第一章 酶工程ppt课件.ppt
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1、酶 工 程 ENZYME ENGINEERING 主 编:陈 守 文,酶工程Enzyme Engineering,教材和教学参考书教材:酶工程(第二版)陈守文编著科学出版社2015,课 程 简 介,教材和教学参考书教学参考书酶工程(第三版),郭勇,科学出版社,2009现代酶学(第二版),袁勤生,华东理工大学出版社,2001酶学原理与酶工程,周晓云,中国轻工业出版社,2007酶工程(第二版),罗贵民,化学工业出版社,2008,课 程 简 介,课程主要内容酶工程(第一章)酶的生产酶的发酵(第二章)酶的分离工程(第三章)酶的改性固定化酶与固定化细胞(第四章)化学酶工程(第五章)生物酶工程(第六章)非
2、水相酶催化(第七章)酶的应用酶反应器和酶传感器(第八章)酶及酶制剂的应用(第九章),课 程 简 介,教学目的和要求以酶学的内容为基础,酶的工程应用为主,融入各章节内容中通过本课程的学习,要求系统地掌握酶的生产、改性与应用的技术过程理解和掌握酶工程的主要理论、概念,掌握酶工程的研究方法,熟悉工程应用了解相关的新进展考核方式期末笔试(闭卷)70分, 实验:20分,平时成绩:10分,课 程 简 介,酶 工 程Enzyme Engineering,第 一 章 酶 工 程,第一节:酶工程概述第二节:酶的催化特点以及影响因素第三节:酶的活力测定第四节:酶反应动力学,第一章 酶工程,第一章 酶 工 程,酶及
3、酶工程的研究意义,酶-是具有特殊作用的蛋白质, 能够在生命体内(包括动物、植物和微生物)催化化学反应,维持生命特征。,第一章 酶 工 程,生物技术,基因工程,发酵工程,细胞工程,酶工程,:酶的生产和应用的技术过程,在食品、轻工、医药、化工、能源、环保、科研等领域得到广泛的应用。,催化效率高,专一性强,反应条件温和,第一章 酶 工 程,:基因拼接技术和DNA重组技术,:改变生物的结构和功能,:把微生物应用于工业生产过程,酶工程利用酶或细胞的催化作用,在特定的生物反应器,将原料转化成所需的产品并应用于社会生活的一门科学技术。,第一章 酶 工 程,酶及酶工程的研究意义,酶的研究简史,最早4000年前
4、的夏禹时代酿酒技术,公元前10世纪豆酱的制作,2700年前的周代利用麦芽制麦芽糖,2500年前利用酒曲治疗消化疾病,春秋战国时期漆酶制作油漆,中国古代,第一章 酶 工 程,最早6000年前古巴比伦人利用麦芽酿酒,古埃及时代酵母发酵面包,磨粉、去糠、打碎麦芽萌发、浸润成酒发酵、装瓶,酶的研究简史,第一章 酶 工 程,古巴比伦人,巴斯德,微生物学的奠基人,李比希,有机化学创始人,发酵与活细胞有关,发酵是整个细胞而不是细胞中的某些物质在起作用,发酵是细胞中的某些物质起作用,这些物质只有在酵母细胞死亡裂解释放之后才能发挥作用,第一章 酶 工 程,巴斯德和李比希的论战,1833 帕耶恩和珀索兹从大麦芽中
5、分离出淀粉酶,Monod,用酒精处理麦芽水抽提液,得到白色无定形粉 末,命名为diastase,“变构模型”,定量解释某些酶活性可以通过与效应物结合进行调节,揭示了酶的调控作用,1961 莫诺提出“变构模型”,Payen,第一章 酶 工 程,酶的研究简史,近代 酶作用学说的提出1894年,Emil Fisher 锁钥学说酶分子和底物在结构上需有严格的互补关系底物须契合到酶活性中心,如钥匙插入锁中,Emil Fisher,第一章 酶 工 程,酶的研究简史,1913 米彻利斯和曼吞建立米氏方程。,从刀豆种子里分离出一种纯结晶体,然后把结晶体放进人尿中,这时人尿素便很快就分解成了二氧化碳和氨.萨姆纳
6、发现,它的作用和脲酶一样.经进一步分析,证明这种结晶体就是脲酶.最后,萨姆纳证明脲酶确实是一种蛋白质,第一章 酶 工 程,酶的研究简史,1926 萨姆纳得到尿酶结晶,证实酶的蛋白质本质,近代 酶的本质和结构研究1926年,J. Sumner从刀豆中提取脲酶(urease),首次获得酶的结晶体1937年又获得过氧化氢酶结晶证实了酶是蛋白质获得1946年诺贝尔化学奖,第一章 酶 工 程,酶的研究简史,现代酶学 快速发展时期核酸类酶(Ribozyme)的发现,1982年,Cech发现四膜虫(Tetrahymena)的26S rRNA前体在完全没有蛋白质的情况下进行自我加工,催化得成熟的rRNA,第一
7、章 酶 工 程,酶的研究简史,酶工程发展概况酶工程开始于人类有意识地去生产酶和酶制剂,并进行工业应用1894年,Takamine Joichi(高峰让吉)利用米霉菌固体培养法生产Taka淀粉酶(第一个商品酶制剂),并用作消化剂,开创了酶生产和应用的先例,其方法至今仍被采用1908年,胰酶 皮革的软化1908年,细菌淀粉酶 纺织品褪浆1911年,木瓜蛋白酶 啤酒的澄清,第一章 酶 工 程,酶工程发展概况酶生产方法的突破加速了酶工程的发展从天然生物提取 生物发酵生产 质的飞跃1949年,微生物液体深层发酵生产细菌-淀粉酶1960年,操纵子学说 酶生物合成的调控 揭示酶合成机制1980s,动植物细胞
8、培养技术 扩展了酶的来源,第一章 酶 工 程,酶工程发展概况酶的改性和固定化技术是酶工程发展的里程碑最早的固定化酶 1916年,发现吸附在骨碳上的蔗糖酶仍显示催化活力 物理法1953年,用重氮化聚氨基苯乙烯树脂共价结合水解酶 化学法1969年,固定化酶的工业应用 氨基酰化酶拆分DL-氨基酸生产L-氨基酸1971年,第一届国际酶工程学术会议在美国召开1973年,以E. coli 为载体固定天冬氨酸酶生产L-天冬氨酸1978年,固定化细胞生产-淀粉酶1980s中期,开发了固定化原生质体技术,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素酶的催化特点1. 极高的催化效率酶的催化速率是没有催化剂催化的化学
9、反应速率的10121020倍,比一般催化剂催化反应的速率高1071013倍。例如:H2O2 的分解反应Fe3+ 催化,效率为 610-4 mol/(mols)过氧化氢酶催化,效率为 6106 mol/(mols)过氧化氢酶将 H2O2 分解反应的活化能从 75.24 kJmol-1 降低到8.36 kJmol-1,第一章 酶 工 程,酶催化作用的特点酶催化作用效率高酶与非酶催化时所需的活化能示意图图中酶催化反应和非酶催化反应的活化能差异显著,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素,酶的催化特点,2. 高度的专一性,绝对专一性:只作用于一种底物;相对专一性:作用于一类化合物或一类化学键;立体
10、异构专一性:旋光异构专一性、几何异构专一性,第一章 酶 工 程,酶催化作用的特点酶催化作用专一性的相关学说“三点结合”的催化理论酶与底物的结合处至少有三个点,而且只有一种情况是完全结合的形式。只有这种情况下,不对称催化作用才能实现,第一章 酶 工 程,酶催化作用的特点酶催化作用专一性的相关学说锁钥学说整个酶分子的天然构象是刚性的,酶表面具有特定的形状酶与底物的结合,如同一把“钥匙”对一把“锁”一样,第一章 酶 工 程,酶催化作用的特点酶催化作用专一性的相关学说诱导契合学说该学说认为酶表面并没有一种与底物互补的固定形状,而只是由于底物的诱导才形成了互补形状,第一章 酶 工 程,3. 活性的可调节
11、性,4. 活性的不稳定性,酶促反应受一系列外界理化性质的影响,如:底物浓度及酶与底物的相对浓度;温度; pH值;激活剂; 抑制剂;强酸/强碱; 重金属盐;紫外线,酶活性调控,酶含量调控,酶的催化特点及影响因素,第一章 酶 工 程,酶的催化特点,影响酶催化作用的因素,1. 底物浓度的影响,矩形双曲线:一级反应;混合反应;零级反应。底物抑制:有些酶在高底物浓度下,速度没有维持较高水平,反而下降的现象,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素,3. 酶浓度的影响,= E ,底物浓度够高的条件下,酶催化反应速度与酶浓度成正比。,2. 产物浓度的影响,反馈调节作用:许多代谢途径的中间产物或终产物 是酶
12、的变构剂,使酶变构从而影响其反应速度。,影响酶催化作用的因素,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素,4. 温度的影响,在一定温度范围内,反应速度随温度升高而加快。超过一定范围,温度的升高导致酶三维结构的变化,甚至变性,催化活性下降,5. pH的影响,影响酶催化作用的因素,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素,当酶分子处于最适pH值反应介质中时,使酶促反应速度达到最大值。,6. 抑制剂(inhibitor)的影响,凡能降低酶催化反应速率的物质都称之为抑制剂抑制剂与酶的必需基团(包括活性基团及辅基)结合,改变 其结构与性质,引起酶反应速率下降抑制剂对酶有选择性,不包括酶蛋白的水解及变性
13、失活作用,影响酶催化作用的因素,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素,7. 激活剂(activator)的影响,(1)无机离子激活剂:Cl-,Br-,I-,Zn2+,Mg2+,Ca2+,Na+,(2)小分子有机化合物:抗坏血酸,半胱氨酸,谷胱甘肽,(3)生物大分子激活剂:激酶,影响酶催化作用的因素,第一章 酶 工 程,酶的催化特点及影响因素,酶的活力测定,酶活力,又称酶活性,是指酶催化某一化学反应的能力,酶活力可 用酶催化的某一化学反应的速率来表示。,化学反应的速率可用单位时间内底物的减少量或产物的增 加量来表示。,酶活力的大小可用在一定条件下,酶催化某一化学反应的 速度来表示,酶催化反
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