蛋白质的稳定性和稳定化讲稿.ppt
《蛋白质的稳定性和稳定化讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《蛋白质的稳定性和稳定化讲稿.ppt(60页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于蛋白质的稳定性和稳定化第一页,讲稿共六十页哦第一节第一节:蛋白质的稳定性蛋白质的稳定性一一.蛋白质稳定性的分子原因蛋白质稳定性的分子原因蛋白质的稳定性蛋白质的稳定性:蛋白质抵抗各种因素的影响,保持其生物活力的能力。第二页,讲稿共六十页哦维持蛋白质结构稳定的主要因素维持蛋白质结构稳定的主要因素:1.金属离子、底物、辅因子和其他相对低分子质量配体的结合作用 金属离子由于结合到多肽链的不稳定部分(特别是弯曲处),因而可以显著增加蛋白质的稳定性。当酶与底物、辅因子和其他低相对分子质量配体相互作用时,也会看到蛋白质稳定性的增加。第三页,讲稿共六十页哦2蛋白质-蛋白质和蛋白质-脂的作用 由于蛋白质分子
2、表面上既有疏水簇,也有极性和带电基团。从热力学上看,疏水簇与水的接触对蛋白质稳定性是不利的。所以当蛋白质形成复合物时,脂分子或蛋白质分子稳定到疏水簇上,因而防止疏水簇与溶剂的接触,屏蔽了蛋白质表面的疏水区域。第四页,讲稿共六十页哦3.盐桥和氢键盐桥:当一个氨基酸的氨基和与它空间相邻的另一个氨基酸的羧基互相靠近时,形成盐桥。-COO.H3N-蛋白质中盐桥的数目较少,但对蛋白质的稳定性作用很显著。第五页,讲稿共六十页哦 氢键:是通过氢原子参与成键的特殊形式的化学键。当一个电负性较强的原子与氢键合后,继续与另一个电负性较强的原子键合:氢键能维持二级结构(如-螺旋,-片层,-转角等)。但是氢键对蛋白质
3、稳定性的重要性不应估计过高。第六页,讲稿共六十页哦4.二硫键 二硫键:即SS 键,是2 个巯基被氧化而形成的-S-S-形式的硫原子间的共价键。链内二硫键和链间二硫键:第七页,讲稿共六十页哦 由于交联即蛋白质中形成二硫键,伸展蛋白质的熵急剧降低,从而增加蛋白质的稳定性。与此类似,用双功能试剂实现分子内交联,也能使蛋白质构象稳定化。第八页,讲稿共六十页哦 日常生活中的烫发和发型保持,主要原理是操纵毛发角蛋白二硫键的还原和再氧化,即二硫键的断开和重新键合。第九页,讲稿共六十页哦5.对氧化修饰敏感的氨基酸含量较低 蛋白质中一些结构比较重要的氨基酸残基(如活性部位的氨基酸)的氧化作用是蛋白质失活的重要原
4、因。因此要减少这类对氧化修饰敏感的氨基酸含量,从而提高蛋白质的稳定性。第十页,讲稿共六十页哦6.氨基酸残基的坚实装配溶液中的蛋白质似乎装配紧密,其紧密程度类似于低相对分子质量化合物的晶体状态,尽管如此,蛋白质结构中仍有空隙。空隙中充满水分子,会导致蛋白质不稳定,因此除去孔隙中的水分子,蛋白质结构变得更坚实,稳定性也增加。第十一页,讲稿共六十页哦7.疏水相互作用疏水性大小与稳定性没有必然的联系非极性氨基酸在蛋白质球体内的规则的排列是稳定性的原因之一增加疏水作用是稳定蛋白质的实用方法:1.降低蛋白质表面的疏水性;2.增加蛋白质内部的疏水性第十二页,讲稿共六十页哦有3个主要因素不利于疏水相互作用:1
5、.蛋白质球体中的氨基酸必须相当紧密地堆积;2.影响氨基酸几何形状和能量的微环境;3.蛋白质多肽链折叠时需要疏水簇仍保持在蛋白质表面,因为在体内,疏水簇负责蛋白质与其他分子的疏水相互作用。第十三页,讲稿共六十页哦二二.测定蛋白质稳定性的方法测定蛋白质稳定性的方法比较蛋白质稳定性的准则包括比较蛋白质稳定性的准则包括:1.熔化温度Tm;蛋白质伸展一半时的变性剂浓度2.蛋白质自由能;3.最大稳定性温度(Ts);4.在特定温度下蛋白质功能活性维持时间.第十四页,讲稿共六十页哦 熔化温度Tm和蛋白质伸展50%时的变性剂浓度是预测酶稳定性的最有用参数;1.Tm:蛋白质受热伸展过渡中点时的温度;2.变性剂浓度
6、变性剂浓度:蛋白质加变性剂伸展过程中使蛋白质伸展一半时所需要的变性剂浓度;第十五页,讲稿共六十页哦第二节:蛋白质失活的原因和机理第二节:蛋白质失活的原因和机理一一.蛋白水解酶和自溶作用蛋白水解酶和自溶作用 1.酶在使用和贮存过程中的失活常是由于微生物和外源蛋白水解酶作用的结果。蛋白水解酶可催化肽键水解。2.当蛋白质底物也是一种蛋白水解酶时,就会发生自我降解现象,叫做自溶。第十六页,讲稿共六十页哦 二二.聚合作用:聚合作用:蛋白质发生可逆性伸展 伸展的蛋白质分子彼此缔合 可能发生蛋白质分子间二硫键的形成从而使蛋白质沉淀析出.第十七页,讲稿共六十页哦蛋白质的聚合作用和沉淀的区别:蛋白质的聚合作用和
7、沉淀的区别:1.蛋白质的聚合作用可能是可逆的,并不一定是不可逆的.2.沉淀作用意味着蛋白质并未发生显著的构象变化即从溶液中析出。因此,沉淀很容易再溶于水溶液中,并恢复其全部天然特性。第十八页,讲稿共六十页哦 三、极端三、极端pH:极端pH下引起蛋白质变性的重要因素是:一旦远离了蛋白质的等电点的,那么蛋白质分子内相同电荷间的静电斥力会导致蛋白质伸展。从而使埋藏在蛋白质内部非电离残基发生电离,导致失活。pH的变化可以引起蛋白质的伸展,这个过程原则上是可逆的,但这些变化常能导致不可逆的聚合或酶的自溶,引起不可逆失活.第十九页,讲稿共六十页哦四、氧化作用四、氧化作用:各种氧化剂能氧化带芳香族侧链的氨基
8、酸以及蛋氨酸、半胱氨酸和胱氨酸残基,从而使蛋白质变性。分子氧、H2O2和氧自由基是常见的蛋白质氧化剂。五、表面活性剂和去污剂五、表面活性剂和去污剂 表面活性剂在很低浓度下能使蛋白质发生强烈的相互作用,导致蛋白质不可逆变性.其中阴离子去污剂的作用比阳离子和非离子去污剂强烈.第二十页,讲稿共六十页哦六、变性剂:六、变性剂:1.脲和盐酸胍:机制尚不明确,可能是消除了维持三级结构的疏水作用力或直接与蛋白质分子作用.2.高浓度盐:高浓度盐既有稳定作用也有变性作用,这要看盐的性质和浓度。3.螯合:常常不可逆地失活需要金属辅因子的酶,但可稳定不需要金属辅因子的酶;4.有机溶剂:改变溶液的介电常数;增加疏水核
9、的溶解度,降低带电表面的溶解度;夺去酶分子表面的必需水而使酶失活.第二十一页,讲稿共六十页哦七、重金属离子和巯基试剂七、重金属离子和巯基试剂:与蛋白质的巯基、二硫键以及色氨酸、组氨酸残基反应。八、热八、热:热失活是工业上最经常遇到的酶失活的原因.热失活分二步过程:伸展-不可逆失活.九、机械力:九、机械力:振动、剪切、超声波、压力都可能引起蛋白质的变性。这种变性理论上是可逆的,但也可能伴随着其他反应而不可逆地失活.第二十二页,讲稿共六十页哦十、冷冻和脱水:十、冷冻和脱水:冷冻和脱水时,溶质被浓缩,引起酶微环境中pH和离子强度的剧烈改变,减弱疏水相互作用,并可能引起二硫交换和巯基的氧化。十一、辐射
10、作用十一、辐射作用:辐射可产生自由基(.OH,H2O2,O2-.等)直接或间接地作用于蛋白质分子.第二十三页,讲稿共六十页哦第三节第三节 蛋白质的稳定化蛋白质的稳定化 酶的稳定化方法酶的稳定化方法 固定化 非共价修饰 化学修饰 蛋白质工程第二十四页,讲稿共六十页哦一一 固定化固定化固定化可通过下列效应影响酶的稳定性:固定化可通过下列效应影响酶的稳定性:空间障碍空间障碍:由于空间障碍可以防止蛋白水解酶的作用,阻挡酶与化学失活剂的接触,同时阻碍氧向酶的扩散可以保护对氧不稳定的酶 扩散机制扩散机制:使酶发生交联或包埋在载体紧密的孔中可以使酶的构象更加坚牢,从而阻止酶构象从折叠态向伸展态过渡。第二十五
11、页,讲稿共六十页哦一 酶固定到载体上后可产生空间障碍酶固定到载体上后可产生空间障碍,结果其他大分子难于与酶作用,因此,固定到载体上的酶往往能抵抗蛋白水解酶的降解作用,这也是防止蛋白水解酶自溶的原因二 底物、配体和氢离子浓度在载体附近和整体溶液之间的分布不均一,造成载体周围的局部浓度与整体浓度不同,也就是酶的微环境发生了变化酶的微环境发生了变化第二十六页,讲稿共六十页哦三 当酶包埋在多孔颗粒内,底物必须先扩散到颗粒表面(外部质量传递),然后进入颗粒内部(内部质量传递),酶才能与其作用,这些扩散限制可明显使固定化酶“稳定化”外扩散外扩散:底物必须从流动的水溶液传递到固定化酶颗粒外表面内扩散内扩散:
12、底物进一步传递到固定化酶颗粒内部第二十七页,讲稿共六十页哦四 将酶多点共价连接到载体表面,或用双功能试剂交联酶,或将酶包埋在载体紧密的孔中,可以使酶构象更加坚牢,从而阻止酶构象从折叠态向伸展态过渡。A B C A.用多功能试剂交联;B.共价或非共价连于载体上 C.包埋到载体的紧密孔中 第二十八页,讲稿共六十页哦 二、非共价修饰二、非共价修饰反相胶束添加剂蛋白质间非共价相连,形成的多聚体或者聚合体的活力和稳定性常比单体高第二十九页,讲稿共六十页哦 反胶束是由两性化合物在占优势的有机相中形成的。它不仅可以保护酶,还能提高酶活力,改变酶的专一性。反相胶束示意图 第三十页,讲稿共六十页哦添加剂专一性底
- 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:
- 蛋白质 稳定性 稳定 讲稿
限制150内