酶在生物体内的重要性课件.ppt
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1、Enzyme,第 七 章 酶,1,酶在生物体内的重要性,新陈代谢是生命活动的基础,是生命活动最重要的特征。而构成新陈代谢的许多复杂而有规律的物质变化和能量变化,都是在酶(enzyme)催化下进行的。生物的生长发育、繁殖、遗传、运动、神经传导等生命活动都与酶的催化过程紧密相关,可以说,没有酶的参与,生命活动一刻也不能进行。,2,生活中的酶,SOD加酶洗衣粉唾液淀粉酶谷丙转氨酶(谷草转氨酶),3,酶学研究简史,公元前两千多年,我国已有酿酒记载,曲作“媒”(通假酶)催化谷物淀粉发酵。一百余年前,Pasteur认为发酵是酵母细胞生命活动的结果。1833-1835年 Payen和Persoz从麦芽抽提物
2、中制备出使淀粉糖化的物质,后来称为淀粉酶1836年 Theodor Schwann发现消化酶-胃蛋白酶1839-1897年 60年关于酵母的争论,认为只有完整的活酵母才有发酵功能1877年,Kuhne首次提出Enzyme一词。1894年 加酶食品的第一次商业化生产1897年,Buchner兄弟用不含细胞的酵母提取液,实现了发酵。1890年,Emil Fischer建立钥匙-锁理论,4,感谢你的观看,2019年5月24,1908-1913年 在皮革软化过程中酶取代粪便1926年,Sumner首次从刀豆中提纯出脲酶结晶,科学家发现酶是蛋白质。1941-1943年 生产胰岛素和胰蛋白酶的新方法 19
3、63年 碱性蛋白酶-洗涤剂用酶的突破 1965-1974年 淀粉工业的重大突破 1982年,Cech首次发现RNA也具有酶的催化活性,提出核酶(ribozyme)的概念。1984-1986年 第一个由基因修饰的微生物(GMO)生产的酶 1992年 建立用于酶工业生产的克隆表达1995年,Jack W.Szostak研究室首先报道了具有DNA连接酶活性DNA片段,称为脱氧核酶(deoxyribozyme)。,5,感谢你的观看,2019年5月24,酶的应用,工业农业生活医学,6,感谢你的观看,2019年5月24,酶的研究意义,酶的高效和专一性是普通化学催化剂无法比拟的,对酶研究的成果将给催化理论、
4、催化剂设计、药物设计、药理、疾病诊断和治疗以及遗传变异等提供理论依据和新的认识。,7,感谢你的观看,2019年5月24,第一节 酶的概念,目前将生物催化剂分为两类蛋白质、核酸,酶是一类由活细胞产生的,对其特异底物具有高效催化作用生物大分子,绝大部分酶是蛋白质。,8,感谢你的观看,2019年5月24,关于酶化学本质的分歧,上世纪80年代初,Cech和Altman分别发现了具有催化活性的RNA,这引起了对酶定义的分歧。有人认为,“酶是具有催化活性的蛋白质”,所以具有催化活性的RNA属于一类新发现的具有催化活性的生物大分子,应该给它们起一个新的名字。也有人认为,“酶是具有催化活性的生物大分子”,具有
5、催化活性的RNA是酶新发现的成员,以前认为酶的化学本质都是蛋白质的概念是错误的。,9,感谢你的观看,2019年5月24,对RNA型催化剂的命名,Cech等人取RNA的词头(ribonucleic acid)和酶的词尾(enzyme)将具有催化活性的RNA命名为“ribozyme”。从这个名称来看,ribozyme是和enzyme并列的一类物质,而不是属于enzyme的一类物质。在英汉生物学词汇(第二版)中,对ribozyme的翻译是这样的:“核酶,核糖核酸拟酶,酶性核糖核酸”。ribozyme至今还没有一个得到大家公认的准确译名,目前最常用的是“核酶”。曾经有人提出造一个新字来翻译ribozy
6、me,即“”,但没有得到大家的认可。,10,感谢你的观看,2019年5月24,抗体酶(Abzymes),1986年,Schulz和Lerner两个实验室同时报道他们成功地得到了具有酶催化活性的抗体。这就是抗体酶。抗体酶是用过渡态底物的类似物作为半抗原,免疫动物得到的抗体,这种抗体就可能具有酶活力。,11,感谢你的观看,2019年5月24,酶的催化特点The Characteristic and Mechanism of Enzyme-Catalyzed Reaction,12,感谢你的观看,2019年5月24,酶与一般催化剂的共同点在反应前后没有质和量的变化;只能催化热力学允许的化学反应;只能
7、加速可逆反应的进程,而不改变反应的平衡点;用量少而催化效率高能降低反应活化能,13,感谢你的观看,2019年5月24,催化过程与非催化过程自由能的变化,14,感谢你的观看,2019年5月24,(一)酶促反应具有极高的效率,一、酶促反应的特点,比非催化反应高1081020倍,比一般催化剂高1071013倍。,15,感谢你的观看,2019年5月24,一种酶仅作用于一种或一类化合物,或一定的化学键,催化一定的化学反应并生成一定的产物。酶的这种特性称为酶的特异性或专一性。,*酶的特异性(specificity),(二)酶促反应具有高度的专一性,16,感谢你的观看,2019年5月24,根据酶对其底物结构
8、选择的严格程度不同,酶的特异性可大致分为以下3种类型:,绝对特异性(absolute specificity):只能作用于特定结构的底物,进行一种专一的反应,生成一种特定结构的产物。相对特异性(relative specificity):作用于一类化合物或一种化学键。立体结构特异性(stereo specificity):作用于立体异构体中的一种,包括旋光异构专一性和几何异构专一性,17,感谢你的观看,2019年5月24,相对专一性,族专一性或基团专一性:它们只对反应键一侧的基团有严格要求,而对反应键的另一侧基团没有要求,如-D-葡萄糖苷酶水解葡萄糖的糖苷键,而不管糖苷配基是什么。键专一性:它
9、们只对反应的键有要求,对键两侧的基团都没有要求,如酯酶催化酯键的水解,而不管是乙酸乙酯还是丙酸甲酯。,18,感谢你的观看,2019年5月24,-葡糖苷酶,19,感谢你的观看,2019年5月24,(三)酶促反应的可调节性,对酶生成与降解量的调节酶催化效力的调节通过改变底物浓度对酶进行调节等,酶促反应受多种因素的调控,以适应机体对不断变化的内外环境和生命活动的需要。其中包括三方面的调节。,20,感谢你的观看,2019年5月24,(四)反应条件温和,易失活,反应都是在常温常压下进行由于酶是蛋白质,凡能使蛋白质变性的因素都能使酶失活。失活因素:高温、强酸、强碱等,21,感谢你的观看,2019年5月24
10、,(五)无副反应,淀粉酶催化淀粉水解只产生麦芽糖和葡萄糖,而无其他化合物。,22,感谢你的观看,2019年5月24,第二节 酶的命名与分类The Naming and Classification of Enzyme,23,感谢你的观看,2019年5月24,一、酶的命名1.习惯命名法推荐名称 1)根据作用的底物命名 2)根据催化反应的类型命名2.国际系统命名法系统名称系统名称底物(两种底物用“:”隔开)催化反应的类型,24,感谢你的观看,2019年5月24,一些酶的命名举例,25,感谢你的观看,2019年5月24,二、酶的分类1.氧化还原酶类(oxidoreductases)2.转移酶类(tr
11、ansferases)3.水解酶类(hydrolases)4.裂解酶类(lyases)5.异构酶类(isomerases)6.合成酶类(ligases,synthetases),26,感谢你的观看,2019年5月24,氧化还原酶类(oxido-reductases),氧化还原酶类是催化氧化还原反应的酶,又可分为氧化酶和脱氢酶两类。(1)氧化酶类催化O2氧化底物的反应,生成H2O2或H2O。AH2+O2 A+H2O2 2AH2+O2 2A+2H2O(2)脱氢酶类需要辅酶(NAD+)或辅酶(NADP+)作为受氢体,催化底物氧化脱氢反应。AH2+NAD(P)+A+NAD(P)H+H+,27,感谢你的
12、观看,2019年5月24,转移酶类(transferases),转移酶类催化基团从一个底物上转到另一个底物上的反应。AX+B A+BX,28,感谢你的观看,2019年5月24,水解酶类(hydrolases),水解酶类催化水解反应。A-B+H2O A-OH+BH,29,感谢你的观看,2019年5月24,裂合酶类(lyases),裂合酶类催化从底物上移去一个基团,而留下双键的反应或其逆反应。A-B A+B,30,感谢你的观看,2019年5月24,异构酶类(isomerases),异构酶类催化各种同分异构体之间的转变。此类酶包括消旋酶、差向异构酶、顺反异构酶、分子内氧化还原酶、分子内转移酶和分子内
13、裂解酶等。A B,31,感谢你的观看,2019年5月24,合成酶类(synthatases),合成酶类催化一切必须与ATP分解相偶联,并由两种物质(双分子)合成一种物质的反应。A+B+ATP A-B+ADP+Pi 或 A+B+ATP A-B+AMP+Pii,32,感谢你的观看,2019年5月24,命名:EC a.b.c.d表示含义:EC enzyme commisiona.表示六大类中的某一类b.每类酶中的亚类c.表示亚亚类d.在亚亚类中的排序按照系统分类命名法,一个酶只有一个名称和编号,33,感谢你的观看,2019年5月24,第三节酶的分子结构与功能The Molecular Structu
14、re and Function of Enzyme,34,感谢你的观看,2019年5月24,酶的不同形式,单体酶:仅具有三级结构的酶。寡聚酶:由多个相同或不同亚基以非共价键连接组成的酶。多酶体系:由几种不同功能的酶彼此聚合形成的多酶复合物。多功能酶或串联酶:一些多酶体系在进化过程中由于基因的融合,多种不同催化功能存在于一条多肽链中,这类酶称为多功能酶。,35,感谢你的观看,2019年5月24,一、酶的分子组成,36,感谢你的观看,2019年5月24,*各部分在催化反应中的作用,酶蛋白决定反应的特异性辅助因子决定反应的种类与性质,金属酶(metalloenzyme)金属离子与酶结合紧密,提取过程
15、中不易丢失。金属激活酶(metal-activated enzyme)金属离子为酶的活性所必需,但与酶的结合不甚紧密。,37,感谢你的观看,2019年5月24,金属离子的作用稳定酶的构象;组成酶的活性中心;参与催化反应,传递电子;在酶与底物间起桥梁作用;中和阴离子,降低反应中的静电斥力等。,小分子有机化合物的作用-Vit B 族、VitC 族在反应中起载体的作用,传递电子、质子或其它基团。,38,感谢你的观看,2019年5月24,小分子有机化合物在催化中的作用,39,感谢你的观看,2019年5月24,辅助因子分类(按其与酶蛋白结合的紧密程度),辅酶(coenzyme):与酶蛋白结合疏松,可用透
16、析或超滤的方法除去。,辅基(prosthetic group):与酶蛋白结合紧密,不能用透析或超滤的方法除去。,40,感谢你的观看,2019年5月24,二、酶的活性中心,必需基团(essential group)酶分子中氨基酸残基侧链的化学基团中,一些与酶活性密切相关的化学基团,包括COOH、-NH2、OH、-SH。,41,感谢你的观看,2019年5月24,或称活性部位(active site),指必需基团在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构的区域,能与底物特异结合并将底物转化为产物。,酶的活性中心(active center),42,感谢你的观看,2019年5月24,溶菌酶的活性中心,
17、*谷氨酸35和天冬氨酸52是催化基团;,*色氨酸62和63、天冬氨酸101和色氨酸108是结合基团;,*AF为底物多糖链的糖基,位于酶的活性中心形成的裂隙中。,43,活性中心内的必需基团,位于活性中心以外,维持酶活性中心应有的空间构象所必需。,活性中心外的必需基团,组氨酸残基的咪唑基、丝氨酸残基的羟基、半胱氨酸残基的巯基、谷氨酸残基的羧基是构成活性中心的常见基团。,44,感谢你的观看,2019年5月24,底 物,活性中心以外的必需基团,结合基团,催化基团,活性中心,45,感谢你的观看,2019年5月24,(一)酶的催化作用与活化能活化能概念:加速化学反应的两条途径:1.提高反应温度2.降低化学
18、反应的能阈,三、酶促反应的机理,46,(二)酶-底物复合物的形成与诱导契合假说,酶底物复合物,中间产物学说,1902年,Henri和Wurtz提出了酶底物复合物学说,该学说认为,当酶催化反应时,酶首先与底物结合,生成酶底物复合物,然后生成产物,并释放出酶。反应用下式表示:,47,感谢你的观看,2019年5月24,中间产物学说,48,感谢你的观看,2019年5月24,酶底物中间复合物存在的证据,电子显微镜和X光衍射直接观察到酶与底物的复合物。酶与底物结合后光谱发生变化。酶的溶解度或热稳定性在加入底物后发生变化。分离到了酶底物复合物。超离心沉降过程中,可观察到酶和底物共沉降的现象。平衡透析时,观察
19、到底物浓度在半透膜两侧浓度不相同。,49,感谢你的观看,2019年5月24,*诱导契合假说(induced-fit hypothesis),1958年,D.E.Koshland提出诱导契合假说,具体内容为:酶分子活性中心的结构原来并非和底物的结构互相吻合,但酶的活性中心是柔性的而非刚性的。酶与底物相互接近时,其结构相互诱导、相互变形和相互适应,进而相互结合。,50,感谢你的观看,2019年5月24,51,感谢你的观看,2019年5月24,羧肽酶的诱导契合模式,52,感谢你的观看,2019年5月24,(三),决定酶作用高效率的机制,1.底物的“接近”和“定向”效应2.诱导契合学说3.共价催化4.
20、多元催化5.表面效应,53,感谢你的观看,2019年5月24,第四节 酶促反应动力学,54,感谢你的观看,2019年5月24,概念研究各种因素对酶促反应速度的影响,并加以定量的阐述。影响因素酶浓度、底物浓度、pH、温度、抑制剂、激活剂和变构剂等。,研究一种因素的影响时,其余各因素均恒定。,55,感谢你的观看,2019年5月24,研究酶促反应动力学的意义,在研究酶的结构与功能的关系以及酶的作用机制时,需要动力学提供实验证据.为了发挥酶催化反应的高效率,寻找最有利的反应条件.为了解酶在代谢中的作用和某些药物的作用机制等.,56,感谢你的观看,2019年5月24,一、底物浓度对反应速度的影响,单底物
21、、单产物反应酶促反应速度一般在规定的反应条件下,用单位时间内底物的消耗量和产物的生成量来表示反应速度取其初速度,即底物的消耗量很小(一般在5以内)时的反应速度底物浓度远远大于酶浓度,研究前提,在其他因素不变的情况下,底物浓度对反应速度的影响呈矩形双曲线关系。,57,感谢你的观看,2019年5月24,当底物浓度较低时,反应速度与底物浓度成正比;反应为一级反应。,58,感谢你的观看,2019年5月24,随着底物浓度的增高,反应速度不再成正比例加速;反应为混合级反应。,59,感谢你的观看,2019年5月24,当底物浓度高达一定程度,反应速度不再增加,达最大速度;反应为零级反应,60,感谢你的观看,2
22、019年5月24,(一)米曼氏方程式,中间产物,酶促反应模式中间产物学说,61,感谢你的观看,2019年5月24,米氏方程的推导,令:,将(4)代入(3),则:,ES生成速度:,,ES分解速度:,即:,则:,由于酶促反应速度由ES决定,即,将(2)代入(1)得:,(3),当酶反应体系处于恒态时:,当Et=ES时,,62,感谢你的观看,2019年5月24,1913年Michaelis和Menten提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式,即米曼氏方程式,简称米氏方程式(Michaelis equation)。,S:底物浓度V:不同S时的反应速度Vmax:最大反应速度(maximum velocit
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