《均相酶反应动力学》PPT课件.ppt
《《均相酶反应动力学》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《均相酶反应动力学》PPT课件.ppt(92页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、生化工程,姚璐晔,第三章 均相酶催化反应动力学,酶催化反应的基本特征 简单的酶催化反应动力学 有抑制的酶催化反应动力学 多底物酶催化机理,实例:脂肪酶催化酯化反应:生物柴油 油料 甘油+脂肪酸,甲醇 NaOH,生物柴油,高果糖浆:淀粉浆液,-淀粉酶,糊精,糖化酶,葡萄糖,葡萄糖异构酶,果糖,化学反应的基础知识,反应进行的方向 反应进行的可能性 反应进行的限度,化学热力学,反应进行的速率 反应机制,化学动力学,反应速率及其测定,反应速率:单位时间内反应物或生物浓度的改变。设瞬时dt内反应物浓度的很小改变为ds,则:,若用单位时间内生成物浓度的增加来表示,则:,反应分子数,反应分子数:是在反应中真
2、正相互作用的分子的数目。如:A P 属于单分子反应根据质量作用定律,单分子反应的速率方程式是:,双如:A+B C+D 属于双分子反应 其反应速率方程可表示为:,判断一个反应是单分子反应还是双分子反应,必须先了解反应机制,即了解反应过程中各个单元反应是如何进行的。,反应级数,根据实验结果,整个化学反应的速率服从哪种分子反应速率方程式,则这个反应即为几级反应。例:对于某一反应其总反应速率能以单分子反应的速率方程式表示,那么这个反应为一级反应。又如某一反应:A+B C+D,式中K为反应速率常数 符合双分子反应的表达式,为二级反应。,把反应速率与反应物浓度无关的反应叫做零级反应。,反应分子数和反应级数
3、对简单的基元反应来说是一致的,但对某些反应来说是不一致的。例如:,是双分子反应,但却符合一级反应方程式。因为蔗糖的稀水溶液中,水的浓度比蔗糖浓度大得多,水浓度的减少与蔗糖比较可以忽略不计。因此,反应速率只决定于蔗糖的浓度。,酶促反应动力学基础反应速率,零级反应,一级反应 A B,K,积分后得:,K是反应速率常数,C是积分常数若反应开始(t=0)时,A=A0,则C=lnA0,最后得到:A=A0e-kt,一级反应,二级反应 A+B C,K,K指反应的速率常数反应速率与反应物的性质和浓度、温度、压力、催化剂及溶剂性质有关,酶促反应动力学基础 平衡常数,平衡:可逆反应的正向反应和逆向反应仍在继续进行,
4、但反应速率相等。反应的平衡常数与酶的活性无关,与反应速率的大小无关,而与反应体系的温度、反应物及产物浓度有关。平衡常数(K)的计算:例:A+3B 2C+D,酶的基本概念,酶可加快反应速率降低反应的活化能(E0)不能改变反应的平衡常数K不能改变反应的自由能变化(G)酶有很强的专一性较高的催化效率反应条件温和酶易失活,酶与底物的作用机理,Lock and key Model,Induced-Fit Model,象手与手套的关系。当底物接近酶的活性中心并与之结合时,酶的构象能发生改变,更适合于底物的结合。,酶促反应动力学基础,影响酶促反应的主要因素 浓度因素(酶浓度,底物浓度,产物浓度等)外部因素(
5、温度,压力,pH,溶液的介电常数,离子强度等)内部因素(效应物,酶的结构),酶反应动力学,酶反应动力学的两点基本假设:反应物在容器中混合良好反应速率采用初始速率,单底物酶促反应动力学,快速平衡学说的几点假设条件:酶和底物生成复合物ES,酶催化反应是经中间复合物完成的。底物浓度S远大于酶的浓度E,因此ES的形成不会降低底物浓度S,底物浓度以初始浓度计算。不考虑P+E ES这个可逆反应的存在。ES在反应开始后与E及S迅速达到动态平衡。,快速平衡学说 对于单底物的酶促反应:,由假设4可得到:,由假设3可得到产物的合成速率:,(1),(2),反应体系中酶量守恒:,由前面的公式(1)得:,代入公式(3)
6、,变换后得:,对于酶复合物ES的解离平衡过程来说,,其解离常数可以表示为,,即,,代入公式(2)得到,(3),(4),(5),当反应初始时刻,底物SE,几乎所有的酶都与底物结合成复合物ES,因此E0 ES,反应速率最大,此时产物的最大合成速率为:,代入式(5)得:,式中:Vp,max:最大反应速率 如果酶的量发生改变,最大反应速率相应改变。Ks:解离常数,饱和常数 低 Ks值意味着酶与底物结合力很强。,(6),稳态学说,1.酶和底物生成复合物ES,酶催化反应是经中间复合物完成的。2.底物浓度S远大于酶的浓度E,因此ES的形成不会降低底物浓度S,底物浓度以初始浓度计算。3.在反应的初始阶段,产物
7、浓度很低,P+E ES这个可逆反应的速率极小,可以忽略不计。4.ES的生成速率与其解离速率相等,其浓度不随时间而变化。,当反应系统中ES的生成速率与分解速率相等时,ES浓度保持不变的状态成为稳态。,Experimental data demonstrated the concentration profiles.,由于SE0,所以SES,S-ESS,根据稳态假说,,(7),(3),(8),(9),(10),式中:,Km米氏常数,Michaelis-Menten,快速平衡学说与稳态学说在动力学方程形式上是一致的,但Km和Ks表示的意义是不同的。当k+2k-1时,Km=Ks这意味着生成产物的速率远
8、远慢于ES复合物解离的速率。这对于许多酶反应也是正确的。,Mixed order with respect to S,底物浓度与反应速率的关系,反应速率、底物浓度与时间的关系,米氏常数Km的意义?,Km值代表反应速率达到Vmax/2时的底物浓度。Km是酶的一个特性常数,Km的大小只与酶的性质有关,而与酶浓度无关。但底物种类、反应温度、pH能影响Km值。因此可以用Km值来鉴别酶。Km值可以判断酶的专一性和天然底物。当k+2k-1时,Km KS,那么Km可以作为酶和底物结合紧密程度的一个度量,表示酶和底物结合的亲合力大小。若已知Km值,可以计算出某一底物浓度时,其反应速率相当于Vmax的百分率。例
9、如:当S=3 Km时,代入米氏方程后可求得v=0.75Vmax。Km值可以帮助推断某一代谢反应的方向和途径。催化可逆反应的酶,对正逆两向底物的Km值往往是不同的,例如谷氨酸脱氢酶,NAD+的Km值为2.510-5mol/L,而NADH为1.810-5mol/L。测定这些Km值的差别及正逆两向底物的浓度,可以大致推测该酶催化正逆两向反应的效率。,问 题,为什么只有初始反应速率可以使用?,产物的积累使逆反应的影响不可忽略 产物可能会抑制或激活酶的活力 随着反应的进行,酶的活力可能会失活 反应体系中的一些杂质可能会影响到酶的活性,为什么说低Km值意味着酶与底物的结合力强?,考虑一下km的定义:,动力
10、学参数的求解,作图法(通过方程变换,将方程线性化)L-B法H-W法E-H法积分法非线性最小二乘法回归处理信赖域法(Matlab的优化工具箱)遗传算法(不依赖于初值,可并行计算),L-B双倒数法,将米氏方程式两侧取双倒数,得到下列方程式:以作图,得到一直线缺点:实验点过分集中在直线的左下方,影响Km和Vmax的准确测定。,积分法,分批酶反应体系中S随时间的变化过程可以用表示为:,积分得到,或,与 对应作图,得到一直线,斜率为-Km,截距为Vm。,例1:如果要求反应速度达到Vmax的99%,求其底物浓度。解:,例2:过氧化氢酶的Km值为25mmol/L,当底物过氧化氢浓度为100mmol/L时,求
11、在此底物浓度下过氧化氢酶被底物饱和的百分数。解:,得,,即,,认为有80%的酶已与底物作用生成了中间产物,故过氧化氢酶在此时被底物饱和的百分数为80%。,例3 有一均相酶催化反应,Km值为210-3mol/L,当底物的初始浓度S0为110-5mol/L时,若反应进行1min,则有2%的底物转化为产物。试求出:(1)当反应进行3min,底物转化为产物的百分数是多少?此时底物和产物的浓度分别为多少?(2)当S0为110-6mol/L时,也反应了3min,底物和产物的浓度是多少?(3)最大反应速率Vmax值为多少?解:(1)根据题意,S00.01 Km,所以V=VmaxS0/Km=-ds/dt即,l
12、n(S0/S)=Vmax/Kmt反应进行1min时,S=(1-2%)S0=0.9810-5mol/L Vmax/Km=0.0202 min-1反应进行3min 时,ln(S0/S)=0.02023=0.0606 S=0.9410-5mol/L,XS=6%,抑制剂对酶促反应速率的影响,几个概念失活与抑制【失活】(inactivation):由于酶蛋白分子变性而引起的酶活力丧失的现象称为失活。【抑制】(inhibition):由于酶的必需基团化学性质的改变,但酶未变性,而引起酶活力的降低或丧失,称为抑制作用底物与效应物【效应物】(Effecter):凡能使酶分子发生别构作用的物质叫效应物,通常为小
13、分子代谢物或辅因子。如因别构导致酶活性降低的物质称为负效应物。,竞争性抑制非竞争性抑制反竞争性抑制,可逆抑制,可逆抑制和不可逆抑制(如铅和汞等重金属)【可逆抑制】(reversible inhibition):抑制剂与酶以非共价键结合而引起酶活力降低或丧失,能用物理方法除去抑制剂而使酶复性,这种抑制作用是可逆的,称为可逆抑制。,不可逆抑制,抑制,竞争性抑制(competitive inhibitions),抑制剂是底物的类似物,利用快速平衡假说:,和酶的浓度方程,产物速率方程,综合以上方程,消除ES得到:,where and。,The net effect of competitive inh
14、ibitions is an increasedvalue of with reduced reaction rate,but samemaximum reaction rate.,Furthermore,the competitive inhibition can be overcome by high substrate concentration.,竞争性抑制(competitive inhibitions),非竞争性抑制(Non-competitive Inhibitions),这种抑制剂能结合于酶的非活性中心,但能降低酶与底物的亲和力。,With similar equations
15、and derivations as before,Where.,we can get,The net effect of non-competitive inhibitions is a reductionin with same Michaelis-Menten constant.,High substrate concentration would not overcome non-competitive inhibitions.Other reagents need to be added to block binding of it to the enzyme.,Plots on N
- 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:
- 均相酶反应动力学 均相 反应 动力学 PPT 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5486075.html