4酶的分子修饰.ppt
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1、Chapter 4 Modification of Enzyme Molecule,酶的分子修饰,Contents of chapter 4,1、什么是酶分子修饰,2、酶分子修饰的基本要求和条件,3、酶分子的修饰方法,4、酶修饰后的性质变化,Go,Go,Go,Go,5、酶的定向进化附:酶的活性中心,Go,4.1 什么是酶分子修饰?,通过各种方法使酶分子的结构发生某些改变,从而改变酶的某些特性和功能的技术过程称为酶分子修饰。即:在体外将酶分子通过人工的方法与一些化学基团(物质),特别是具有生物相容性的物质,进行共价连接,从而改变酶的结构和性质。,酶化学修饰原因,1 稳定性不够,不能适应大量生产的
2、需要。2 作用的最适条件不符。3 酶的主要动力学性质的不适应。4 临床应用的特殊要求。,酶修饰的方向,1)通过分子修饰的方法来改变已分离出来的天然酶的活性。2)通过基因工程方法改变编码酶分子的基因而达到改造酶的目的。,酶分子修饰的意义,提高酶的活力 activity增强酶的稳定性 stability降低或消除酶的抗原性 immunological property研究和了解酶分子中主链、侧链、组成单位、金属离子和各种物理因素对酶分子空间构象的影响 structure,一、如何增强酶天然构象的稳定性与耐热性 修饰剂分子存在多个反应基团,可与酶形成多点交联。使酶的天然构象产生“刚性”结构。二、如何
3、保护酶活性部位与抗抑制剂 大分子修饰剂与酶结合后,产生的空间障碍或静电斥力阻挡抑制剂,“遮盖”了酶的活性部位。,酶分子修饰的原理:,三、如何维持酶功能结构的完整性与抗蛋白水解酶 酶化学修饰后通过两种途径抗蛋白水解酶:1.大分子修饰剂产生空间障碍阻挡蛋白水解酶接近酶分子。“遮盖”酶分子上敏感键免遭破坏。2.酶分子上许多敏感基团交联上修饰剂后,减少了受蛋白水解酶破坏的可能性。,四、如何消除酶的抗原性及稳定酶的微环境1.酶蛋白氨基酸组成的抗原决定簇,与修饰剂形成了共价键。破坏了抗原决定簇抗原性降低乃至消除“遮盖”了抗原决定簇阻碍抗原、抗体结合2.大分子修饰剂本身是多聚电荷体,能在酶分子表面形成“缓冲
4、外壳”,抵御外界环境的极性变化,维持酶活性部位微环境相对稳定。,4.2 酶分子修饰的基本要求和条件,对酶分子进行修饰必须在修饰原理、修饰剂和反应条件的选择以及酶学性质等方面都要有足够的了解。一 修饰剂的要求二 酶性质的了解三 反应条件的选择四 酶修饰方法,修饰剂的要求,1 修饰剂的分子量、修饰剂链的长度对蛋白质的吸附性。2 修饰剂上反应基团的数目及位置。3 修饰剂上反应基团的活化方法与条件。,酶的性质,(1)酶的稳定性 热稳定性、酸碱稳定性、作用温度、pH、抑制剂等。(2)酶活性中心的状况 活性中心基团、辅因子等。其他如分子大小、性状、亚基数等。(3)酶分子侧链基团的化学性质及反应活泼性等。,
5、酶分子修饰的条件,修饰反应尽可能在酶稳定条件下进行,并尽量不破坏酶活性功能的必需基团,使修饰率高,同时酶的活力回收高。(1)pH与离子强度 pH决定了酶蛋白分子中反应基团的解离状态。由于它们的解离状态不同,反应性能也不同。(2)修饰反应的温度与时间 严格控制温度和时间可以减少以至消除一些非专一性的修饰反应。(3)反应体系中酶与修饰剂的比例,酶修饰方法选择,1 酶分子侧链基团的化学修饰 2 有机大分子对酶的化学修饰3 蛋白质类及其他。,4.3 酶分子的修饰方法,金属离子置换修饰,大分子结合修饰(共价/非共价)侧链基团修饰肽链有限水解修饰氨基酸置换修饰酶分子的物理修饰,(1)酶的金属离子置换修饰,
6、把酶分子中的金属离子换成另一种金属离子,使酶的特性和功能发生改变的修饰方法称为金属离子置换修饰。有些酶分子中含有金属离子,而且往往是酶活性中心的组成部分,对酶催化功能的发挥有重要作用。-淀粉酶中的钙离子(Ca2+),谷氨酸脱氢酶中的锌离子(Zn2+),过氧化氢酶分子中的铁离子(Fe2+),酰基氨基酸酶分子中的锌离子(Zn2+),超氧化物歧化酶分子中的铜、锌离子(Cu2+,Zn2+)若从酶分子中除去其所含的金属离子,酶往往会丧失其催化活性。如果重新加入原有的金属离子,酶的催化活性可以恢复或者部分恢复。若用另一种金属离子进行置换,则可使酶呈现出不同的特性。有的可以使酶的活性降低甚至丧失,有的却可以
7、使酶的活力提高或者增加酶的稳定性。,金属离子置换修饰的过程,a.酶的分离纯化:首先将欲进行修饰的酶经过分离纯化,除去杂质,获得具有一定纯度的酶液。b.除去原有的金属离子:在经过纯化的酶液中加入一定量的金属螯合剂,如乙二胺四乙酸(EDTA)等,使酶分子中的金属离子与EDTA等形成螯合物。通过透析、超滤、分子筛层析等方法,将EDTA-金属螯合物从酶液中除去。此时,酶往往成为无活性状态。c.加入置换离子:于去离子的酶液中加入一定量的另一种金属离子,酶蛋白与新加入的金属离子结合,除去多余的置换离子,就可以得到经过金属离子置换后的酶。金属离子置换修饰只适用于那些在分子结构中本来含有金属离子的酶。用于金属
8、离子置换修饰的金属离子,一般都是二价金属离子。,金属离子置换修饰的作用:,(1)阐明金属离子对酶催化作用的影响:(2)提高酶活力:(3)增强酶的稳定性:(4)改变酶的动力学特性:,将锌型蛋白酶的Zn2+除去,然后用Ca2+置换成钙型蛋白酶,则酶活力可提高20-30%。若将钙型蛋白酶制成结晶,则其酶活力比锌型蛋白酶结晶的酶活力提高2-3倍。,(2)酶的大分子修饰,使用一些能与酶非共价地相互作用而又能有效地保护酶的一些添加物,如聚乙二醇、右旋糖苷等,它们既能通过氢键固定在酶分子表面,也能通过氢键有效地与外部水相连,从而保护酶的活力。一些添加物,如多元醇、多糖、多聚氨基酸、多胺等能通过调节酶的微环境
9、来保护酶的活力。另一类添加物就是蛋白质。蛋白质分子之间相互作用时,其表面区域内排除了水分子,因而增加了相互作用力,其稳定性也就增加了。,非共价修饰,采用水溶性大分子与酶的侧链基团共价结合,使酶分子的空间构象发生改变,从而改变酶的特性与功能的方法,用可溶性大分子,如聚乙二醇、右旋糖苷、肝素等,通过共价键连接于酶分子的表面,形成一层覆盖层。例如:用聚乙二醇修饰超氧物歧化酶,不仅可以降低或消除酶的抗原性,而且提高了抗蛋白酶的能力,延长了酶在体内的半衰期从而提高了酶药效。每分子核糖核酸酶与6.5分子的右旋糖酐结合,可以使酶活力提高到原有酶活力的2.25倍;每分子胰凝乳蛋白酶与11分子右旋糖酐结合,酶活
10、力达到原有酶活力的5.1倍,共价修饰,大分子修饰(共价)的过程,修饰剂的选择:大分子结合修饰采用的修饰剂是水溶性大分子。例如,聚乙二醇(PEG)、右旋糖酐、蔗糖聚合物(Ficoll)、葡聚糖、环状糊精、肝素、羧甲基纤维素、聚氨基酸等。要根据酶分子的结构和修饰剂的特性选择适宜的水溶性大分子。修饰剂的活化:作为修饰剂中含有的基团往往不能直接与酶分子的基团进行反应而结合在一起。在使用之前一般需要经过活化,然后才可以与酶分子的某侧链基团进行反应。修饰:将带有活化基团的大分子修饰剂与经过分离纯化的酶液,以一定的比例混合,在一定的温度、pH值等条件下反应一段时间,使修饰剂的活化基团与酶分子的某侧链基团以共
11、价键结合,对酶分子进行修饰。分离:需要通过凝胶层析等方法进行分离,将具有不同修饰度的酶分子分开,从中获得具有较好修饰效果的修饰酶。,应用:消除了抗原性如:PEG超氧化物歧化酶(SOD)PEG溶血类蛋白质(链激酶、尿激酶等)PEG天门冬酰胺酶(ASNase)延长了酶在体内的半衰期又如:用Dextran修饰-淀粉酶,淀粉酶,胰蛋白酶、过氧化氢酶,提高了酶的热稳定性。,聚乙二醇是线性分子具有良好的生物相容性和水溶性,在体内无毒性、无残留、无免疫原性,并可消除酶的抗原性,使其末端活化后可以与酶产生交联,因而,它被广泛用于酶的修饰。,大分子结合修饰的作用:,(1)通过修饰提高酶活力::(2)通过修饰可以
12、增强酶的稳定性:(3)通过修饰降低或消除酶蛋白的抗原性:,(3)酶分子的侧链基团修饰,采用一定的方法(一般为化学法)使酶蛋白的侧链基团发生改变,从而改变酶分子的特性和功能的修饰方法。可以用于研究各种基团在酶分子中的作用及其对酶的结构、特性和功能的影响。在研究酶的活性中心中的必需基团时经常采用。,酶有蛋白类酶和核酸类酶两大类别。它们的侧链基团不同,修饰方法也有所区别。,(1)蛋白类酶主要由蛋白质组成,酶蛋白的侧链基团是指组成蛋白质的氨基酸残基上的功能团。主要包括氨基、羧基、巯基、胍基、酚基、咪唑基、吲哚基等。这些基团可以形成各种副键,对酶蛋白空间结构的形成和稳定有重要作用。侧链基团一旦改变将引起
13、酶蛋白空间构象的改变,从而改变酶的特性和功能。(2)核酸类酶主要由核糖核酸(RNA)组成,酶RNA的侧链基团是指组成RNA的核苷酸残基上的功能团。RNA分子上的侧链基团主要包括磷酸基,核糖上的羟基,嘌呤、嘧啶碱基上的氨基和羟基(酮基)等。,催化活性/非催化活性基团的修饰,对非催化基团修饰可改变酶的动力学性质,改变酶对特殊底物的束缚能力。经常被修饰的残基是:亲核的Ser、Cys、Met、Thr、Lys、His亲电的Tyr、Trp对催化活性基团可以通过选择性修饰侧链成分来实现氨基酸的取代。,几种重要的修饰反应:烷基化反应酰化反应氧化还原反应芳香环取代反应,1.化学修饰反应的类型,1)烷基化反应试剂
14、特点:烷基上带活泼卤素,导致酶分子的亲核基团(如NH2,-SH等)发生烷基化。可作用基团:氨基(Lys,Arg),巯基(Cys),羧基(Asp、Glu),甲硫基(Met),咪唑基(His)。修饰剂:2,4二硝基氟苯、碘乙酸、碘乙酰胺等。,烷基化反应,2)酰基化反应试剂特点:含有 结构,作用于侧链基团上的亲核基团,使之酰基化。可作用基团:氨基,巯基,醇羟基(Ser、Thr),酚羟基(Tyr),酰基化反应,3)氧化和还原反应试剂特点:具有氧化性或还原性。氧化剂:H2O2,N-溴代琥珀酰亚胺可被氧化的侧链基团:巯基,甲硫基,吲哚基(Trp)、咪唑基,酚基等。还原剂:2巯基乙醇、DTT等。可被还原的侧
15、链基团:二硫键。,连四硫酸盐氧化巯基,DTT还原逆回,用于保护巯基。,4)芳香环取代反应试剂:卤(碘)化,硝化试剂。碘代:I2+HI 硝化:(NO2)4C+(NO2)3CH,(四硝基甲烷),2.特定氨基酸残基侧链基团的化学修饰1)氨基的化学修饰:来源:Lys,Arg,His,Gln修饰反应:酰基化与烷基化酰基化修饰剂:三硝基苯磺酸(TNBS)、丹磺酰氯(DNS)烷基化修饰剂:2,4二硝基氟苯(DNFB)、碘乙酸、碘乙酰胺、亚硝酸等,2)羧基的化学修饰修饰羧基的反应专一性较差。常用水溶性碳化二亚胺修饰天冬氨酸和谷氨酸。可定量测定酶分子中羧基的数目。+水溶性碳化二亚胺,3)胍基的化学修饰来源:Ar
16、g修饰反应:本质上是羰基对氨基酰基化。修饰剂:丁二酮 二羰基化合物 1,2环己二酮 苯乙二醛,4)巯基的化学修饰 来源:Cys 修饰反应:烷基化 修饰剂:碘乙酸(IAA)碘乙酰胺(IAM)E-SH+R-X E-SR+HXN-乙基马来酰亚胺(NEM)(常用的专一修饰巯基试剂),5)二硫键的化学修饰还原:巯基乙醇、二硫苏糖醇(DTT),氧化:过甲酸:Performic acid,6)咪唑基的化学修饰 来源:His 修饰反应:酰基化与烷基化 酰基化修饰剂:常用焦碳酸二乙酯(diethyl paracarbonate)+C2H5OH+CO2 烷基化修饰剂:碘乙酸,+ICH2COOH+HI,7)酚羟基的
17、化学修饰来源:Tyr修饰反应:芳香环取代反应修饰剂:碘、硝化试剂(四硝基甲烷),8)吲哚基的化学修饰 来源:Trp 修饰反应:氧化反应 修饰剂:N-溴代琥珀酰亚胺,各种氨基酸侧链的修饰剂,但解释修饰效果须十分小心,因为:任何一种修饰剂不是绝对专一的。有些修饰剂引起蛋白质构象变化失活,不一定是活性中心基团被共价修饰。不同部分的相同基团,修饰效果不同,分子内部的必需基团,不易被修饰。,(4)酶蛋白主链修饰(肽链有限水解修饰),利用酶分子主链的切断和连接,使酶分子的化学结构及其空间结构发生某些改变,从而改变酶的特性和功能的方法。酶蛋白主链修饰主要是靠酶切/酶原激活法。,酶蛋白的肽链被水解后,可能出现
18、以下三种情况中的一种:1 引起酶活性中心的破坏,酶失去催化功能。2 仍维持活性中心的完整构象,保持酶活力。3 有利于活性中心与底物结合并形成准确的催化部位,酶活力提高。后两种情况,肽链的水解在限定的肽键上进行,称肽链有限水解。,主链切断修饰,应用实例:1)提高酶活力:2)消除抗原性:,主链连接修饰,将两种或两种以上的酶通过主链连接在一起,形成一个酶分子具有两种或多种催化活性。多酶融合体,肽链上含有2种或2种以上催化活性的酶,往往是基因融合的产物。它可以是单体酶,也可以是寡聚酶或更复杂的多酶体系。例如Ecoli天冬氨酸激酶I-高丝氨酸脱氢酶I融合体,在天冬氨酸到丝氨酸生物合成中催化两步反应,该酶
19、是4四聚体,每条肽链含有两个活性:N-端部分的天冬氨酸激酶和C-端部分的高丝氨酸脱氢酶,所以又称双头酶;来自樟树种子的克木毒蛋白由一条肽链组成,具有3种不同的酶活性;红色链孢霉的AROM多酶融合体是一个二聚体,每条肽链含5种酶活性。,a、胃蛋白酶原的激活,b、胰蛋白酶原(trypsinogen)的激活,c、胰凝乳蛋白酶原(chymotrypsinogen)的激活,氨基酸或核苷酸的置换修饰可以采用化学修饰方法,例如,Bender等成功地利用化学修饰法将枯草杆菌蛋白酶活性中心的丝氨酸转换为半胱氨酸,修饰后,该酶失去对蛋白质和多肽的水解能力,却出现了催化硝基苯酯等底物水解的活性。但是化学修饰法难度大
20、,成本高,专一性差,而且要对酶分子逐个进行修饰,操作复杂,难以工业化生产。现在常用的氨基酸置换修饰的方法是定点突变技术。定点突变(site directed mutagenesis)是20世纪80年代发展起来的一种基因操作技术。是指在DNA序列中的某一特定位点上进行碱基的改变从而获得突变基因的操作技术。是蛋白质工程(Protein Engineering)和酶分子组成单位置换修饰中常用的技术。定点突变技术,为氨基酸或核苷酸的置换修饰提供了先进、可靠、行之有效的手段。,(5)氨基酸置换修饰,酶分子的定点突变,1、基因序列分析2、蛋白质结构分析3、酶活性中心分析4、引物设计进行基因定点突变5、酶基
21、因克隆表达6、变异特性分析,(6)酶分子的物理修饰,通过物理修饰,可以了解不同物理条件下,特别是在极端条件下(高温、高压、高盐、极端pH值等)由于酶分子空间构象的改变而引起酶的特性和功能的变化情况。特点在于不改变酶的组成单位及其基团,酶分子中的共价键不发生改变,只是在物理因素的作用下,副键发生某些变化和重排。,回本章目录,4.4 酶修饰后的性质变化,热稳定性:一般来说,热稳定性有较大的提高。抗原性:比较公认的是PEG和人血清白蛋白在消除酶的抗原性上效果比较明显。各类失活因子的抵抗力:修饰酶对蛋白酶、抑制剂均有一定的抵抗能力,从而提高其稳定性。半衰期:一般在体内的半衰期得到有效延长。由于酶分子经
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