酶的作用机理ppt课件.ppt
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1、1,5.4 酶的作用机理,(一)基本概念:酶的活性中心是指结合底物和将底物转化为产物的区域,通常是相隔很远的氨基酸残基形成的三维实体。酶的活性中心包括两个功能部位:结合部位和催化部位。 1结合部位(Binding site) 酶分子中与底物结合的部位或区域一般称为结合部位。此部位决定酶的专一性。 2催化部位(Catalytic site ) 酶分子中促使底物发生化学变化的部位称为催化部位。此部位决定酶所催化反应的性质。,5.4.1 酶的活性中心(Active center),2,必需残基:酶分子中有些基团若经化学修饰(氧化、还原、酰化、烷化)使其改变,则酶的活性丧失,这些基团称为必需残基。非必
2、需残基:有的酶温和水解掉几个AA残基,仍能表现活性,这些基团即非必需残基。,结合基团与S结合的部位(结合中心) 接触残基 Active center 催化基团催化S发生反应的部位(催化中心) 辅助残基促进结合基团与底物结合,促进催化 基团对底物的催 化作用 结构残基稳定酶的构象和对酶的活性间接起作用活性中心外的残基 非贡献残基对酶的稳定和其它方面起作用,由非必需残 基组成,(由必需残基组成),3,底物,产物,Cleft,crevice or cavities (裂缝、凹穴、裂沟)为疏水的微环境,4,5,(二)酶活性中心的结构特点,1.活性中心只占酶分子总体积的很小一部分,往往只占整个酶分子体积
3、的1%-2%。 某些酶活性部位的AA残基 酶 AA残基数 活性部位的AA残基 RNase 124 His12, His119, Lys41 Lysozyme(溶菌酶) 129 Asp52, Glu35Chymotrypsin(胰凝乳蛋白酶 ) 241 His57, Asp102, Ser195 Pepsin (人胃蛋白酶) 348 Asp32, Asp215 Papain (木瓜蛋白酶) 212 Cys25, His159 Carboxypeptidase A (羧肽酶A) 307 Arg127, Glu270,Tyr248,Zn2+,6,亲核性基团:丝氨酸的羟基,半胱氨酸的巯基和组氨酸的咪唑
4、基。,常见酶活性中心的基团,7,酸碱性基团:门冬氨酸和谷氨酸的羧基,赖氨酸的氨基,酪氨酸的酚羟基,组氨酸的咪唑基和半胱氨酸的巯基等。,常见酶活性中心的基团,8,2.酶的活性部位是一个三维实体,具有三维空间结构。活性中心的空间构象不是刚性的,在与底物接触时表现出一定的柔性和运动性。(邹承鲁研究酶变性的工作) 3.酶的活性部位并不是和底物的形状正好互补的,而是在酶和底物的结合过程中,底物分子或酶分子、有时是两者的构象同时发生了一定的变化后才互补的,此时催化基团的位置正好处在所催化底物键的断裂和即将生成键的适当位置,这个动态辨认过程称为诱导契合(induced-fit). 4.酶活性部位位于酶分子表
5、面的一个裂隙(crevice)内.裂隙内是一个相当疏水的环境,从而有利于同底物的结合。 5.底物靠许多弱的键力与酶结合。,9,(三)判断和确定酶活性中心的主要方法,酶的专一性研究:研究酶的专一性底物的结构特点、酶的竞争性抑制剂结构特点等。酶分子侧链基团的化学修饰法: 例如1.用共价修饰的试剂作用于酶,查明保持酶活力的必需基团; 2.亲和标记(合成底物类似物)X-射线晶体衍射法:定点诱变法,10,用共价修饰的试剂作用于酶,查明保持酶活力的必需基团,DFP的作用,二异丙基氟磷酸,Inactive enzyme,11,12,专一性抑制剂:N-对甲苯磺酰L赖氨酰氯甲基酮 (TPCK),底物:N-对甲苯
6、磺酰L赖氨酰甲基酯(TPE),Trypsin(胰蛋白酶)的底物和专一性抑制剂,13,牛胰蛋白酶,用DFP修饰得知Ser195,用TPCK得知His189,用X-光衍射等方法得知Asp102这些必需基团。,14,Chymotrypsin(胰凝乳蛋白酶)的底物和专一性抑制剂,底物:N-对甲苯磺酰L苯丙氨酰乙基酯,专一性抑制剂:N-对甲苯磺酰L苯丙氨酰氯甲基酮 (TPCK) 与必需基团His57结合,15,判断抑制剂是否与酶的活性中心必需基团结合的标准: 1.反应速度的降低与I正比关系,即失活程度与修饰程度之间成化学计量学关系(Stoichiometric relationship)。,100% V
7、 50% 0 0.5 1.0,Degree of modification(Side chains per active center),16,2. 底物、竞争性抑制剂具有保护作用(Protection effect),即在修饰过程中,加入竞争性I或S,则E的失活减慢。,100% 50% 0 0.5 1.0,V,With substrate or competitive inhibitoer,No substrate or competitive inhibitoer,Time,17,5.4.2 酶作用专一性的机制,1.锁钥学说(1894年Emil Fischer)lock and key或模
8、板学说(template):认为整个酶分子的天然构象是具有刚性结构的,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。,18,2.诱导契合学说(1958年 D.Koshland)_induced fit: 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,从而有利于底物的结合。 概括其要点:四个方面,酶有其原来的形状,不一定一开始就是底物的模板底物能诱导酶蛋白的形状发生一定变化(专一性结合)当酶的形状发生变化后,就使得其中的催化基团形成正确的排列。在酶反应过程中,酶活性中心构象的变化是可逆的。即酶与底物结合时,产生一种诱导构象,反应结束时,产物
9、从酶表面脱落,酶又恢复其原来的构象。,19,20,3.三点附着学说(Three-point attachment hypothesis ) 认为立体异构的一对S,虽然基团相同,但空间排列不同。因而与酶活性中心基团不能同时互补,只有三点都配匹互补,才能结合而发生作用。用它来解释甘油激酶的作用正适合。,甘油 1-磷酸甘油酸,L-(+)-Lactic acid,1,2,3,1,甘油激酶,21,4. 结构性质互补假说(Structure-properties complementation theory) S 的结构和E活性中心三维空间结构互补外,在E和S的性质方面也有要求。如果底物带电荷,酶的活性中
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