第七章酶非水相催化.ppt
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1、第七章酶非水相催化现在学习的是第1页,共51页生工122班 主讲:肖名权制作人员:李髯、沈于飞、陆观生、肖名权、张凯华、刘伯杭、黄戈、练质彬现在学习的是第2页,共51页受非水介质的影响,其催化特性与在水相中不同受非水介质的影响,其催化特性与在水相中不同酶的非水相催化类型主要包括酶的非水相催化类型主要包括:一、有机介质的酶催化;一、有机介质的酶催化;二、气相介质的酶催化;二、气相介质的酶催化;三、超临界流体介质中的酶催化;三、超临界流体介质中的酶催化;四、离子液介质中的酶催化四、离子液介质中的酶催化下一章下一章现在学习的是第3页,共51页指酶在含有一定量水的有机溶剂中进行的催化反应指酶在含有一定
2、量水的有机溶剂中进行的催化反应;适用范围适用范围:底物、产物两者或其一为疏水性物质的酶底物、产物两者或其一为疏水性物质的酶催化作用催化作用;原因原因:酶在有机相中能保持结构的完整酶在有机相中能保持结构的完整;特性特性:酶的底物特异性、立体选择性、区域选择性、酶的底物特异性、立体选择性、区域选择性、键选择性、热稳定性等有所改变;键选择性、热稳定性等有所改变;应用:多肽、酯类、甾体转化、功能高分子合成、应用:多肽、酯类、甾体转化、功能高分子合成、手性药物拆分的研究。手性药物拆分的研究。返回返回现在学习的是第4页,共51页指酶在气相介质中进行催化反应;指酶在气相介质中进行催化反应;适用范围:底物是气
3、体或能转化为气体的物质;适用范围:底物是气体或能转化为气体的物质;特性:气体介质密度低,扩散容易;与在水相中明特性:气体介质密度低,扩散容易;与在水相中明显不同;显不同;返回返回现在学习的是第5页,共51页酶在超临界流体中进行催化反应;超临界流体指温度和压力超过临界点的流体;supercritical状态,简称SC 状态;由于黏度、介电常数、扩散系数和溶解能力都与密度有关,因此可以方便地通过调节压力来控制超临界流体的物理化学性质。要求:超临界流体对酶结构无破坏;具良好化学稳定性;温度不可太高太低;压力不可太高;易获得等。现在学习的是第6页,共51页优点:优点:1)1)与水相比较,脂溶性反应物和
4、产物可溶于超临界与水相比较,脂溶性反应物和产物可溶于超临界COCO中,而酶作为蛋白质不溶解,有中,而酶作为蛋白质不溶解,有利于三者的分离;利于三者的分离;2)2)产品回收时,不需要处理大量的稀水溶液,可解决环境污染问题;产品回收时,不需要处理大量的稀水溶液,可解决环境污染问题;3)3)与有机溶剂体系相比,与有机溶剂体系相比,COCO无毒,不燃烧、廉价、无有机溶剂残留之虞;无毒,不燃烧、廉价、无有机溶剂残留之虞;4)CO4)CO超临界体系超临界体系具有气体的高扩散系数、低粘度和低表面张力使底物向酶的传质速具有气体的高扩散系数、低粘度和低表面张力使底物向酶的传质速度加快从而使反应速度提高度加快从而
5、使反应速度提高,且在临界点附近,溶解能力和介电常数对温度和压力,且在临界点附近,溶解能力和介电常数对温度和压力敏感,故反应速度提高。亦可以控制反应速率和反应平衡;敏感,故反应速度提高。亦可以控制反应速率和反应平衡;5)5)可简化产物的分离,有可能将反应和分离过程耦合。可简化产物的分离,有可能将反应和分离过程耦合。已对已对1010多种酶反应进行了研究,主要是酯化反应、酯交换反应、酯水解反应和氧化反应。多种酶反应进行了研究,主要是酯化反应、酯交换反应、酯水解反应和氧化反应。反应条件温和,反应温度低于反应条件温和,反应温度低于5050返回返回现在学习的是第7页,共51页指酶在离子液中进行催化作用;指
6、酶在离子液中进行催化作用;离子液离子液Ionic liquids(ILs)是有机阳离子与有机(无机)是有机阳离子与有机(无机)阴离子在室温下呈液态低熔点盐类,挥发性低,阴离子在室温下呈液态低熔点盐类,挥发性低,稳定性好;稳定性好;特性:酶在其中有良好的稳定性、区域选择性、立特性:酶在其中有良好的稳定性、区域选择性、立体选择性、键选择性。体选择性、键选择性。返回返回现在学习的是第8页,共51页现在学习的是第9页,共51页1 1、微水介质体系;、微水介质体系;2 2、与水溶性有机溶剂组成的均一体系;、与水溶性有机溶剂组成的均一体系;3 3、与水不溶性有机溶剂组成的两相或多相体系;、与水不溶性有机溶
7、剂组成的两相或多相体系;4 4、(正)胶束体系;、(正)胶束体系;5 5、反胶束体系。、反胶束体系。现在学习的是第10页,共51页是有机溶剂和微量水组成的反应体系是有机溶剂和微量水组成的反应体系;微量水主要是酶分子结合水微量水主要是酶分子结合水,对维持酶分子空间构对维持酶分子空间构象和催化活性至关重要象和催化活性至关重要;另一部分水分配在有机溶剂中另一部分水分配在有机溶剂中;酶以冻干粉或固定化酶的形式悬浮于有机介质中酶以冻干粉或固定化酶的形式悬浮于有机介质中;是常见的有机反应体系是常见的有机反应体系.现在学习的是第11页,共51页由水与极性较大的有机溶剂互混组成;由水与极性较大的有机溶剂互混组
8、成;水与有机剂含量均较大;水与有机剂含量均较大;适用的酶较少;适用的酶较少;辣根过氧化酶(辣根过氧化酶(HRP)应用:)应用:催化酚类或芳香胺类聚合成聚酚或聚胺类物,催化酚类或芳香胺类聚合成聚酚或聚胺类物,在环保黏合剂、导电聚物、发光聚合物材料中在环保黏合剂、导电聚物、发光聚合物材料中有重要作用。有重要作用。现在学习的是第12页,共51页由水和疏水性较强的有机溶剂组成两相或多相体系;由水和疏水性较强的有机溶剂组成两相或多相体系;游离酶、亲水性底物溶于水相,疏水性底物或产物游离酶、亲水性底物溶于水相,疏水性底物或产物溶于有机相;溶于有机相;固定化酶在界面;固定化酶在界面;催化反应在两相界面进行;
9、催化反应在两相界面进行;适于底物或产物属于疏水化合物的反应。适于底物或产物属于疏水化合物的反应。现在学习的是第13页,共51页大量水溶液中含少量与水不溶的有机溶剂,加入表面活性剂形成水包油微大量水溶液中含少量与水不溶的有机溶剂,加入表面活性剂形成水包油微小液滴;小液滴;表面活性剂极性端朝外表面活性剂极性端朝外,非极性端朝内非极性端朝内,有机溶剂包在液滴内部有机溶剂包在液滴内部;酶在水溶液中酶在水溶液中,疏水底物或产物在胶束内疏水底物或产物在胶束内,反应在胶束界面进行反应在胶束界面进行.水相水相有机相有机相酶酶现在学习的是第14页,共51页反相胶束反相胶束:在与水不互溶的在量有机溶剂中在与水不互
10、溶的在量有机溶剂中,加入表面活性剂后形成的油包水加入表面活性剂后形成的油包水的微小水滴;的微小水滴;19971997年首次报道酶在反相胶束中具有活性年首次报道酶在反相胶束中具有活性(已发现已发现4040多种酶多种酶);酶分子处在反胶束内,稳定性好;酶分子处在反胶束内,稳定性好;反胶束与生物膜有相似之处,适于研究生物膜表面酶的结构、催化特性、动力学反胶束与生物膜有相似之处,适于研究生物膜表面酶的结构、催化特性、动力学特性。特性。水相有机相酶现在学习的是第15页,共51页二、水对有机介质中酶催化的影二、水对有机介质中酶催化的影响响水在酶催化反应中发挥着双重作用水在酶催化反应中发挥着双重作用:一方面
11、,水分子直接或间接地通过氢键疏水键及范德华力等非共价键相互作用来维持酶的催化活性所必需的构象,与酶分子紧密结合的一层左右的水分子对酶的催化活性是至关重要的,称之为必需水,不同酶与必需水结合的紧密程度及所结合的必需水数量是不同的;现在学习的是第16页,共51页另一方面水是导致酶的热失活的重要因素另一方面水是导致酶的热失活的重要因素,有水存在时随着温有水存在时随着温度的升高酶分子会发生以下变化而失活度的升高酶分子会发生以下变化而失活:(1)形成不规则结构形成不规则结构;(2)二硫键受到破坏二硫键受到破坏;(3)天冬酰胺和谷氨酰胺水解变为相应的天冬氨酸和谷氨酸天冬酰胺和谷氨酰胺水解变为相应的天冬氨酸
12、和谷氨酸;(4)天冬氨酸肽键发生水解天冬氨酸肽键发生水解.因此在非水相酶反应体系中存在着最佳含水量因此在非水相酶反应体系中存在着最佳含水量,该最佳含水量该最佳含水量不仅取决于酶的种类也与所选用的有机溶剂有关不仅取决于酶的种类也与所选用的有机溶剂有关.现在学习的是第17页,共51页无水下酶空间构象被破坏无水下酶空间构象被破坏,故需一层水化层故需一层水化层;必需水必需水:维持酶分子完整空间构象所必需的最低水维持酶分子完整空间构象所必需的最低水量量;不同的酶所需求的必需水的量差别较大不同的酶所需求的必需水的量差别较大;每分子凝乳蛋白酶只需每分子凝乳蛋白酶只需5050分子的水,每分子多酚氧分子的水,每
13、分子多酚氧化酶却需化酶却需3.53.5102个水分子个水分子原因原因:必需水是维持酶分子结构中氢键、盐键等副必需水是维持酶分子结构中氢键、盐键等副键所必需的。键所必需的。现在学习的是第18页,共51页典典型型的的非非水水酶酶体体系系中中水水含含量量通通常常只只占占0.01%,但但其其微小差距会导致酶催化活力的较大改变。微小差距会导致酶催化活力的较大改变。水水影影响响蛋蛋白白质质结结构构的的完完整整性性、活活性性位位点点的的极极性性和和稳稳定性。定性。现在学习的是第19页,共51页有机介质中含两类水:结合水、游离水;有机介质中含两类水:结合水、游离水;在结合水不变的条件下,体系含水量的变化对酶催
14、化活性影响不大;在结合水不变的条件下,体系含水量的变化对酶催化活性影响不大;然而在一些体系中,溶剂和底物性质对酶活力也有直接或间接影响;然而在一些体系中,溶剂和底物性质对酶活力也有直接或间接影响;为了排除溶剂对最适含水量的影响,为了排除溶剂对最适含水量的影响,HallingHalling建议用水活度(建议用水活度(a aw w)描述有机介质)描述有机介质中酶催化活力与水的关系:中酶催化活力与水的关系:水活度:体系中水的逸度与纯水逸度之比;水活度:体系中水的逸度与纯水逸度之比;用体系中水蒸汽压与相同条件下纯水蒸汽压之比表示;用体系中水蒸汽压与相同条件下纯水蒸汽压之比表示;Aw=P/PoAw=P/
15、Po P P:一定条件下体系中水的蒸汽压:一定条件下体系中水的蒸汽压 Po:Po:相同条件下纯水的蒸汽压相同条件下纯水的蒸汽压水活度与溶剂极性大小无关,最适含水量与溶剂极性成正比,故采用水活度作水活度与溶剂极性大小无关,最适含水量与溶剂极性成正比,故采用水活度作参数更确切;参数更确切;3.3.水活度水活度现在学习的是第20页,共51页有机溶剂主要通过以下三种途径发生作用有机溶剂主要通过以下三种途径发生作用:一是有机溶剂与酶直接发生作用通过干扰氢键和疏水键等改一是有机溶剂与酶直接发生作用通过干扰氢键和疏水键等改变酶的构象从而导致酶的活性被抑制或酶的失活变酶的构象从而导致酶的活性被抑制或酶的失活;
16、二是有机溶剂和能扩散的底物或反应产物相互作用影响正常二是有机溶剂和能扩散的底物或反应产物相互作用影响正常反应的进行反应的进行;三是有机溶剂还可以直接和酶分子周围的水相互作用三是有机溶剂还可以直接和酶分子周围的水相互作用三三 有机溶剂对有机介质中酶催化的影响有机溶剂对有机介质中酶催化的影响现在学习的是第21页,共51页在水溶液中酶分子均一地溶解在水溶液中,较好在水溶液中酶分子均一地溶解在水溶液中,较好地保持其构象;地保持其构象;有机溶剂中酶分子不能直接溶解,因此根据酶分有机溶剂中酶分子不能直接溶解,因此根据酶分子特性与有机溶剂特性不同,其空间结构的保持子特性与有机溶剂特性不同,其空间结构的保持也
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