生物化学糖类ppt.ppt
《生物化学糖类ppt.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物化学糖类ppt.ppt(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,生物学功能-主要储能分子-基本合成原料(前体/碳架)-机体结构组分(糖聚合物)-参与细胞识别、通讯、生长及分化等(寡糖链),糖 类 Carbohydrates/Saccharides,自然界分布最广且含量最为丰富的一类生物分子,主要经由光合作用生成:光合生物在将太阳能转换为化学能的同时使大气中的CO2还原而得,(Cellulose 97%),2,概念多羟基醛/酮及其缩聚物和某些衍生物分类-单糖:不能被水解成更小分子的简单糖类,可再分为丙糖庚糖等-寡糖:少量单糖残基以糖苷键连接而成的短链,水解后产生单糖,可再分为二糖六糖等-多糖:约20个以上单糖残基组成的长链,水解后 产生单糖或其衍生物,可
2、再分为同多糖、杂多糖和复合糖/结合多糖,-常见单糖和寡糖多有后缀-ose-寡糖中大多数三糖以上者在细胞内并不单独存在,通常都与非糖分子如蛋白质/脂质结合成复合糖-聚糖(寡糖和多糖)不能以经验式Cn(H2O)n表示:每形成一个糖苷键均脱去一分子H2O,Mono-,Oligo-,Poly-,Homo-,Hetero-,Complex C.,3,丙糖最简单,己糖最常见,-链式结构中除了羰基C以双键方式与O 结合外,其余的均与-OH连接-羰基C=O:在C链的一端为醛糖 aldose 在其它部位则为酮糖 ketose-3C=triose,4C=tetrose,5C=pentose 6C=hexose(e
3、g.aldo-or ketohexose),甘油醛,二羟丙酮,果糖 Fru,9-1,构建核酸的分别是戊醛糖(RNA)和脱氧戊醛糖(DNA),核糖Rib,葡萄糖Glc,1.单糖 Monosaccharides,4,单糖具有不对称中心,-除二羟丙酮外,所有单糖都带有一或多个不对称C*-以甘油醛为例:中间的C为手性中心,故具有两个不同的 光学异构体(互为镜像,不能重叠)-为方便起见,指定其中之一为D型对映体,另一个则为L型,甘油醛构型,9-2,chiral C*,5,-构型的区分以离羰基C最远的C*为依据-具有n个C*的分子有2n个立体异构体(Vant Hoffs law),单糖的D/L构型,-醛己
4、糖的C2,C3,C4和C5 均为手性中心,故有 24=16种可能的异构体(8个D型和8个L型)-生物体的己糖大多为 D型异构体,123456,D构型-OH朝右L构型-OH朝左,-configuration 一个分子中各原子所特有的 固定空间排列,使该分子能 以这种立体化学形式被分离 构型改变时必须有共价键的 断裂和重新形成,MIRROR,6,甘油醛,赤藓糖,核糖,葡萄糖,甘露糖,半乳糖,Series of D-aldoses,苏糖,阿拉伯糖,木糖,来苏糖,阿洛糖,阿卓糖,古洛糖,艾杜糖,塔洛糖,=甘油醛的碳链加长物(CHOH),(cf.Fig.6-4),7,-比相应的同C数醛糖少一个C*-4C
5、和5C的酮糖在其相应的醛糖 英文名中加入“ul”:eg.D-ribulose=ketopentose corresponding to D-ribose,Series of D-ketoses,二羟丙酮,核酮糖,木酮糖,果糖,赤藓酮糖,阿洛酮糖,山梨糖,塔格糖,=二羟丙酮的碳链加长物(CHOH),(the only monosaccharide without a chiral C*),8,仅有一个C*构型不同的同C*数糖分子互为差向异构体,差向异构体 Epimers,9-4,(cf.p184),Glc and Fru are also epimers?,9,普通单糖具有环状结构,-新制备Gl
6、c溶于水时比旋随时间延长而变:+112+52.7-重结晶后再溶于水时比旋亦发生相应变化:+19+52.7,实验观察,推论,-结晶态Glc可能具有不同于溶解态的形式,研究证实,-丁醛糖(4C)和所有5C以上的单糖在水溶液中均 主要以环状结构的形式存在:羰基C与分子内 的某个羟基O之间形成共价连接而环化,是为 半缩醛/酮(故仅能与一分子醇反应!)-环状半缩醛/酮比其链式结构多一个C*而具有两 种立体异构形式,是为异头物(anomer);相应的 异头C则是惟一一个与两个O结合、与醛/酮糖中 的羰基C一样为单糖中氧化数最高的,(cf.p184),10,(半)缩醛/酮的形成(羰基的醇加成),新形成的C*
7、,如果2nd个醇和1st个一样,则半缩醛/酮中新生成的C*在缩醛/酮中即消失,9-5,半缩醛,半缩酮,缩醛,缩酮,醛,酮,O,O,来自醛或酮的羰基O,自学,11,环式D-葡萄糖的形成(=分子内环化成半缩醛),9-6,Haworth式中,无论是D-型还是L-型,凡异头COH与末端CH2OH呈反式的均为异头物,呈顺式的则为异头物,异头C的氧化数仍是最高的:与O共享4e,nucleophilicattack with OH,变旋(需经由开链结构),吡喃葡糖,Emil Fischer 1852-1919,Walter N.Haworth1883-1950,(cf.Fig.6-7),NP Chem.19
8、37,NP Chem.1902,12,环式半缩醛可以是五/六元杂环结构,分别类似于呋喃/吡喃环,但并不具有双键,D-Glc的吡喃糖型和D-Fru的呋喃糖型,异头碳为C-1,异头碳为C-2,9-7,吡喃,呋喃,吡喃葡糖,呋喃果糖,自学,13,-醛己糖也可形成五元环式的呋喃醛糖(C-1与C-4的OH 反应),但其稳定性要比六元环式的吡喃醛糖低得多,同一种单糖可具有不同的环式结构,-酮己糖亦可形成六元环的吡喃糖(C-2与C-6的OH反应),呋喃糖型,吡喃糖型,C-5OH攻击羰基C,C-4OH攻击羰基C,(cf.Fig.6-9),14,A 13C NMR study of D-glucose in w
9、ater detected five species:-pyranose(38.8%)-pyranose(60.9%)-furanose(0.14%)-furanose(0.15%)and the hydrate of the open-chain form(0.0045%),-和异头物在水溶液中可以通过开链结构 而相互转换(=变旋 Mutarotation)-常温下D-Glc溶液达到平衡时(+52.7),其混合 物中含有36%的-和64%的-吡喃糖型异头物,仅有很少一部分以呋喃糖型或开链式存在,差向异构化:异头物的相互转换,(cf.Tab.6-1&p185&Fig.6-7),15,Confo
10、rmations of-D-glucopyranose,单糖的构象,conformation-一个分子中不改变共价键结构、原子仅在单键周围 旋转所产生的空间排列,表现为一组连续变化的 结构而不是单个的可分离的立体化学形式-构象改变时不要求共价键断裂和重新形成,-椅式构象通常要比船式等的构象更稳定:平伏/赤道键的稳定性高于轴/直立键,2种,6种,自学,(cf.Fig.6-10),16,单糖的理化性质,物理性质,除二羟丙酮外,所有单糖都具有旋光性,是鉴定糖的重要指标;通常用比旋光度/旋光率来衡量物质的旋光性:tD=tD 100/(L C),-旋光性 optical activity,各种糖的甜度不
11、同,常以蔗糖的定为100为标准进行比较:eg.Fru为173.3,Glc为74.3,Lac仅为16,-甜度 sweetness,-溶解度 solubility,单糖中的多个羟基可增加其水溶性(尤其在加热时),但不溶于乙醚、丙酮等有机溶剂,(cf.p187),自学,17,化学性质,作为多羟基的醛/酮,单糖不仅具有醇羟基和羰基性质(eg.醇羟基的成酯、成醚等反应和羰基的加成反应),同时还具有因醇羟基和羰基的互相影响而产生的某些特殊反应(eg.半缩醛),-与酸反应(脱水,可用于糖的鉴定),与强酸共热时,戊糖可脱水生成糠醛(呋喃醛);己糖则分解成甲酸、CO2、乙酰丙酸及少量羟甲基糠醛,多元醇可与酸作用
12、生成酯,例如糖代谢中的多种中间物都是糖的磷酸酯,-酯化作用(糖代谢活性形式,cf.单糖的磷酸化),-弱碱作用(ie.异构化),自由羰基在弱碱中可通过烯二醇中间物使单糖互变异构,例如Glc、Fru和Man可通过1,2-烯二醇-Glc相互转化,自学,18,-形成糖苷(聚糖,cf.p192&Fig.6-18),单糖的半缩醛羟基/苷羟基易与醇/酚的羟基反应、失水而形成更为稳定的缩醛式衍生物糖苷:不与苯肼反应,不易被氧化,无变旋现象,对碱稳定(但遇酸易水解),-氧化作用(还原糖,cf.p188&Fig.6-11),某些弱氧化剂(如氧化铜的碱性溶液)与单糖作用时会使其羰基被氧化,例如用Fehling/Be
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物化学 糖类 ppt

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3967147.html