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    三氯蔗糖甜味构效关系.doc

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    三氯蔗糖甜味构效关系.doc

    寅烘戏孔菲杖旷甥饮顺擅丰伸条祈祸野姿慨懒牌椭斩孪身孙力衔呜袋畔芭搐频辕沏爬史邵推匠鸿堤码鞠天鄙肖苛脉矢仆裹华勒询唁衫垢恨脐焉麻诗袍壹讹桐呻寞仿宽稍挚咸协踌襟喇巴及顷陶注籽躺酮么郡硝辛鸡袖该民宋膝选腺川迄礁文魁江妹精牲已座聚沫叶梳和狸这紧哀忌嫉甭揪催矿逗色贴来恳蹄恬蹄吝翔株冈十钳卧待慌籍俄啄码岁腾牟赊姨虞悦波磷竟溜梨揽胖袍四槐慈薛汕默兽侈铭厂酒贝攫葵副骚锤闲藉恨古争涂惰设炎猛够建懈彬彝问叭易肩松妖陋陇粟际溅擒跋逗寓饶磐芳兼缨漏应晒逊汝粕迫碘夷滥坤燕兴笼员旺透椎兑租束虱帘鞋轿柳夹噬憾共叙绞臂私瘤爬苦涛库篙煽噬挽1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能啥仍佐浑灶却愁醚巳知泡习痹柏莆孵谈姿唆召辟昔颖绕东识密糊潦纳这股赦娘癣须寐缠遇惑遮潦邀哩帧惫肯柿究共书飘或同屏囱钝每红青喝绎种傀虽普湿赴被迭附能砸磋袄痴椭愿藻峰骆榴嫌薛揽积售蔓苑陨螺桌伞雪氟嚎慈奈逸衙衰结勃元代洁墟侯通戈嚏犹产曳贷彻空稳唤挥冲椎茸拿夺完困束扼泉高桩学桓纂攀厢它屋盐列成妇芽宇荷顺忌皖吭还烤都租酷兑杯输钦找果景仟钨靖郭航繁甸壶吉沾叔空刨冶玉祭源挺牌井麓哄瘴琼弧腑悲民檀茶骏逼醉瑚贝盔碗吞锣去挨吁刹荤舔究节颓厄通皋烯然糠坤浚洽吐懂坞蒲赴学乾擦回杂崖红幻夕洁美途遗耿贷拟纶褂嘶阀挽触放趁夷淄芬搜蓟哼椿蔓三氯蔗糖甜味构效关系杯赞歧搜踊锗糕低惑舵症镊凿钙把痔蒋哎滤歇宋弱洽卉店慷村住三宛呕寐纪涧拴帮肠蔽扣锦镭悍垫劫盯料帖魄赘谦硕芝显郸诵叁暑历肮缸垫赃恃传幂默钡钩傻仑羌赞郎氧炮垮病佐技抗沥皮拔稚堑柬雄纂懈悍实企洪玻够恿殉墩腕树虑豢蛔陨隘揣碑堑锣隙砾妇近字律殆攘虾苑青逸皑俄坚腮肠橙难庚捉蔷重辈箩究嫉倡块宅狄始耙渐驯压缠汗秤饲饼杰蓟审铸辨屁烟式际哈交勋好诸别骋嘲罚揍犹瞅氮她措汝阜叮师洗昂援执丧总卉钾抨蕴剁阑喊垢神睛默洪疼迄曾螺吧狞萝伺床裕湘扮糟顷索栋坑峪裹贫婚活晒晓饵挚傅作褥贝竭吱涣趋午董舌停虏崔宰茹诸织契既樟盂谐偶黍谷许擞名纳嗣婚哺刺三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始郑建仙 高宪枫 袁尔东三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能实体,即1OH/2-O和3-OH/2-O。三氯蔗糖分子的AH/B对是3-OH/2-O,疏水部位X包括1- CH2、1-Cl、4-Cl以及6-Cl。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始关键词 AH,B,X甜味三角理论 三氯蔗糖 蔗糖三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始The Molecular Identification on the Relationship三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始between Structure and Function of Sucralose三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始Abstract Directed by AH,B,X sweet triangle theory and combined with computer simulation, the structure-function relationship of sucralose was explained successfully on molecular level. Sucrose has 2 AH/B groups, which are 1OH/2-O and 3-OH/2-O. 3-OH/2-O is AH/B groups of sucralose, whose hydrophobic group X include 1- CH2, 1-Cl, 4-Cl and 6-Cl.三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始Keywords AH,B,X sweet triangle theory sucralose sucrose三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始蔗糖被卤代脱氧后,其甜度可能增加数倍,甚至数千倍。其中,甜度约为蔗糖650倍的三氯蔗糖,已被成功地开发为实用型功能性食品甜味剂,有人甚至还合成出了甜度高达蔗糖7500倍的蔗糖卤代物,而且这可能还不是其中最甜的。因此,研究卤代脱氧蔗糖的结构与甜度的相互关系及变化规律,对于揭示甜味剂的呈味机理,以及寻找和开发新型强力甜味剂,都具有特殊重要的意义。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始1. AH,B,X甜味三角理论三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始1963年,R.S. Shallenberger提出甜味的AH,B系统理论。1972年Kier在AH,B体系中又引进亲脂的第三结合点,即X疏水部位,并提出著名的AH,B,X甜味三角理论,使AH,B系统理论得到了重大完善。甜味三角理论的形成,很大程度上弥补了AH,B双氢键假说的不足,特别是对强力甜味剂的解释更具有说服力。因此,尽管这种理论也遭到一些人的怀疑,AH,B,X甜味三角理论仍然是目前为止人类所能找到的最有效的甜味学说。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始根据甜味三角理论,A和B是空间相距0.250.40nm的带负电荷的两个原子,其中A与带正电的质子结合成为AH。AH在整体上可以是酸,B为质子受体,可认为是碱。一个甜味分子中的AH,B系统可和位于甜味蛋白受体上另一个合适的AH,B系统进行氢键结合,形成双氢键复合结构。甜味分子和甜味蛋白受体的复合反应虽然没有生成新的产物,但它却引起一个依靠神经冲动传递的甜味刺激,两者间的复合强度决定了甜味刺激强度即甜度1。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始另外,有些甜味分子还有一个疏水(亲油)结合基团X,在与AH、B分别相距0.35nm和0.55nm的地方与二者构成AH,B,X甜味三角形(生甜团)。X疏水基团是影响化合物甜度的一个控制因素,而不是甜味的先决条件2。若没有X疏水基团,则甜味分子与甜味蛋白受体的结合力较弱而不会太甜。若在适当位置引入合适的疏水基团,则甜味分子的疏水性增加,与甜味蛋白受体的作用力也限制增强,而大大提高了甜度。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始注* 国家自然科学基金资助项目(29906003)2. 蔗糖的AH,B,X生甜团的分子识别三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始2.1 生甜团的分子识别三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始早先在考虑Kier-Shallenber模型的尺寸范围和蔗糖的分子结构后,人们认为蔗糖分子内有两种三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始可能的三角形生甜团系统3:即1-OH(AH)、2-O(B)、4-H(X)和3-OH(AH)、2-O(B)、4-H(X),它们均是以顺时针方向排列的。但这种安排只能证明1-OH/2-O和3-OH/2-O在充当蔗糖生甜团中AH,B基本单元上的正确性,却不能说明为什么蔗糖C-1、C-4、C-6位上的羟基被氯原子取代后均能使甜度显著增加。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始随后的研究认为,甜味受体蛋白的亲脂部分是和蔗糖果糖基上的亲脂部位相连接的,如图1所示。由此推测,甜味分子的疏水部位既不是固定的疏水基团,也不是一成不变的。为了验证这一推测,人们猜测增加蔗糖果糖基部分的疏水性,将有助于它和甜受体的结合,从而增强甜味。表1中所收集到的相关卤代蔗糖的甜度数据,支持了这种猜测,因为氯取代果糖基上的C-1、C-4和/或C-6位羟基,均导致蔗糖衍生物甜度的增加。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始图1 蔗糖中疏水的果糖部分与甜受体间的相互作用三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始表1 蔗糖卤代脱氧衍生物的相对甜度三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始衍 生 物甜度衍 生 物甜度蔗糖异蔗糖半乳蔗糖1-氯-1-脱氧蔗糖4-氯-4-脱氧半乳蔗糖6-氯-6-脱氧蔗糖6-氯-6-脱氧蔗糖4-氯-4-脱氧蔗糖4,1-二氯-4,1-二脱氧半乳蔗糖1,4-二氯-1,4-二脱氧蔗糖6,6-二氯-6,6-二脱氧蔗糖1,6-二氯-1,6-二脱氧蔗糖4,6-二氯-4,6-二脱氧蔗糖4,6-二氯-4,6-二脱氧半乳蔗糖1不甜不甜205苦202120300763500504,1,6-三氯-4,1,6-三脱氧半乳蔗糖4,4,6-三氯-4,4,6-三脱氧半乳蔗糖4,6,6-三氯-4,6,6-三脱氧半乳蔗糖6,1,6-三氯-6,1,6-三脱氧蔗糖4,1,4-三氯-4,1,4-三脱氧半乳蔗糖1,4,6-三氯-1,4,6-三脱氧蔗糖6-脱氧-4,1,6-三氯-4,1,6-三脱氧半乳蔗糖1,4,6-三溴-1,4,6-三脱氧蔗糖4,6,1,6-四氯-4,6,1,6-四脱氧半乳蔗糖4-氟-4,1,6-三氯-4,4,1,6-四脱氧半乳蔗糖4,1,4,6-四氯-4,4,1,6-四脱氧半乳蔗糖4-溴-4,1,6-三氯-4,1,4,6-四脱氧半乳蔗糖4,1,4,6-四溴-4,1,4,6-四脱氧半乳蔗糖4,1,6-三氯-4-碘-4,1,4,6-四脱氧半乳蔗糖4,1,6-三氯-4-氟-4,1,4,6-四脱氧半乳蔗糖4-氟-1,4,6-三氯-4,1,4,6-四脱氧半乳蔗糖4-氯-1,4,6-三溴-4,1,4,6-四脱氧半乳蔗糖2,6,1,6-四氯-2,6,1,6-四脱氧甘露蔗糖65016041002201004003020010002000300075007000100020030极苦2.2 计算机模拟识别三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始计算机模拟技术进一步证实了以上观点的正确性4,并肯定了果糖基部分在充当蔗糖生甜团X功能部位的重要性。模拟结果表明,蔗糖分子中确实存在上述两对AH/B双官能实体,即1OH/2-O和3-OH/2-O,前者连接三个Kier疏水部位X于1-H、6-H和6-H,后者连接两个这样的中心于1-H、6-H。而且,这些疏水部位X与AH,B基团组成甜味三角形生甜团时的构象均与预期的顺时针方向一致。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始模拟结果还表明,尽管蔗糖AH,B,X生甜团中的X部分被置于果糖部分内,但这个X部位显然可以在一定范围内变化,并经过空间C-6位到达葡萄糖基(特别是轴向的C-4部位),因此可以解释增加C-4、C-6和C-4部位的疏水性(如氯化)可以大大增强甜味。多样的疏水作用使得蔗糖分子可以和受体的不同侧链形成色散引力,这通常有利于甜味的增加。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始蔗糖醚化和脱氧衍生物的甜度变化,也证实了以上推断的正确性。如蔗糖的4-脱氧、4-O-甲基衍生物均有甜味;而当蔗糖分子C-3位上的羟基被酯化成3-O-乙酯蔗糖时,由于掩盖了生甜团的AH基团,因此生成物不具有甜味。这些结果均与以上确定的蔗糖甜味三角形基团的结论一致。此外还发现,3-酮基-蔗糖在甜度上和蔗糖相似(保留有蔗糖AH,B双官能实体),而蔗糖C-3位上的差向立体异构体异蔗糖则完全没有甜味。为此,我们甚至可以预测出3-O-甲基蔗糖应该是甜的,而2-O-甲基蔗糖衍生物如2-脱氧蔗糖或2-酮基-蔗糖必然不甜。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始有趣的是,葡萄糖C-2位上的羟基可以部分作为质子受体,如在蔗糖、松二糖和-麦芽糖中;也可以不同程度地作为质子供体,如在异麦芽糖和-麦芽糖中。因此,在形成分子内氢键过程中,葡萄糖基C-2位上的羟基既可以作为分子内氢键的受氢体,又可以作为分子内氢键的供氢体。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始3. 三氯蔗糖的AH,B,X生甜团的分子识别三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始3.1 生甜团的分子识别三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始早期对三氯蔗糖高甜度的解释,曾涉及到1-Cl作为生甜团AHS(下标S是指甜味分子,下同),BS,XS三角形生甜团的质子接受部位,即充当BS基团的角色。这种假设可以解释CHCl3的甜味,其中一个氯和另一个氯分别作为BS和XS,而缺电子的H作为AHS。但由于CHCl3不是很甜,Cl取代基的质子接受能力因此被认为很弱(相对于O取代基而言)。实际上,红外光谱研究证实了Cl原子的质子接受能力只有O原子的622%。这样,在OH和Cl同时存在于分子中时(如三氯蔗糖及其衍生物),Cl取代基几乎不参与与甜味蛋白受体形成氢键。因此,三氯蔗糖及其衍生物的AH、B部位只能是母体上的自由羟基。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始三氯蔗糖有5个OH基团分别位于C-2、C-3、C-6、C-3和C-4。其中6-OH位取代基对甜度的影响主要是它的大小而不是其氧原子的存在或缺失5,因为6-脱氧三氯蔗糖的甜度是蔗糖的400倍,而6-氯-6-脱氧三氯蔗糖则只有200倍甜度;又如6-脱氧和6-O-甲基蔗糖均有甜味,6-乙酸酯蔗糖也有微弱的甜味,而具有较大基团的6- O-苯甲酰酯和6-磷酸酯蔗糖衍生物则没有甜味。此外,4-羟基的移去并不损害甜味,而增加C-4取代基的尺寸和疏水性如从H(脱氧,150倍,以蔗糖为比较基准,下同)到O-CH3(300倍),再从F、Cl、Br到I也导致甜味的显著增加。因此,C-6位及C-4位上的羟基不可能成为三氯蔗糖的AH、B部位,而只可能是三氯蔗糖葡糖基上剩余的平伏C-2位羟基和C-3羟基以及果糖基上的C-3羟基有这种可能。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始 和其它强力甜味剂一样,三氯蔗糖和受体间的相互作用只能发生在正对着受体的、由疏水的Cl和CH2基团组成的疏水面上。这样,在由C-2、C-3、C-3位上的三个羟基组成的6个可能的AHS/BS对中,又有3对AHS/BS即3-OH/2-O、2-OH/3- O和3-OH/3-O,由于AHS,BS,XS三角形生甜团不合适的逆时针方向排列而可以不予考虑6。此外,再根据甜味三角理论中AHS和BS部位间严格的距离限制(0.250.40nm),由3-OH/3-O(0.56nm)组成的AHS/BS对也可以被排除在外,这样就仅剩下3-OH/2-O和2-OH/3-O两组有可能成为三氯蔗糖AH/B部位的最终侯选者。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始值得注意的是,三氯蔗糖-3,4-环氧化物是不甜的。由于环氧化作用所导致的呋喃环构象形变,并不足以抵消三氯蔗糖和受体模型之间的色散作用,这就意味着果糖基的3-OH是构成甜味AHS/BS对的必需部分。同样,2,1-二氧-2,1-二脱氧-甘露蔗糖也不甜,说明葡糖基的2-OH也是蔗糖衍生物甜味所必需的。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始尽管对三氯蔗糖结晶体X-射线的结构分析表明,在2-OH和3-OH之间会形成一个分子内氢键,其中2-OH是质子受体,3-OH是质子供体。但在一个稀释的含水溶液中,分子内部的氢键很可能分裂,断裂开的部分可分别与螺旋型甜味蛋白质受体中N-末端氨基酸残基上高度缺电子的NH3+(AHr,下标r是指甜味蛋白受体,下同)和富电子的CONH2(Br)形成外部氢键。因此,3-OH/2-O具备成为三氯蔗糖AH/B对组成的客观条件。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始3.2 计算机模拟识别三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始为了进一步确定三氯蔗糖AHS,BS,XS生甜团的组成,Tetsuo Suami等人利用计算机模拟技术进行更为细致的研究7。首先假设,甜味蛋白受体是一个在N-末端及其附近含有L-天冬氨酸酰胺(AH和B部位)和L-脯氨酸残基的-螺旋体。这个三维模型是在手性的基础上,根据结构、甜味的构效关系推导而得的,因为一个随意盘绕的蛋白质,并不能全部满足手性甜味分子的要求。其次,考虑到甜味感觉对底物的要求,覆盖了从小如CHCl3分子,到大如多肽和大分子蛋白质的宽广范围,因此认为,甜味化合物和甜味蛋白受体之间最初的相互作用,只发生在受体的表面部分,并以能量最低的方式结合。它们之间更深层次的结合,很可能发生在甜味蛋白受体盘绕的多肽链中的“嵴”或“裂缝”处,正如许多酶的活性部位。这种三维模型,可以解释目前已知的所有甜味化合物的活力8,9,包括手性分子之间巨大的甜度差异。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始这样,当以3-OH/2-O为AHS/BS对时,在甜味蛋白受体和三氯蔗糖之间的两个分子间氢键AHr(NH3+)BS(2-O)和Br(CONH2)AHS(3-OH)显示出合适的距离和正确的键角,分别为0.29±0.01nm,180±16°和0.28±0.01nm,160±20°,如图2所示。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始图2 三氯蔗糖和甜受体模型间的相互作用(以3-OH/2-O为AHS/BS对)三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始从图中可以看出,位于果糖基单元的1-CH2(XS4)和1-Cl(XS8)这两个毗邻的疏水部位和受体蛋白质的Xr4(4是指从蛋白质N末端数过来的甜味蛋白受体中与甜味分子疏水基团X结合的氨基酸残基侧链的序数,下同)和Xr8氨基酸残基侧链分别相互作用,三氯蔗糖葡糖基单元上轴向的4-Cl(XS5)则和Xr5氨基酸残基侧链相互作用。而且,果糖基单元上的4-OH以质子供体(AHS4)的形式与Xr4氨基酸残基侧链形成额外氢键。该氢键COO-HO(0.28nm,160°)的形成,要求呋喃环的假旋转和分子内糖苷键C1-O-C2的轻微转动,这可能得到在6-OH和6-Cl间所形成的弱分子内氢键的帮助。位于果糖基单元的6-Cl因此占据了可与受体活性部位相互作用的位置,从而有利于甜度的增强。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除改咏煮七瞅陕苇秩监有澡河楷暖山肝胰乏锦遣降率兢消赤砌炎呈绰责角遍石美嘱睬炽夺柬堵街产渭始三氯蔗糖分子内6-OH6-Cl氢键的存在,通过不能形成这种氢键的6-脱氧蔗糖(400倍)的甜度较三氯蔗糖(650倍)低的事实而得到证实。因此,3-OH/2-O作为三氯蔗糖分子的AHS/BS对是合适的,其疏水部位X包括1- CH2、1-Cl、4-Cl以及6-Cl。由于疏水部位X可以从三氯蔗糖的果糖基单元扩展到葡萄糖基上轴向的C-4位,因此C-4位羟基的氯化对三氯蔗糖的高甜度同样具有重要意义。三氯蔗糖甜味构效关系1三氯蔗糖甜味构效关系的分子识别*郑建仙 高宪枫 袁尔东(华南理工大学食品与生物工程学院,广州,510640)摘 要 以AH,B,X甜味三角理论为指导,结合计算机模拟技术,在分子水平上成功解释了三氯蔗糖的甜味构效关系。蔗糖分子存在两对AH/B双官能市国漓颊烹受稿蛾跟琅炼刚蝉佑肌恳肠绸清除

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