酶工程教学课件PPT 酶工程绪论.ppt
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1、酶工程,Enzyme Engineering,绪论,一酶工程概念二酶工程的研究内容三酶工程的发展概况四酶工程是生物技术的的重要组成部分,1、酶的概念,酶(enzyme)是生物细胞产生的、具有催化能力的生物催化剂。,一、酶工程概念,-它是生物体内进行新陈代谢不可缺少的受多种因素调节控制的催化物质。,-从此意义上讲,没有酶就没有生命。,-探讨酶的本质和发展问题是酶学研究的内容。,酶包括:(1)Enzyme proteins 酶是由生物体产生的具有催化剂活性的蛋白质(2)Ribozyme RNAs 本身就是一段RNA,不需要额外的蛋白酶就可以对自身进行剪切。,酶具有一般催化剂的特征:1.只能进行热力
2、学上允许进行的反应;2.可以缩短化学反应到达平衡的时间,而不改变反应的平衡点;3.通过降低活化能加快化学反应速度。,2、酶工程(Enzyme Engineering)概念 酶的生产、改性与应用的技术过程。是酶学和工程学相互渗透结合形成的一门新的技术科学,是酶学、微生物学的基本原理与化学工程有机结合而产生的边缘科学。酶工程是酶制剂的大批量生产和应用的技术,它从应用的目的出发,将酶学理论与化学工程相结合,并在一定的反应装置中利用酶的催化特性,将原料转化为产物的一门新技术。,酶工程,酶制剂大批量生产技术研究,酶制剂应用的技术研究,二、酶工程的研究内容,1.酶的产生,微生物酶制剂选育优良菌株、研制基因
3、工程菌、优化发酵条件,动物酶制剂提取条件研究,植物酶制剂提取条件研究,酶工程研究的内容,酶工程研究的内容,2、酶的分离纯化及鉴定技术:酶的分离提纯技术是当前生物技术“后处理工艺”的核心。采用各种分离提取技术,从微生物细胞及其发酵液中,提取高活性的不同纯度的酶制剂,重点是研究新的分离提纯技术。,3、酶和细胞固定化:酶和细胞固定化研究是酶工程的中心任务。为了提高酶的稳定性,重复使用酶制剂,扩大酶制剂的应用范围,采用各种固定化方法对酶进行固定化,制备了固定化酶,如固定化葡萄糖异构酶、固定化氨基酰化酶等,测定各种固定化酶的各种性质,并对固定化酶作各种应用和开发研究。目前,固定化酶仍具有强大的生命力,它
4、受到生物化学、化学工程、微生物、高分子、医学等领域的高度重视。,酶工程研究的内容,4、酶分子改造:又称为酶分子修饰。为了提高酶的稳定性,降低抗原性,延长药用酶在机体内的半衰期,采用各种修饰方法对酶分子结构进行改造,以便创造出天然酶所不具备的某些优良特性(如较高的稳定性、无抗原性、抗蛋白酶水解等),甚至于创造出新的酶活性,扩大酶的应用,从而提高酶的应用价值,达到较大的经济效益和社会效益。改造包括(A)用蛋白质工程技术对酶分子结构基因进行改造,希望获得一级结构和空间结构较为合理的具有优良特性、高活性的新酶(突变酶)。(B)用化学法或酶法改造酶蛋白的一级结构,或者用化学修饰法对酶分子中侧链基团进行修
5、饰,以便改变酶学性质。,5、有机介质中的酶反应:由于酶在有机介质中的催化反应具有许多优点,因此,近年来酶在有机介质中催化反应的研究,成为酶工程中一个新的发展方向。酶在有机介质中要呈现很高的活性,必须具备哪些条件?有机介质对酶的性质有哪些影响?如何影响的?近年来,对这些问题的研究,已取得重要进展。,酶工程研究的内容,6、酶的传感器:又称为酶电极。酶电极是由感受器(如固定化酶)和换能器(如离子选择性电极)所组成的一种分析装置,用于测定混合物溶液中某种物质的浓度。其研究内容包括:酶电极的种类、结果与原理;酶电极的制备、性质及应用。,酶工程研究的内容,酶反应器的类型、特性,设计和制造,应用等,7、酶反
6、应器,酶工程研究的内容,8、抗体酶、核酶和人工模拟酶:抗体酶是一类具有催化活性的抗体。是抗体的高度专一性与酶的高效催化能力二者巧妙结合的产物。研究内容是:抗体酶的制备、结构、特性、作用原理、催化反应类型、应用等。,酶工程研究的内容,人工酶是用人工合成的具有催化活性的多肽或蛋白质,据1977年Dhar等人报道,人工合成的Glu-Phe-Ala-Glu-Glu-Ala-Ser-Phe八肽具有溶菌酶的活性。其活性为天然溶菌酶的50。利用有机化学合成的方法合成了一些比酶结构简单得多的具有催化功能的非蛋白质分子,这些物质分子可以模拟酶对底物的结合和催化过程,既高效又能够克服酶的不稳定性。这样的物质分子称
7、为模拟酶。目前用环状糊精已成功地模拟了胰凝乳蛋白酶等多种酶。,9、酶的应用技术,食品工业,发酵工业,纺织、皮革工业,医学行业,能源开发以及环境工程行业,酶工程研究的内容,三、酶工程的发展概况,1、酶学理论方面,不自觉的应用:酿酒、造酱、制饴糖、治病酶学的产生:消化与发酵现象酶学的迅速发展:1926年,美国康乃尔大学的“独臂学者”Sumner(萨姆纳)博士从刀豆中提取出脲酶结晶,并证明具有蛋白质的性质。并获得1946年的诺贝尔奖。1930年,美国的生物化学家Northrop、Stanley分离得到了胃蛋白酶(pepsin)、胰蛋白酶(trypsin)、胰凝乳蛋白酶(chymotrypsin)结晶
8、,确立了酶的化学本质。,酶学理论研究1890年,Fisher锁钥学说。1902年,Henri中间产物学说。1913年,Michaelis 和 Menten米氏学说。1958年,Koshland诱导契合学说。1960年,Jacob 和 Monod操纵子学说。,酶学研究领域中的诺贝尔奖获得者,1、1907德国化学家布赫纳发现无细胞发酵现象2、1929年英国生化学家亚瑟哈登发酵机理的研究3、1946年萨姆纳、诺思罗普、斯坦利揭露酶是蛋白质4、1989年切赫和阿尔特曼打破酶是蛋白质的传统观念5、1997美国科学家博耶、D.Boyer、英国科学家沃克尔、丹麦科学家斯科揭示了ATP合成酶的作用机制 诺贝尔
9、化学奖,1、1975美国的特明和巴尔蒂莫尔发现了逆转录酶2、1978年瑞典的阿尔伯、美国的内森斯和史密斯 限制性内切酶的发现和应用3、2009年三位美国科学家伊丽莎白布莱克本、卡萝尔格雷德、杰克绍斯塔克发现了端粒和端粒酶保护染色体的机理。诺贝尔生理或医学奖,酶学研究领域中的诺贝尔奖获得者,(1)新酶的发现和鉴定发现有25000多种酶,数千种酶已鉴定,数百种酶得到了结晶,并测出了一级结构,每年都有新酶发现。,(2)酶一级结构与活力的关系过去主要用化学修饰的方法研究酶一级结构与活力的关系,(3)酶分子高级结构的测定,多维核磁共振技术研究,X射线晶体结构分析法,(4)酶活性部位结构及催化机理的研究,
10、这是酶学研究最核心的问题。(5)Ribozyme的发现,过去认为,酶是由活细胞产生的具有催化作用的蛋白质,近年来,发现生物体中的一些RNA和DNA也具有催化作用,具有酶的类似性质,被称为Ribozyme(核酶)。Ribozyme是生物催化剂,可切割特异性RNA序列的RNA分子。这一重大的发现,对于生命起源和生物进化的研究,对于基因、病毒和肿瘤的治疗,具有重大的意义。,采用生物体生产酶剂是从19世纪末开始的。1894年,日本的高峰让吉首先从米曲霉中制备得到高峰淀粉酶,用作消化剂,开创了近代酶的生产和应用的先例。1908年,德国的罗姆(Rohm)从动物胰脏中制得胰酶,用于皮革的软化;,2、酶的应用
11、方面,1908年,法国的波伊登制备得到细菌淀粉酶,应用于纺织品的退浆;1911年美国的华勒斯坦制成木瓜蛋白酶,用于除去啤酒中的蛋白质浑浊。此后,酶的生产和应用逐步发展。,1949年,用液体深层培养法进行细菌-淀粉酶的发酵生产,揭开了近代酶工业的序幕。50年代以后,随着生化工程的发展,大多数酶制剂的生产已转向微生物液体深层发酵的方法。1960年,法国的雅各和莫诺德提出操纵子学说,阐明了酶生物全面的调节机制。使酶的生物合成可以按照人们的意愿加以调节控制。通过酶的诱导和解除阻遏,可以显著地提高酶的产量。,20世纪80年代迅速发展起来的动、植物细胞培养技术。植物细胞、动物细胞都可以如同微生物细胞一样,
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