过渡元素与血红蛋白的作用及其结构研究硕士学位论文.doc
《过渡元素与血红蛋白的作用及其结构研究硕士学位论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《过渡元素与血红蛋白的作用及其结构研究硕士学位论文.doc(58页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、目 录中文摘要iAbstractii第一章 综 述前言1第一节 蛋白质同金属离子的相互作用研究进展11.1. 过渡元素与蛋白质的相互作用31.2. 稀土离子同蛋白质的相互作用31.3. 贵金属同蛋白质的相互作用41.4. 重金属与蛋白质的相互作用51.5. 其它情况5第二节 稳定常数测定6第三节 蛋白质的结构研究 73.1 红外光谱83.2 核磁共振103.3 拉曼光谱113.4 X-ray衍射113.5 电子晶体学12参考文献13第二章 过渡金属与血红蛋白的相互作用第一节 实验部分191.1 仪器、试剂及实验条件191.2 实验方法19第二节 结果与讨论212.1 温度的影响212.2 反应
2、时间的影响212.3 平衡常数测定222.4 红外光谱结构测定24参考文献28第三章 贵金属与血红蛋白的相互作用第一节 实验部分301.1 仪器、试剂及实验条件301.2 实验方法30第二节 结果与讨论312.1 电子能谱研究312.2 红外光谱解析332.2.1. 血红蛋白的红外谱解析332.2.2. 络合物的红外光谱解析36第三节 结论38参考文献39第四章 贵金属同过渡元素与血红蛋白作用的红外光谱研究第一节 实验部分411.1 仪器、试剂及实验条件411.2 实验方法41第二节 结果与讨论422.1 血红蛋白的红外谱解析422.2 AuCu-Hb络合物的红外光谱解析422.3 PtNi-
3、Hb络合物的红外光谱解析442.4 IrCo-Hb络合物的红外光谱解析46第三节 结论49参考文献50附 录已发或待发文章致 谢摘 要本文主要研究了牛血红蛋白(Hb)与多种金属离子相互作用的平衡常数及所生成络合物的结构。用ICP-AES测定,根据Langmuir方程:ni/(ns-ni)=KC,作图计算了Cu2+与Hb结合的平衡常数(K)及Zn2+、Ni2+存在下对Cu2+与Hb结合平衡的影响,并用FTIR光谱对Hb及其金属络合物的结构进行了对比研究。结果表明,Zn2+对K的影响较大,使K值从3.461103 l/mol变为2.198103 l/mol,Ni2+的作用不很明显,Ni2+存在时的
4、K值为3.208103 l/mol,且Zn2+的结合使Hb的构象发生了很大变化。另外,采用电子能谱技术研究了单核贵金属血红蛋白络合物中配位原子键合能的变化,并运用去卷积曲线拟合FTIR技术对固态Hb及其贵金属络合物红外酰胺I带(1700-1600 cm-1)中二级结构的各个成分进行了定量分析,对酰胺II带(1600-1500 cm-1)中二级结构的各个成分进行了初步指认。结果表明,Hb中的-helix(1646.31cm-1)含量为71.0%,不含-sheet结构,其它组分含量为29.0%,其中主要是转角结构(1691.43cm-1),这与X-ray分析结果及FTIR测定水溶液、重水溶液或CD
5、Cl3溶液中的Hb得到的结果相一致。贵金属与Hb的作用对Hb结构的影响基本一致,均使-helix含量减少,尤其是Au3+和Pt4+的作用更为相似,Ir4+同Hb的作用使Hb中-helix减少的同时增加了其中的-sheet成分,且Co2+与Ir4+之间存在一定程度的协同作用,两种离子共存时促进了Hb的结构从-helix到-sheet的转变;而Au3+与Cu2+之间存在拮抗作用,Cu2+的存在对Au3+与Hb的结合有抑制作用;Pt4+的存在并没有使Ni2+与血红蛋白的作用增强,Ni2+的存在对Pt4+与血红蛋白的作用也影响不大。AbstractIn this article, the intera
6、ction of metal ions with bovine hemoglobin (Hb) were investigated, the equilibrium constant K of Cu2+ with bovine hemoglobin and the influence of Zn2+ and Ni2+ to the binding process of Cu2+ with Hb were determined. The conformational changes of Hb and its metal complexes were discussed by using FTI
7、R. It was found that the influence of Zn2+ to K is large, K is changed from 3.461103 l/mol to 2.198103 l/mol,but the influence of Ni2+ to K is little, K is changed to 3.208103 l/mol ,and the structure change is very large in the existence of Zn2+ .The ligand binding energy changes of the complexes o
8、f AuHb、PtHb、IrHb were investigated by using X-ray photoelectron spectrometry(XPS). In addition, the quantitative secondary structure conformational analysis of Hb and all noble metal complexes in solid state, based on fourier transform- infrared(FTIR) self-deconvolution and curve-fitting procedures
9、of the amide I band region(1700-1600 cm-1) was investigated, the result is 71.0% -helix(1646.31cm-1)and no -structure in Hb, which are in accordance with the results of X-ray and FTIR in aqueous、D2O or CDCl3 resolution. And the qualitative secondary structure conformational analysis of amide II band
10、 region (1600-1500 cm-1)was also investigated. The interaction of noble metal ions with hemoglobin is similar, particularly for Au3+ and Pt4+, major conformational changes is the decrease of -helix. For CoHb、IrHb、IrCo-Hb complex, major conformational changes are from -helix to-sheet, and the interac
11、tion of Co2+ and Ir4+ with Hb is coordinative , but for Au3+ and Cu2+ is in-coordinative, and there is no coordination of Pt4+ and Ni2+ with Hb.第一章 综 述前 言众所周知,蛋白质是生命机体所必不可少的生命基础物质,是生命机体进行各种生理活动的主要承担着。蛋白质种类繁多,目前已经发现的蛋白质数量已达几百万种,但是各种蛋白质均是含有多个配位原子(如:N、O、S,有些蛋白质还含有P等)的大分子多齿配体,因此能够很容易地与金属离子或其小分子配合物相互作用。蛋
12、白质的功能与其结构构象密切相关,有什么样的结构就有什么样的功能,反之亦然。蛋白质某种生物功能的激活或维持往往与一些生命元素或有益元素的作用密切相关;同时,蛋白质某种生物功能或活性的减弱或消失也往往是受某种沾染元素或有害元素的影响,这些元素大多数是金属元素,它们通过与相关蛋白质的作用来稳定或改变蛋白质的结构构象,从而达到控制或影响蛋白质功能的目的。因此可以说,研究金属元素同蛋白质的相互作用特别是多种不同金属元素在近生理环境条件下同蛋白质的相互作用及作用前后蛋白质结构构象的变化,阐明某种金属元素的作用机理,从而为从分子水平上研究微量元素对人体健康的影响、预防中毒及环境污染治理等有重要意义。蛋白质与
13、金属离子相互作用的研究早在50年代就已开始进行。自60年代以来,采用晶体结构分析和配位化学方法研究了一些金属蛋白和金属酶的结构,配合生物活性研究推测了它们的作用机理,这些研究构成了生物无机化学的主要研究方面。80年代以来,各种检测技术及计算机技术的发展为人们研究蛋白质同金属离子的相互作用打开了一个新的局面,这方面我国的生物无机化学家王夔1、申泮文2-4等已作了大量的研究工作,并有多部相关专著。第一节 蛋白质同金属离子的相互作用研究进展蛋白质自身结构及配位环境的复杂性决定了蛋白质同金属离子相互作用的复杂性。蛋白质可以与金属离子直接作用形成络合物,也可以与金属小分子配合物发生配体交换反应或加合反应
14、,若是含金属的蛋白质,也可发生金属离子之间的置换反应,这在重金属中毒方面尤为常见。金属离子常充当蛋白质构象变化的诱发因子,而且同种金属离子或不同金属离子之间常存在不同程度的协同拮抗作用,且对不同的蛋白质这种作用的方式和程度是不同的。对同种金属离子来说,一个离子的结合引起蛋白质构象发生变化,使蛋白质的紧密结构趋于松散状态,可能裸露出更多的结合部位而引发更多金属离子的结合,从而引起整个蛋白分子构象的变化。最突出的例子是钙触发蛋白,它的触发活性表现在细胞内钙离子浓度的变化迅速影响蛋白质的构象和组装,这一全过程包括钙离子结合在两螺旋结构之间有一定柔性的结构部分上引起运动,这种运动规模较大,而且可以通过
15、蛋白链传递下去,引起整个分子构象的巨大变化。蛋白质分子中不同配位原子或不同位置的相同配位原子的配位能力也是不同的,它们的空间位置是否与金属离子的配位构型相一致,以及它们在大分子中所占位置是否对向其进攻的金属离子开放等条件都决定了金属离子只能在一定位置的几个功能基团上形成稳定结合。金属离子同蛋白质的相互作用除受蛋白质本身刚性和柔性结构影响外,还受金属离子电荷、半径、配位构型等因素影响,如Zn常与Cys、His以配位键形成四面体结构。另外,反应温度、反应时间、离子浓度(强度)、酸度、缓冲液等均影响蛋白质与金属离子的相互作用。特别值得注意的是离子浓度对反应的影响,浓度过高或过低都不会达到理想的实验目
16、的,因为无论是对人体有益的还是有害的元素,它们在体内都有一个相当恒定的浓度范围,任何一种元素浓度过高或过低都将对人体产生不良影响,而且蛋白质本身还存在盐析作用,因此在实验过程当中应该选择一适当的离子浓度范围。由于蛋白质种类繁多,且某些蛋白质的提取、分离、纯化十分困难,价格昂贵,因此目前研究的较多的是一些常见的蛋白质,如:血红蛋白、血清白蛋白、肌红蛋白、伴清蛋白等及一些金属蛋白(钙调蛋白、铜蛋白等),以及一些植物蛋白,如:天花粉蛋白等。对一些常见的生命元素及稀土元素研究较多,对贵金属元素主要侧重于有抗癌活性的顺铂类小分子配合物与蛋白质相互作用的机理研究上;对重金属而言,重金属元素同蛋白质、特别是
17、同血液中蛋白质的相互作用及同正常生命元素与蛋白质的竞争结合、置换作用等的研究已有不少文献报道5-8。1.1. 过渡元素与金属离子的相互作用人们对过渡元素同金属离子的作用研究较多,其中研究得最多的是Cu、Zn、Ni、Mn 等,蛋白质中研究得最多的是血清白蛋白(HSA和BSA)、肌红蛋白(Mb)和血红蛋白(Hb),一些过渡金属离子与蛋白质的作用见下表(表一)。表一. 过渡元素与金属离子的相互作用元素蛋白质研究方法参考文献Cu家蚕丝蛋白、BSA、HSA、Hb紫外可见光谱、ESR、X-ray、紫外、荧光9-12ZnBSA、HSA氨酰传递RNA合成酶紫外、荧光、EXAFS荧光、平衡透析13-16NiBS
18、A、HSA、Hb荧光17-19CoBSA、HSA、Hb、Mb金属硫蛋白紫外可见光谱NMR 、X-ray20-25MnBSA、HSA、Hb叶绿体光获蛋白平衡透析FTIR26-27CdBSA、HSAPSII蛋白质平衡透析FTIR28-29VHb荧光301.2. 稀土离子同蛋白质的相互作用稀土离子因与钙离子性质及半径相似,且电荷高,离子势大,对以离子键为主的化合物来说,结合稳定性高于钙,它能够占据或取代钙的位置而影响一系列的生物功能;此外,稀土离子因具有4f电子而能产生一系列的光磁效应,是蛋白质化学研究中的主要探针;而钙离子是一种重要的生命元素,对于维持细胞正常功能、肌肉收缩、信息传递、神经冲动传导
19、及骨骼的形成等起着十分重要的作用,因此研究稀土离子同蛋白质的作用尤其是同含钙蛋白质的作用十分重要,这方面已有很多的研究报道(见表二)。表二. 稀土离子与蛋白质的相互作用蛋白质研究方法参考文献钙调蛋白红外光谱(IR)31-35肌动蛋白CD、UV差光谱36-38铁传递蛋白穆斯堡尔谱39-40免疫球蛋白质子驰豫加强、EPR41-42伴刀豆球蛋白 A核磁驰豫研究、荧光43-44肌红蛋白Raman光谱45HSA、BSAUV、IR、CD、NMR、荧光46-48血红蛋白HbNMR、荧光49-50-球蛋白质子驰豫加强51牛血Cu(Zn)-SODESR、CD、荧光521.3. 贵金属同蛋白质的相互作用(表三)表
20、三. 贵金属与蛋白质的相互作用贵金属蛋白质研究方法参考文献六氯合铂酸钾金属硫蛋白紫外、电子能谱、CD53顺二氨二水合铂膜蛋白、膜膦脂荧光54顺二氯二氨合铂红细胞膜蛋白ESR55顺铂、反铂红细胞膜糖蛋白荧光、电泳、CD56顺铂F-肌动蛋白LMCT谱57Ag-Cu血红蛋白IR、Raman58-59Fe-Ru血红蛋白NMR60-621.4. 重金属与蛋白质的相互作用在重金属与蛋白质的相互作用研究中,研究得最多的是Hg、Pb与各种蛋白质特别是血液中的蛋白质的相互作用63-67,这种相互作用往往是金属离子同蛋白质的络合或取代其中的有益元素。除金属离子本身外,一些阴离子配合物,如:HgCl42-、HgBr
21、42-、HgI42-或Hg(SCN)42-也与蛋白质结合,这可能是由于配合物的离解,如HgI42-离解产生HgI3-、HgI2和I-,反应可能通过一非电荷体系进行,或者这些阴离子基团与蛋白质上的特定部位发生静电相互作用或范德华力作用等。Steinberg 和Sperling68还指出汞原子可能插入胱氨酸的二硫键Hg22+RSSR=2(RSHg)+=RSHgSR+Hg2+,通过破坏二硫键来改变蛋白质的结构。Nahar S28等人研究了二价 Cd、Hg、Pb与PSII富集膜蛋白的相互作用,用去卷积二阶导数FTIR差异光谱研究了金属蛋白质相互作用的本质及形成金属络合物后蛋白质的构型转变和结构变化。结
22、果表明,低离子浓度时无金属离子与蛋白质的主要相互作用;高浓度时,观察到金属离子结合在蛋白质中酪氨酸残基的C=O和C-N基团上,同时还可观察到汞与硫的结合,主要构型转变是从未配位蛋白质的64%的螺旋和10%的折叠到络合物的55-40%的螺旋和10-20%的折叠。1.5. 其它情况一些主族元素如Ca、Mg、Na、K、Al等与蛋白质相互作用研究的报道也很多69-72。此外,血红蛋白是一种价格便宜、制备简单的重要蛋白质,在体内血浆中担负着吸氧输氧功能。Perutz等对血红蛋白的结构构象研究很深,弄清楚了血红蛋白吸氧脱氧的机理及其对血红蛋白结构的影响,以及血红蛋白的Bohr效应等。对血红蛋白双核金属杂化
- 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:
- 过渡 元素 血红蛋白 作用 及其 结构 研究 硕士学位 论文

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4069200.html