2.酶作为生物催化剂具有什么特点?辅基和辅酶的作用是什么?并用代号写出其作用机理。酶为什么能加速化学反应的进程?5.举例说明酶的专一性。6.诱导效应 酶、全酶、辅基、辅酶、 核酶、酶活力单位 习惯命名依据底物来命名(绝大多数酶): 蛋白酶、淀粉酶2. 依据催化反应的性质命名: 水解酶、转氨酶
19、3 结合上述两个原则命名:琥珀酸脱氢酶。4. 有时加上酶的来源 胃蛋白酶、牛胰凝乳蛋白酶分类: 根据催化反应的性质分6大类酶1.氧化还原酶类 2.转移酶类 3.水解酶类 4.裂合酶类 5.异构酶类 6.连接酶类 EC 类.亚类.亚亚类.排号,如EC l.1.1.1 绝对专一性(absolute specificity):只能作用于一种底物,不作用于任何其它物质,生成一种特定结构的产物 。 相对专一性(relative specificity):作用于一类化合物或一种化学键,“族专一性”或“键专一性”立体结构专一性(stereo specificity):底物有旋光或几何异构体时,酶只能作用于一
20、种,称为“旋光异构专一性”或“几何异构专一性”。诱导契合学说:酶与底物相互接近时,其结构相互诱导、相互变形和相互适应,进而相互结合 酶活力(enzyme activity)是指酶催化某一化学反应的能力。 酶活力单位( U ) :在一定条件下,一定时间内将一定量的底物转化为产物所需的酶量(U/g,U/ml) 。在最适的反应条件(25)下,每分钟内催化一微摩尔底物转化为产物的酶量定为一个酶活力单位,即 1IU=1mol/min在最适条件下,每秒钟内使一摩尔底物转化为产物所需的酶量定为1kat单位,即1kat=1mol/s 酶的比活力 (代表酶的纯度):每mg蛋白质所含的酶活力单位数。比活力:指每m
21、g蛋白质所具有的酶活力,一般用 U/mg蛋白质来表示,比活力说明酶的纯度。 电荷性质的差异:离子交换层析法,电泳法 分子大小和形状的差异:凝胶过滤法,超滤法,透析法,离心法 亲和力的差异:亲和层析法 疏水作用的差异:疏水层析法 分配系数的差异:双水相系统萃取法第九章一级反应:反应速率只与反应物的浓度的一次方成正比。二级反应:反应速率与反应物浓度的二次方(或两种物质浓度的乘积)成正比。零级反应:反应速率与反应物浓度无关。影响酶促反应速率影响因素包括有酶浓度、底物浓度、pH、温度、抑制剂、激活剂等。 研究一种因素的影响时,其余各因素均恒定。米曼氏方程式VmaxS Km + S 米曼氏方程式推导基于
22、三个假设: E与S形成ES复合物的反应是快速平衡反应,而ES分解为E及P的反应为慢反应,反应速度取决于慢反应即 Vk3ES。 (1) S的总浓度远远大于E的总浓度,因此在反应的初始阶段,S的浓度可认为不变即SSt。 因为研究的是初速度,P的量很小,由P+E ES可以忽略不记。 稳态:是指ES的生成速率与分解速率相等,即ES恒定Km值等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度,单位是mol/L。意义:a)Km是酶的特征性常数之一,与酶的性质、底 物种类及反应条件有关,与酶的浓度无关;b) Km可近似表示酶对底物的亲和力;c) 同一酶对于不同底物有不同的Km值。 例:酶1,2,3分别催化 A
- 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:
- 王镜岩 生物化学 上册 总结
限制150内