蛋白质和氨基酸的测定.ppt
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1、第八章 蛋白质及氨基酸的测定,第一节 概述,1.蛋白质的元素组成(The elements of protein) C:50-55% N:15-18% O:20-23% H:6-8% S:0-4% 微量元素:P、Fe、Zn、Cu 2、基本结构单位:氨基酸 3、蛋白质的变性作用。,4、蛋白质分析的重要性,生物活性测定 功能性质调查 营养标签 总蛋白质含量 氨基酸组成 蛋白质的营养价值,5、蛋白质的测定方法,利用蛋白质共性的方法 利用特定氨基酸残基法,凯氏定氮法 杜马斯法,福林酚法 染色法,第二节 蛋白质的定性测定,一、蛋白质的一般显色反应 电泳或纸层析之后用一些染料与蛋白质结合并变色。书中列举了
2、 5 种染料。 二、复合蛋白质的显色反应 (一)糖蛋白的显色(3种方法) (二)脂蛋白的显色(2种方法),蛋白质的测定方法,1凯氏定氮法(1833年Kieldahl,常量法、微量法、自动定氮仪、半微量法、改良凯氏定氮法) 2双缩脲法 3福林酚(Lowry)法 4 Bicinchoninic Acid 法 5 280nm紫外吸收法 6染色法 6.1阴离子染色法 6.2布兰德福特(Bradford)法 7茚三酮法 8比浊法 9杜马斯法(燃烧法) 10 红外光谱法,一、凯氏定氮法(常量),凯氏定氮法通过测出样品中的总含氮量再乘以相应的蛋白质系数而求出蛋白质含量的,由于样品中常含有少量非蛋白质含氮化合
3、物,故此法的结果称为粗蛋白含量。 此外,双缩脲法、染料结合法、酚试剂法等也常用于蛋白质含量测定,由于方法简便快速,故多用于生产单位质量控制分析。,原理,样品与浓硫酸(氧化、脱水)和催化剂(硫酸铜)一同加热消化,使蛋白质分解,其中C,H氧化为CO2和H2O,有机N转化为氨与硫酸结合成硫酸铵。加碱蒸馏时氨蒸出,用硼酸吸收后,再以标准盐酸或硫酸溶液滴定。,样品制备 消化 中和、蒸馏 滴定 计算 利用换算系数可以把氮的百分含量转化成样品粗蛋白质含量。由于大部分蛋白质含有16%的氮,所以其换算系数一般为6.25(100/16 = 6.25)。 即: %N 6.25 = %蛋白质,部分食品的蛋白质换算系数
4、*,在消化反应中,为了加速蛋白质的分解,缩短消化时间,常加入下列物质,1)硫酸钾: 提高溶液的沸点,加快有机物分解。它与硫酸作用生成硫酸氢钾可提高反应温度,一般纯硫酸的沸点在340左右,而添加硫酸钾后,可使温度提高至400以上,原因主要在于随着消化过程中硫酸不断地被分解,水分不断逸出而使硫酸钾浓度增大,故沸点升高,其反应式如下: K2SO4 + H2SO4 2KHSO4 2KHSO4 K2SO4 + H2O+ SO2,硫酸钾加入量不能太大,否则消化体系温度过高,又会引起引起生成的铵盐发生热分解放出氨而造成损失。 除硫酸钾外,也可以加入硫酸钠、氯化钾等盐类来提高沸点,但效果不如硫酸钾。,(2)
5、(催化剂、指示剂)硫酸铜,起催化剂的作用。使用时常加入少量过氧化氢、次氯酸钾等作为氧化剂以加速有机物氧化。 指示消化终点的到达,为清澈的蓝绿色。指示蒸馏时的碱加入量是否足够。 除硫酸铜外,还有氧化汞、汞、硒粉、二氧化钛等也可用的催化剂。,装置,操作步骤,消化 准确称取固体样品0.22g(半固体样品25g,液体样品1020ml)移入凯氏烧瓶加入研细的硫酸铜0.5g、硫酸钾10g和浓硫酸20ml摇匀安装消化装置于凯氏瓶口放一漏斗以45角斜支于有小孔的石棉网上用电炉先以小火加热至内容物全部炭化,泡沫停止后加大火力保持瓶内液体微沸至液体变蓝绿色透明继续加热微沸30分钟冷却 定容。 加入玻璃珠数粒以防蒸
6、馏时暴沸。,蒸馏,吸取5mL稀释后的消化液加入凯氏定氮仪内加10mL40%的氢氧化钠夹好漏斗夹冷凝管下端插入吸收瓶液面下(瓶内预先装入10ml4%硼酸溶液及混合指示剂) 加热蒸馏至氨全部蒸出(由红变蓝后约10分钟) 将冷凝管下端提离液面用蒸馏水冲洗管口继续蒸馏1分钟加热。,滴定,将上述吸收液用0.1000mol/L盐酸标准溶液直接滴定至由蓝色变为微红色(用甲基红溴甲酚绿混合指示剂)即为终点,同时作一试剂空白。,计算,Page 158 公式,当样品消化液不易澄清透明时,可将凯氏烧瓶冷却,加入30%过氧化氢23ml后再继续消化。 一般消化至呈透明后,继续消化30分钟即可,但对于含有特别难以氨化的氮
7、化合物的样品,如含赖氨酸、组氨酸、色氨酸、酪氨酸或脯氨酸等时,需适当延长消化时间。有机物如分解完全,消化液呈蓝色或浅绿色,但含铁量多时,呈较深绿色。 蒸馏装置不能漏气。 蒸馏前若加碱量不足,消化液呈蓝色不生成氢氧化铜沉淀,此时需再增加氢氧化钠用量。,硼酸吸收液的温度不应超过40,否则对氨的吸收作用减弱而造成损失,此时可置于冷水浴中使用。 蒸馏完毕后,应先将冷凝管下端提离液面,清洗管口,再蒸1分钟后关掉热源,否则可能造成吸收液倒吸。,二、自动凯氏定氮法,将凯氏定氮装置组装成具有自动操作功能的一套装置,原理与试剂同前。 自动凯氏定氮仪:该装置内具有自动加碱蒸馏装置,自动吸收和滴定装置以及自动数字显
8、示装置。 消化装置:由优质玻璃制成的凯氏消化瓶及红外线加热装置组合而成的消化炉。,方法特点及应用范围,灵敏 准确 快速 样品用量少,三、微量凯氏定氮法,原理及适用范围同常量凯氏定氮法 主要仪器:凯氏烧瓶(100mL);微量凯氏定氮仪 试剂:0.01000mol/L HCl 标准液,其余同常量法 Page 160,蛋白质的快速测定双缩脲法,原理,方法特点及应用范围,灵敏度较低,但操作简单快速,在生物化学领域中测定蛋白质含量时常用此法。 适用于豆类、油料、米谷等作物种子及肉类等样品的测定。也可定量测定分离纯化后的蛋白质。,步骤,标准曲线的绘制:以采用凯氏定氮法测出蛋白质含量的样品作为标准蛋白质样。
9、按蛋白质含量40mg、50mg、60mg、70mg、80mg、90mg、100mg、110mg分别称取混合均匀的标准蛋白质样于8支50ml纳氏比色管中,然后各加入1ml四氯化碳,再用碱性硫酸铜溶液(或)准确稀释至50ml,振摇10分钟,静置1小时,取上层清夜离心5分钟,取离心分离后的透明液于比色皿中,在560nm波长下以蒸馏水作参比液调节仪器零点并测定各溶液的吸光度A,以蛋白质的含量为横坐标,吸光度A为纵坐标绘制标准曲线。,样品的测定:准确称取用品适量(使得蛋白质含量在40110mg之间)于50mL纳氏比色管中,加1ml四氯化碳,按上述步骤显色后,在相同条件下测其吸光度A。用测得的A值在标准曲
10、线上即可查得蛋白质mg数,进而由此求得蛋白质含量。,优点:,该方法比凯氏定氮法费用低,速度快(可在不到30min的时间内完成),是分析蛋白质最简单的方法。 比福林酚法、紫外吸收法或比浊法更少发生颜色偏离。 几乎没有物质干扰食品中蛋白质的双缩脲反应。 不包含非多肽或非蛋白质来源的氮。,缺点:,不如福林酚法灵敏,分析时至少需要24mg蛋白质。 如果存在胆汁素,则吸光度会虚假增加。 高浓度的胺盐会干扰反应。 不同蛋白质其最终反应产物的颜色不同,例如明胶的双缩脲反应产生红紫色。 如果有高浓度的脂(用醚抽出)或碳水化合物存在时,最终的反应溶液中可能会呈乳白色。 此方法不是一个测量绝对值的方法,必须用已知
11、浓度的蛋白质(如BSA)或经凯氏定氮法校正。,三、福林酚(Lowry)法,原理 蛋白质与福林酚试剂反应,生成的蓝色复合物。其中蛋白质中的肽键与碱性铜离子反应形成双缩脲反应,同时蛋白质中存在的酪氨酸和色氨酸同磷钼酸-磷钨酸试剂反应产生颜色,蛋白质浓度与吸光度有较好的线性关系。,优点,因为福林酚法简单、灵敏,已被广泛应用于蛋白质的生物化学中。然而,一般不用于测定未从食品混合物中纯化的蛋白质。 1非常灵敏: A:较双缩脲法灵敏50100倍。 B:较280nm紫外吸收法灵敏1020倍。 C:较茚三酮法灵敏好几倍。 D:与奈斯勒方法的灵敏度相似,但操作比其方便。 2测定结果较少受到样品混浊度的影响。 3
12、特异性要高于其他大多数方法。 4操作相对简单,可以在11.5小时内完成。,缺点,由于下列因素,福林酚法在某些应用中需采用标准曲线进行校正。 1反应产生的颜色比双缩脲法更易因蛋白质的种类不同而发生变化。 2反应最终的颜色深浅并不直接与蛋白质浓度成正比。 3蔗糖、脂类、磷酸盐缓冲液、单糖和己胺会不同程度的干扰反应。 4.高浓度的还原糖、硫酸铵和巯基化合物会干扰反应。,四、紫外吸收法,原理 蛋白质在UV280nm处有强烈吸收,这是由于蛋白质中有色氨酸和酪氨酸等芳香环残基存在。由于存在于每一种食品的蛋白质中色氨酸和酪氨酸的含量相当恒定,所以可用比色法,即在280nm处比色测定蛋白质的浓度。,适用范围,
13、应用 简便迅速,常用于生物化学研究工作,但由于许多非蛋白成分在紫外光区也有吸收作用,故还没有广泛应用于食品体系。 已经用于测定牛奶和肉制品中蛋白质的含量,但此法更适用于纯化的蛋白质体系、已经抽提在碱液或变性剂(如8M尿素)中的蛋白质测定。尽管蛋白质中的肽键在190nm220nm处的紫外吸收比在280nm更强,但在低紫外区域的测定更困难。,优点,快速,相对较灵敏(在280nm处需要100ug或更多的蛋白质,比双缩脲法灵敏数倍)。 反应不受硫酸铵和其它缓冲液的干扰。 不破坏样品原有的性质,在测定完蛋白质含量后仍然可用于其它分析。广泛用于层析柱分离后的蛋白质测定。,缺点,核酸在280nm处也有紫外吸
14、收,纯蛋白质和纯核酸的280nm/260nm紫外吸收比分别为1.75和0.5。如果知道280nm/260nm的值,就能校正核酸在280nm处的吸收值。 不同种类食品的蛋白质中,芳香族氨基酸的含量明显不同。 样品溶液必须纯净无色。 此法适用于相对纯净的体系。,Bicinchoninic Acid(BCA)法,原理 Smith等人提出,在碱性条件下蛋白质将铜离子还原成亚铜离子,亚铜离子-蛋白质复合物和苹果绿的BCA试剂反应形成浅紫色。反应形成颜色的深浅与蛋白质浓度成正比。,Bicinchoninic Acid(BCA)法,方法 1蛋白质溶液和含有BCA钠盐、Na2CO3、NaOH、CuSO4、pH
15、11.25的BCA试剂一步混合。 2在37保温30min或室温下放置2hr,或60保温30min。温度的选择取决于灵敏度的要求。较高的温度导致较深的颜色反应。 3在562nm处比色读数,并做空白比较。 4.用BSA作标准曲线。,Bicinchoninic Acid(BCA)法,优点 BCA法已经应用于蛋白质的分离和纯化中。此法对测定复杂食品体系中蛋白质的适用性还未见报道。 1灵敏度与福林酚法相似。微量BCA法的灵敏度(0.510ug)稍高于福林酚法。 2一步混合的操作比福林酚法更简单。 3所用试剂比福林酚法简单。 4非离子型表面活性剂和缓冲液不对反应产生干扰。 5中等浓度的变性剂(4M盐酸胍或
16、3M尿素)不对反应产生干扰。,Bicinchoninic Acid(BCA)法,缺点: 1反应产生的颜色不稳定,需要仔细地控制比色时间。 2还原糖会对此反应产生的干扰比对福林酚法更大。 3不同蛋白质反应引起的颜色变化与福林酚法相似。 4比色的吸光度与蛋白质浓度不成线性关系。,阴离子染色法,原理 含蛋白质的样品溶于缓冲液中和已知的过量阴离子染色剂混和,蛋白质与染色剂形成不溶性复合物。反应平衡后,离心或过滤除去不溶性的复合物,再测定溶液中未结合的可溶性染色剂。,蛋白质 + 过量染色剂 蛋白质-染色剂复合不溶物 + 未结合可溶性染色剂 阴离子磺酸基染色剂,包括酸性十二号橙,橙G和酰黑10B,都可以和
17、基本氨基酸残基中的阳性基团(组氨酸中的咪唑基、精氨酸中的胍基和赖氨酸中的-氨基等),以及蛋白质中游离的氨基酸终端基团结合. 未结合的染色剂与样品中蛋白质的含量成反比,可用分光光度计法测定。,方法,1样品粉碎(60目或更小),加入过量的染色剂 。 2剧烈摇晃内容物加速染色反应至平衡,过滤或离心去除不溶物。 3测定滤液中未结合染色剂溶液的吸光度,从标准曲线中计算染色剂浓度。 4通过对未结合染色剂浓度与样品的蛋白质总氮含量作图,得到一条线性的标准曲线。 5与样品同类的未知样品的蛋白质含量可以根据标准曲线计算,或通过最小二乘法得到的回归方程计算。,应用,阴离子染色法已经用来测定牛奶及乳制品、小麦面粉、
18、大豆制品和肉制品中的蛋白质。 AOAC中共有二种染色方法(使用酸性12号橙的方法967.12和使用酰胺黑10B的方法975.17)分析牛奶中的蛋白质。,优点,快速(10min或更短),费用便宜,结果相对比较准确。 因为染色剂不与不可利用的赖氨酸结合,因此可用于测定谷物产品在加工过程可利用赖氨酸的含量,(而赖氨酸是谷物产品中的限制氨基酸,所以可利用赖氨酸含量代表谷物产品的蛋白质营养价值。) 不用腐蚀性试剂 。 不需测定非蛋白氮。,缺点,灵敏度低,需要毫克级的蛋白质。 蛋白质因基本氨基酸不同而具有不同的染色容量,因此,对于待测食品需要制作标准曲线。 因一些非蛋白组份结合染色剂(如淀粉)或蛋白质(如
19、钙或磷)而造成最后结果的偏差。钙和重金属离子引起的问题可用含有草酸的缓冲试剂来解决。,考马斯亮兰染料比色法,原理 当考马斯亮兰G-250与蛋白质相结合时,染色剂会从红色变成蓝色,其最大吸收波长从465nm变化至620nm,在620nm处的吸光度与样品中蛋白质的浓度成正比。,方法,将考马斯亮兰G-250溶解于95%酒精中,并用85%磷酸酸化。 含有蛋白质(1100ug/ml)的样品和标准BSA溶液分别与Bradford试剂混合。 在595nm处读取吸光度并扣空白。 样品中的蛋白质浓度可通过BSA的标准曲线来计算。,应用,已经成功用于测定麦芽汁、啤酒产品和马铃薯块茎中的蛋白质含量。此方法可改善测定
20、微量蛋白质的结果。该法快速、灵敏,且比福林酚法较少受其他因素干扰,已广泛应用于蛋白质纯化过程中的含量测定。,优点,快速,反应可在2min内完成。 重现性好。 灵敏度高。 不受阳离子如K+、Na+和Mg+等的干扰。 不受硫酸铵干扰。 不受多酚和碳水化合物干扰,如蔗糖等。 可测定分子量大约等于或高于4000道尔顿的蛋白质。,缺点,受非离子和离子型去垢剂的干扰,如三硝基甲苯和十二烷基硫酸钠。而由于少量的(0.1%)去垢剂的存在而导致的结果偏差可用适当的控制来校正。 蛋白质-染色剂的复合物可与石英比色皿结合,分析人员必须使用玻璃比色皿。 反应颜色随不同种类的蛋白质而变化,因此,必须仔细地选择作为标准的
21、蛋白质。,比浊法,原理 低浓度(310%)的三氯乙酸、磺基水杨酸和乙酸中的铁氰化钾能使提取的蛋白质沉淀形成蛋白质颗粒的悬浊液。其浊度可由辐射光传送过程中的衰减而确定,辐射光传送过程中的衰减是由于蛋白质颗粒的散射造成的,辐射光衰减的程度与溶液中的蛋白质浓度成正比。,比浊法,方法 测定小麦蛋白质的常规方法为磺基水杨酸法,具体方法如下所述: 1小麦面粉用0.05N氢氧化钠溶液萃取。 2溶于碱液的蛋白质从不溶性原料中离心分离。 3磺基水杨酸和蛋白质溶液混合。 4在540nm处测定其浊度,并扣去空白。 5蛋白质的含量可根据经凯氏定氮法校正过的标准曲线来计算。,比浊法,应用 比浊法已经用于测定小麦面粉和玉
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- 蛋白质 以及 氨基酸 测定
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