第二章酶学精选文档.ppt
《第二章酶学精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章酶学精选文档.ppt(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第二章酶学本讲稿第一页,共三十一页一一.酶是生物催化剂酶是生物催化剂酶与一般催化剂的共同点:酶与一般催化剂的共同点:降低反应活化能,加速反应降低反应活化能,加速反应速度;反应前后的质和量不速度;反应前后的质和量不变;只催化热力学允许的反变;只催化热力学允许的反应,不改变反应的平衡点。应,不改变反应的平衡点。本讲稿第二页,共三十一页1.酶是一种特殊的催化剂酶是一种特殊的催化剂具有极高的效率。具有极高的效率。高度的专一性。高度的专一性。酶促反应的可调节性。酶促反应的可调节性。在温和的反应环境下加速反应。在温和的反应环境下加速反应。本讲稿第三页,共三十一页2.酶的化学本质酶的化学本质绝大多数酶是蛋白
2、质。绝大多数酶是蛋白质。80年代以后发现某些酶的成分是年代以后发现某些酶的成分是RNA,称为核酶。,称为核酶。本讲稿第四页,共三十一页酶按分子组成分为单纯酶和结合酶。酶按分子组成分为单纯酶和结合酶。a)a)单纯酶:仅由氨基酸残基构成。单纯酶:仅由氨基酸残基构成。b)b)结合酶:由蛋白质(酶蛋白)和非蛋白质(辅助因子)组成,全结合酶:由蛋白质(酶蛋白)和非蛋白质(辅助因子)组成,全酶酶蛋白辅助因子。酶酶蛋白辅助因子。辅助因子包括辅助因子包括辅酶辅酶:与酶蛋白疏松结合,可用透析等简单方法分离;与酶蛋白疏松结合,可用透析等简单方法分离;辅基辅基:与酶蛋白牢固结合,不能用透析等简单方法分离。与酶蛋白牢
3、固结合,不能用透析等简单方法分离。本讲稿第五页,共三十一页本讲稿第六页,共三十一页酶按酶按结构为单体酶和寡聚酶和多酶体系酶按酶按结构为单体酶和寡聚酶和多酶体系单体酶:由一条肽链构成。单体酶:由一条肽链构成。寡聚酶:由多条肽链构成的一种酶。寡聚酶:由多条肽链构成的一种酶。多酶体系:由代谢上相关的几种酶构成的一种复合体。多酶体系:由代谢上相关的几种酶构成的一种复合体。本讲稿第七页,共三十一页3.酶的分类与命名酶的分类与命名国际系统分类法将酶按其催国际系统分类法将酶按其催化反应的性质分为六大化反应的性质分为六大类,每一个酶都用四个类,每一个酶都用四个点隔开的数字编号,编点隔开的数字编号,编号前冠以号
4、前冠以EC(酶学委员(酶学委员会缩写),四个数字依会缩写),四个数字依次表示该酶应属的大类、次表示该酶应属的大类、亚类、亚亚类及酶的顺亚类、亚亚类及酶的顺序排号,这种编码一种序排号,这种编码一种酶的四个数字即是酶的酶的四个数字即是酶的标码。标码。本讲稿第八页,共三十一页1.氧化还原酶类:催化底物进行各种氧化还原反应。氧化还原酶类:催化底物进行各种氧化还原反应。2.转移酶类:催化底物之间进行某些基团的转移或交换的反应。转移酶类:催化底物之间进行某些基团的转移或交换的反应。3.水解酶类:催化底物发生各种水解反应。水解酶类:催化底物发生各种水解反应。4.裂合酶类:催化共价连接基团的转移并形成双键的反
5、应或其逆反应。裂合酶类:催化共价连接基团的转移并形成双键的反应或其逆反应。5.异构酶类:可催化各种同分异构体之间相互转化反应。异构酶类:可催化各种同分异构体之间相互转化反应。6.合成酶类:催化两分子底物合成为一分子化合物,并伴随合成酶类:催化两分子底物合成为一分子化合物,并伴随ATP磷酸键断磷酸键断裂释能的反应。裂释能的反应。六大类酶六大类酶本讲稿第九页,共三十一页研究酶反应速度及其影响因素,这些因素包括酶浓度、底物浓研究酶反应速度及其影响因素,这些因素包括酶浓度、底物浓度、温度、度、温度、pHpH、抑制剂、激活剂等。、抑制剂、激活剂等。二二.酶促反应动力学酶促反应动力学本讲稿第十页,共三十一
6、页2.1 酶反应速度和酶的计量酶反应速度和酶的计量 酶反应速度的测定,多用单位时间内产物浓度的增加作为反应酶反应速度的测定,多用单位时间内产物浓度的增加作为反应速度的量度。速度的量度。酶反应速度一般以初始速度表示。酶反应速度一般以初始速度表示。酶活性指酶催化某种化学反应的能力,以酶促反应速度表示。酶活性指酶催化某种化学反应的能力,以酶促反应速度表示。在规定条件下,酶促反应在单位时间内生成一定量产物或消耗一在规定条件下,酶促反应在单位时间内生成一定量产物或消耗一定量底物所需酶量。国际生化学会酶学委员会规定:在特定条件定量底物所需酶量。国际生化学会酶学委员会规定:在特定条件下,每分钟催化下,每分钟
7、催化1mol底物转化为产物所需的酶量为一个国际单底物转化为产物所需的酶量为一个国际单位(位(IU)。)。用比活力(用比活力(mg蛋白中酶的活力),反映酶制剂的纯度。蛋白中酶的活力),反映酶制剂的纯度。本讲稿第十一页,共三十一页本讲稿第十二页,共三十一页底物浓度对反应速度的影响底物浓度对反应速度的影响其他因素不变,底物浓度的变其他因素不变,底物浓度的变化对反应速度作图(化对反应速度作图(V-S曲线)曲线):底物浓度很低时,:底物浓度很低时,V与与 S呈正比;底物浓度再增加,呈正比;底物浓度再增加,V的增加趋缓;当的增加趋缓;当S达某一值后,达某一值后,反应速度达最大,反应速度不反应速度达最大,反
8、应速度不再增加。再增加。本讲稿第十三页,共三十一页米氏方程(米氏方程(Michaelis-Menten)根据中间产物学说,得出了反应速度与底物浓度根据中间产物学说,得出了反应速度与底物浓度关系的数学方程式。即米氏方程关系的数学方程式。即米氏方程:VmaxVmax为最大反应速度,为最大反应速度,Km Km为米氏常数。为米氏常数。本讲稿第十四页,共三十一页米氏常数米氏常数米氏常数是酶的特征常数,只与酶的性质有关,不受底物米氏常数是酶的特征常数,只与酶的性质有关,不受底物浓度和酶浓度的影响。浓度和酶浓度的影响。不同酶不同酶Km值不同。值不同。Km值是反应速度(值是反应速度(V)达到最大反应速度()达
9、到最大反应速度(Vmax)一半时的)一半时的底物浓度(单位为底物浓度(单位为mol/L或或mmol/L)。)。Km的大小近似地反映了酶与底物结合成中间产物的难易程度。的大小近似地反映了酶与底物结合成中间产物的难易程度。如果一种酶可以催化几种底物发生反应,如果一种酶可以催化几种底物发生反应,Km值最小的底物是值最小的底物是该酶的最适底物。该酶的最适底物。通过米氏常数可了解测定酶活性的底物浓度通过米氏常数可了解测定酶活性的底物浓度本讲稿第十五页,共三十一页米氏常数的测定米氏常数的测定作图法作图法本讲稿第十六页,共三十一页双底物反应机制双底物反应机制顺序、随机、乒乓机制顺序、随机、乒乓机制本讲稿第十
- 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:
- 第二 章酶学 精选 文档
限制150内