蛋白质结构分析PPT课件.ppt
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1、关于蛋白质结构的分析第一张,PPT共四十六页,创作于2022年6月蛋白质的结构具有多种结构层次,包括一级蛋白质的结构具有多种结构层次,包括一级结构和空间结构,空间结构又称为构象。结构和空间结构,空间结构又称为构象。空间结构包括二级结构、三级结构和四级空间结构包括二级结构、三级结构和四级结构。在二级与三级之间还存在结构。在二级与三级之间还存在超二级结超二级结构和结构域构和结构域这两个结构层次。这两个结构层次。第二张,PPT共四十六页,创作于2022年6月第三张,PPT共四十六页,创作于2022年6月蛋白质分子构象的立体化学原则蛋白质分子构象的立体化学原则(a)肽链空间构象的基本结构单位为肽平面或
2、肽单位。所谓的肽平面是指肽链中从一个C原子到另一个C原子之间的结构,共包含6个原子(C、C、O、N、H、C),它们在空间共处于同一个平面。如下图所示:第四张,PPT共四十六页,创作于2022年6月(b)肽键上的原子呈反式构型(c)肽键C-N键长为0.132nm,比一般的CN单键(0.147nm)短,比C=N双键(0.128nm)要长,具有部分双键的性质(partialdouble-bondcharacter),不能旋转。而C-COOH、C-NH2,为真正单键(puresinglebond),可以旋转。(d)相邻肽平面构成二面角:一个C原子相连的两个肽平面,由于N1C和CC2(羧基碳)两个键为单
3、键,肽平面可以分别围绕这两个键旋转,从而构成不同的构象。一个肽平面围绕N1C(氮原子与碳原子)旋转的角度,用表示。第五张,PPT共四十六页,创作于2022年6月另一个肽平面围绕CC2(碳原子与羧基碳)旋转的角度,用表示。这两个旋转角度叫二面角(dihedralangle)。通常二面角(,)确定后,一个多肽链的二级结构就确定了。蛋白质空间结构要点:蛋白质空间结构要点:a-螺旋(a-Helix)又称为3.613螺旋,=-57。,=-47。结构要点:(1)多个肽键平面通过碳原子旋转,主链绕一条固定轴形成右手螺旋。(2)每3.6个氨基酸残基上升一圈,相当于0.54nm。第六张,PPT共四十六页,创作于
4、2022年6月(3)相邻两圈螺旋之间借肽键中CO和N-H形成许多链内氢健,即每一个氨基酸残基中的NH和前面相隔三个残基的CO之间形成氢键,这是稳定螺旋的主要键。(4)肽链中氨基酸侧链R,分布在螺旋外侧,其形状、大小及电荷影响螺旋的形成。第七张,PPT共四十六页,创作于2022年6月-折叠(-pleatedsheets)又称片层、结构,其结构要点如下:(1)多肽链呈锯齿状(或扇面状)排列成比较伸展的结构;(2)相邻两个氨基酸残基的轴心距离为0.35nm,侧链R基团交替地分布在片层平面的上下方,片层间有氢键相连;(3)有平行式和反平行式两种,平行式的折叠其=119。,=+113。反平行折叠其=13
5、9。,=+135。第八张,PPT共四十六页,创作于2022年6月 蛋白质的三级结构:一条多肽链中所有原子在三维空间的整体排布,称为三级结构,是包括主、侧链在内的空间排列。大多数蛋白质的三级结构为球状或近似球状。在三级结构中,大多数的亲水的R侧基分布于球形结构的表面,而疏水的R侧基分布于球形结构的内部,形成疏水的核心。蛋白质的四级结构:二个或二个以上具有独立的三级结构的多肽链(亚基),彼此借次级键相连,形成一定的空间结构,称为四级结构。四级结构的实质是亚基在空间排列的方式。第九张,PPT共四十六页,创作于2022年6月第十张,PPT共四十六页,创作于2022年6月蛋白质一级结构的测定蛋白质一级结
6、构的测定蛋白质氨基酸顺序的测定是蛋白质化学研究的基础。自从1953年F.Sanger测定了胰岛素的一级结构以来,现在已经知道约十万个不同蛋白质的一级结构。测序要求1样品必需纯(97%以上)。2知道蛋白质的分子量。3知道蛋白质由几个亚基组成。第十一张,PPT共四十六页,创作于2022年6月4测定蛋白质的氨基酸组成;并根据分子量计算每种氨基酸的个数。5测定水解液中的氨量,计算酰胺的含量蛋白质和多肽氨基酸顺序的测定1肽链的拆开和分离。可用8mol/L尿素或6mol/L盐酸胍处理。2测定蛋白质分子中多肽链的数目。通过测定末端氨基酸残基的摩尔数与蛋白质分子量之间的关系,即可确定多肽链的数目。第十二张,P
7、PT共四十六页,创作于2022年6月3二硫键的断裂,-巯基乙醇处理,使二硫键还原为巯基,然后用烷基化试剂保护生成的巯基,以防止它重新被氧化。4测定每条多肽链的氨基酸组成,并计算出氨基酸成分的分子比第十三张,PPT共四十六页,创作于2022年6月5N端、C端的测定多肽链端基氨基酸分为两类:N-端氨基酸(amino-terminal)和C-端氨基酸(Carboxyl-terminal)。在肽链氨基酸顺序分析中,最重要的是N-端氨基酸分析法。N末端分析法(Sanger法;Edman法;DNS-Cl;酶降解法),C末端分析法(肼解法;酶降解法;硼氢化锂法)。6多肽链断裂可采用两种或多种不同的断裂方法将
8、多肽样品断裂成两套或多套肽段或肽碎片,并将其分离开来。第十四张,PPT共四十六页,创作于2022年6月7测定每个肽段的氨基酸顺序。8确定肽段在多肽链中的次序。利用两套或多套肽段的氨基酸顺序彼此间的交错重叠,拼凑出整条多肽链的氨基酸顺序。9确定原多肽链中二硫键的位置一般采用胃蛋白酶处理没有断开二硫键的多肽链,再利用双向电泳技术分离出各个肽段,用过甲酸处理后,将可能含有二硫键的肽段进行组成及顺序分析,然后同其它方法分析的肽段进行比较,确定二硫键的位置。第十五张,PPT共四十六页,创作于2022年6月蛋白质结构分析的物理方法蛋白质结构分析的物理方法一.X射线衍射法特征X射线及其衍射X射线是一种波长很
9、短(约为200.06埃)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用高能电子束轰击金属“靶”材产生X射线,它具有与靶中元素相对应的特定波长,称为特征(或标识)X射线。如通常使用的靶材对应的X射线的波长大约为1.5406埃。1埃=0.1纳米=10-10m第十六张,PPT共四十六页,创作于2022年6月考虑到X射线的波长和晶体内部原子面间的距离相近,1912年德国物理学家劳厄提出一个重要的科学预见:晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即当一束X射线通过晶体时将发生衍射,衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。分析在照相底片上得到的衍射花样,
10、便可确定晶体结构。1913年英国物理学家布拉格父子在劳厄发现的基础上,不仅成功地测定了NaCl、KCl等的晶体结构,并提出了作为晶体衍射基础的著名公式布拉格方程:2dsin=n第十七张,PPT共四十六页,创作于2022年6月当X射线以掠角(入射角的余角)入射到某一点阵晶格间距为d的晶面上时,在符合上式的条件下,将在反射方向上得到因叠加而加强的衍射线。布拉格方程简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。当X射线波长已知时(选用固定波长的特征X射线),采用细粉末或细粒多晶体的线状样品,可从一堆任意取向的晶体中,从每一角符合布拉格方程条件的反射面得到反射,测出后,利用布拉格方程即可确定点阵晶面间距、晶胞
11、大小和类型;根据衍射线的强度,还可进一步确定晶胞内原子的排布。第十八张,PPT共四十六页,创作于2022年6月第十九张,PPT共四十六页,创作于2022年6月X-ray对蛋白结构的测定1.晶体培养结构测定的精度依赖于晶体所能达到的衍射分辨率,所以获得具有强衍射能力的晶体是蛋白质晶体结构测定分析的关键步骤,是蛋白质晶体结构分析的瓶颈。蛋白质结晶过程是一个有序化的过程。一般可分为两个阶段:首先是在一定的沉淀剂浓度下,让蛋白质溶液以适当高的浓度达到过饱和状态,蛋白质分子从溶液中析出并聚集形成晶核;然后是周围的分子向晶核聚集,晶体逐渐长大。第二十张,PPT共四十六页,创作于2022年6月由于蛋白质结晶
12、比小分子结晶要复杂,这是由于大分子分子量很高,几何形状较复杂,表面电荷多种多样,因此在外界条件的影响下,分子构象容易产生某些变化,一些小分子结晶的方法都不适用于大分子,使得大分子结晶工作相当困难。蛋白质结晶的方法:常用的结晶方法是气相扩散法。第二十一张,PPT共四十六页,创作于2022年6月微量蒸气扩散法主要是通过在一个封闭体系内,在能使某种蛋白质结晶的较高沉淀剂浓度的溶液与含有较低沉淀剂浓度的蛋白质溶液之间发生蒸汽扩散,最后两者达到平衡,蛋白质溶液内沉淀剂浓度逐渐增加使得蛋白质的溶解性降低,达到过饱和析出而结晶。第二十二张,PPT共四十六页,创作于2022年6月蛋白质结晶经过了长期的摸索,已
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