蛋白质与酶工程.ppt
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1、蛋白质与酶工程现在学习的是第1页,共45页第一节 酶的固定化方法一、固定化酶的优缺点 1、优点 酶与底物、产物易分开,简化了提纯工艺;可反复使用,利于连续化、管道化;反应过程可控,利于自动化;提高了酶的稳定性(绝大多数情况);酶的使用效率高、产率高、产品质量高、成本低。2、缺点 损失酶活力2)不适应非水溶性底物和大分子底物 不适于多酶反应现在学习的是第2页,共45页二、酶的固定化方法 吸附法、共价结合法、交联法、包埋法 现在学习的是第3页,共45页 1、吸附法 吸附法分为物理吸附法和离子交换吸附法。物理吸附法 通过氢键、疏水作用和、电子亲和力等物理作用,将酶固定于水不溶载体上,从而制成固定化酶
2、。常用的载体有:有机载体:纤维素(玻璃纸或胶棉膜)、淀粉等,吸附量大 无机载体:氧化铅、皂土、多孔玻璃等,吸附量小,易脱落 现在学习的是第4页,共45页 离子交换吸附法 将酶与含有离子交换基的水不溶载体相结合而达到固定化。阴离子交换剂:二乙基氨基乙基(DEAE)-纤维素、DEAE-葡聚糖凝胶 DEAE-Sephadex A25固定氨基酰化酶:溶胀,然后用0.5mol/LNaOH和水洗涤,加酶混匀,于低温下搅拌过夜,吸去上清液,再用蒸馏水和0.15molL醋酸钠水溶液洗涤固定化酶,置4备用。阳离子交换剂:羧甲基(CM)-纤维素现在学习的是第5页,共45页 吸附法的优点:a、操作简单;b、载体选择
3、范围广;c、吸附过程可以同时纯化酶;d、固定化酶在使用过程失活后可重新活化;e、载体可以回收再利用。吸附法的缺点:a、由于有些机理不十分明了,在给酶量、吸附程度与固定化酶活力回收的关系不可预见性大。b、由于吸附法制备的固定化酶酶易脱落,影响产物纯度和酶的操作稳定性。现在学习的是第6页,共45页 2、包理法 包埋法是将载体聚合物的单体与酶溶液混合,再借助于聚合助进剂(包括交联剂)的作用进行单体聚合,酶被包埋在载体聚合物中以达到固定化。分为凝胶包理法和微囊包埋法 凝胶包理法 凝胶包埋法(基质包埋法)是将酶分子包埋在凝胶网络的格子中。海藻酸钙凝胶(海藻酸钠)、聚丙烯酰胺凝胶、淀粉凝胶、卡拉胶 现在学
4、习的是第7页,共45页 微囊包埋法 微囊包埋法是将酶包埋于具有半透性聚合物膜的微囊内。此法在医疗上极为有用 人造细胞、红血球包埋法、脂质体包埋法 包埋法是目前应用最多的一种较理想的方法。优点:操作简单,条件温和;无反应,不改变酶的空间结构,固定化酶的活力高;适用性广。缺点:只适宜于小分子底物,对大分子底物不适宜;凝胶网络对物质扩散的阻力导致固定化酶动力学行为的变化。现在学习的是第8页,共45页 3、共价结合法(共价偶联法)就是酶蛋白的侧链基团和载体表面上的功能基团之间形成共价键而固定的方法。优点:酶与载体结合牢固,酶不易脱落。缺点:但反应条件较激烈,酶易失活,同时,制作手续亦较繁琐。酶分子和载
5、体连接的功能基团 酶分子:-NH3、-COOH、苯环基、-OH、-SH、咪唑基、吲哚基 载体:芳香氨基,羧基,羧甲基等现在学习的是第9页,共45页 载体的选择 载体直接关系到固定化酶的性质和形成。对载体的一般要求是:a、一般亲水载体都优于疏水载体(结合量、活力、稳定性);b、载体结构疏松,表面积大,有一定的机械强度;c、载体必须带有在温和条件与酶共价结合的功能基团;d、载体没有或很少有非专一性吸附;e、载体来源容易,便宜,并能反复使用。现在学习的是第10页,共45页 如如:天然高分子衍生物天然高分子衍生物:纤维素纤维素 葡聚糖凝胶葡聚糖凝胶 亲和性好,机械性能差亲和性好,机械性能差 琼脂糖琼脂
6、糖 合成聚合物:合成聚合物:聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺 聚苯乙烯聚苯乙烯 性能好,但有疏水结构性能好,但有疏水结构 尼龙尼龙现在学习的是第11页,共45页 偶联反应 有13类反应,但必须考虑偶联效率,固定化酶总活力,操作简便以及成本等因素。常用的偶联反应:重氮化法、叠氮法、溴化氰法、芳香烃化法等。a、重氮法 是将带芳香族氨基的载体,先用NaNO2和稀盐酸酸处理成重氮盐衍生物,再在偏碱(pH8-9)条件下与酶蛋白的氨基、酚基、咪唑基发生偶联反应,得到固定化酶。现在学习的是第12页,共45页现在学习的是第13页,共45页多糖类的芳香族氨基衍生物载体(对-硫酸脂乙砜基胺多糖)现在学习的是第14页,共45页
7、氨基酸共聚体如L-Leu和对氨基-DL-苯丙氨酸共聚物现在学习的是第15页,共45页聚丙烯酰胺衍生物现在学习的是第16页,共45页苯乙酰树脂现在学习的是第17页,共45页多孔玻璃的氨基硅烷衍生物Y-氨基丙基三氧乙烷硅第一步:现在学习的是第18页,共45页第二步:对硝基苯酚氯现在学习的是第19页,共45页 b、叠氮法 将带有羧基或羟基、羧甲基等的载体在酸性条件下用甲醇处理使之酯化,再用水合肼处理形成酰肼,最后在HNO3作用下转变成叠氮衍生物。在低温下可与酶蛋白的氨基、羟基、酚基、巯基等反应羧甲基纤维素、CMSephadex现在学习的是第20页,共45页 c、溴化氰法 含有羟基的载体(如纤维素、葡
8、聚糖、琼脂等)在碱性条件下,载体的羟基与CNBr反应,生成活泼的亚胺碳酸盐,在弱碱条件下,可与酶分子的氨基偶联,产生固定化酶。现在学习的是第21页,共45页 d、芳香烃化法 具有羟基的载体可以通过烷基化、芳香基化引入活泼的卤素基后,在碱性条件下,与酶分子上的氨基、酚基、巯基等反应。纤维素载体均三氯三嗪3-F-4,6-二硝基苯现在学习的是第22页,共45页 4、交联法 利用双功能或多功能试剂在酶分子间或酶与惰性蛋白间进行交联反应制备固定化酶。最常用的交联试剂是戊二醛,其他如苯基二异硫氰、双重氮联苯胺-2,2-二磺酸、1,5-二氟-2,4-二硝苯、己二酰二胺二甲脂等。戊二醛有两个醛基,均可与酶或蛋
9、白质的游离氨基反应,使酶蛋白交联。现在学习的是第23页,共45页 缺点:反应条件激烈,酶分子的多个基团被交联,酶活力损失大。制备的固定化酶颗粒较小,给使用带来不便。现在学习的是第24页,共45页各种固定化方法的比较交联法常与吸附法、包埋法结合使用。现在学习的是第25页,共45页第二节 固定化酶的性质 由于固定的方法不同,固定化酶的活力和性质也有所不同。一、固定化酶的活力下降 原因:酶的结构或构象发生变化(特别是酶活性中心);酶与底物间的相互作用受到空间位阻(屏蔽效应);微环境影响;底物、产物的分配不均效应;底物、产物的扩散限制效应 活力测定、偶联效率、活力回收、相对活力 现在学习的是第26页,
10、共45页二、固定化酶的稳定性提高 原因:固定化增加了酶活性构象的牢固程度,可防止酶分子伸展变形;抑制蛋白酶降解;固定化部分阻挡了外界不利因素对酶的侵袭。但如果固定化触及到酶稳定性区域,也可能导致酶稳定性下降。1、热稳定性提高 氨基酰化酶:溶液酶在75保温15min,活力为0;DEAE-Sephadex固定化酶在同样条件下仍有80;DEAE-纤维素固定化酶在同样条件下还有60活力。现在学习的是第27页,共45页 2、对蛋白酶的抵抗力提高 氨基酰化酶:在胰蛋白酶作用下活力仅存20,而将其固定于DEAE纤维素上在同样条件下仍有80的活力。3、对变性剂、抑制剂的抵抗能力提高 氨基酰化酶:溶液酶在6mo
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- 关 键 词:
- 蛋白质 工程
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