《期末总结》PPT课件.ppt
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1、生 物 化 学 主讲教师:何海伦,本学期讲授内容,第一章:糖类的结构与性质(重点)第二章:脂类的结构与性质第三章:氨基酸(重点)第四章:蛋白质的结构与性质(重点)第五章:酶(重点)第六章:核酸化学(重点)第七章:维生素,第一章:糖类的结构与性质,一、糖类概况 二、糖的旋光性 三、单糖(结构、性质、代表性单糖及衍生物)四、寡糖 五、复合糖(糖胺聚糖、蛋白聚糖、糖蛋白)六、糖链结构分析,基本概念,异构 旋光异构 差向异构 不对称碳原子 对映体 构型 构象 异头物异构:化合物具有相同的分子式,但原子连接次序或原子空间排布不同。构型:具有相同的分子式和结构式,但原子在空间的排布不同,称之构型。旋光异构
2、:由于存在手性碳(不对称碳原子)而具有旋光性差向异构体:仅有一个不对称碳原子的构型不同,两镜象非对应异构物称为差向异构体。不对称碳原子:与四个不同的原子或基团相连并因此失去对称性的四面体碳。用C*表示。,对映体:一个不对称碳原子的取代基在空间里的两种取向是物体与镜像的关系,并且两者不能重叠。这两种旋光异构体称为对映体。两个对映体具有程度相同但方向相反的旋光性(D+与L-;D-与L+)和不同的生物活性,其他物理和化学性质完全相同。含n个C*的化合物,其旋光异构体的数目是2n,组成2n/2对对映体。非对映体:任一旋光化合物都只有一个对映体,它的其他旋光异构体在理、化性质都与之不同,不是对映体的旋光
3、异构体称非对映体。差向异构体:仅一个手性碳构型不同的非对映体称差向异构体(有几种情况)。异头物 单糖由直链结构变成环状结构后,羰基碳成为新的手性碳(异头碳),导致C1差向异构化,产生两个非对映体,称之。、异头物判断:有2种方式。见P9-10。,异构,结构异构(结构式),立体异构,旋光异构(不对称碳原子),几何异构(顺反异构,双键或环),糖的构型的决定,D、L构型(最远手性碳与甘油醛比较),糖的立体结构表示,Fischer投影式(线形),Haworth式(环式),吡喃型,呋喃型,透视式,注意:糖的构型(D、L)与旋光方向(+、-)并无直接联系。,单糖性质,异构化(烯醇式互变),氧化,还原,成酯、
4、成醚(酰基化、甲基化反应),形成糖苷,糖苷(键):环状单糖的半缩醛或半缩酮羟基与另一化 合物发生缩合形成糖苷;糖苷键有O-苷、N-苷、S-苷等;糖苷是缩醛,无醛的性质。,变旋现象(mutarotation):一般醛类在水溶液中 只有一个比旋度,但新配制的葡萄糖水溶液的比旋随时间而变化。=+112 称-D-(+)葡萄糖=+18.7称-D-(+)葡萄糖变旋现象将这两种葡萄糖分别溶于水后,其旋光率都逐渐变为+52.7,这一现象称变旋现象。变旋是由于分子立体结构发生某种变化的结果。,旋光物质使平面偏振光的偏振面发生旋转的能力称旋光性、光学活性或 旋光度。tD100 tD L C-为比旋光度,即单位浓度
5、和单位长度下的旋光度,是特征物理常数。,重要的糖,单糖:甘油醛、D-核糖、葡萄糖、果糖、半乳糖(结构),寡糖:蔗糖、乳糖、麦芽糖、纤维二糖(键型、还原性、旋光性),多糖:,同多糖:淀粉、纤维素、糖原、几丁质,糖胺聚糖(透明质酸、硫酸角质素)、蛋白聚糖,杂多糖:,细菌多糖(肽聚糖、脂多糖、磷壁酸),糖蛋白:糖肽键(N、O型);糖链(寡糖链,具重要功能),一、什么是脂质?二、脂肪酸 三、三酰甘油 四、脂质过氧化 五、磷脂 六、糖脂 七、萜和类固醇 八、脂蛋白 九、脂质的提取、分离,第二章:脂类的结构与性质,脂质的分类,化学组成,单纯脂质,复合脂质,衍生脂质,取代烃,固醇类,萜,其它,皂化性质,可皂
6、化脂质,不可皂化脂质,极性,极性脂质,非极性脂质,生物功能,储存脂质,结构脂质,活性脂质,脂质:是一类微溶于水而易溶于非极性溶剂的有机分子,大多数是脂肪酸和醇所形成的酯类及其衍生物。两亲化合物:具有极性头部(亲水)和非极性尾部(亲脂)的分子称之。必需脂肪酸:亚油酸和亚麻酸对人体功能必不可少,但必须由膳食提供,称之。碘值:指100g油脂卤化时所能吸收碘的克数。皂化值:皂化1g油脂所需的KOHmg数;乙酰值:中和1g乙酰化物所释放的乙酸所需要的KOHmg数;酸值:中和1g油脂中的游离脂肪酸所需的KOHmg数,重要概念,脂 肪 酸 概 况,脂肪酸的种类及简写符号:分为饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不
7、饱和脂肪酸;偶数碳与奇数碳脂肪酸(奇数碳脂肪酸含量极少!);简写符号用碳数:双键数双键位号(含顺反式)表示,如18:2 9c,12c。多不饱和脂肪酸家族:分为-3和-6系列(指离羧基最远的双键到甲基末端3个碳和6个碳)。如亚油酸和-亚麻酸为-6系列,而-亚麻酸为-3系列。人体内二者不能互转!且二者对血脂的影响不同。见89页表格。,三酰甘油的化学性质,水解与皂化(皂化值),氢化和卤化(碘值),乙酰化(含羟基,乙酰化值),酸败(酸值),皂化值:皂化1g油脂所需的KOHmg数;碘值:100g油脂卤化时所吸收的碘的克数;乙酰值:中和1g乙酰化物所释放的乙酸所需要的KOHmg数;酸值:中和1g油脂中的游
8、离脂肪酸所需的KOHmg数,重要的脂质,磷脂,甘油磷脂,鞘磷脂,卵磷脂,脑磷脂,脂肪酸,必需脂肪酸(亚油酸、亚麻酸),DHA EPA(-3系列),花生四烯酸(衍生物为类二十碳烷:如前列腺素等),心磷脂,鞘糖脂,鞘脂类,神经酰胺,鞘胺醇,神经节苷脂,脑苷脂,磷脂酸,饱和脂肪酸:月桂酸、软、硬脂酸、花生四烯酸,两个长长的碳氢链形成一个非极性的尾巴,含磷酸的一端则是极性的头部,各种磷酸甘油酯的差别就在于其极性头的大小,形状和电荷的差异。,萜和类固醇,萜:由两个或多个异戊二烯单位组成;如类胡萝卜素为四萜;单萜、倍半萜等。类固醇:即甾类,环戊烷多氢菲衍生而来;,胆固醇衍生物,激素:5类,胆汁酸,维生素D
9、,脂蛋白:由脂质和蛋白质以非共价键结合而成的复合物,血浆可分为乳糜微粒、VLDL、IDL、LDL、HDL五类;血浆脂蛋白的结构与各自的功能!,其它,氨基酸类别,非蛋白质氨基酸,蛋白质氨基酸(20种),酸性氨基酸,天冬氨酸,谷氨酸,碱性氨基酸,赖氨酸,组氨酸,精氨酸,中性氨基酸,极性氨基酸,非极性氨基酸,丝氨酸,苏氨酸,半胱氨酸,酪氨酸,天冬酰氨,谷氨酰胺,甘氨酸,丙氨酸,亮氨酸,异亮氨酸,苯丙氨酸,甲硫氨酸,色氨酸,脯氨酸,颉氨酸,相应的结构和缩写,氨基酸的酸碱性质,根据酸碱质子理论,HA A-H+氨基酸是两性电解质,既是质子供体,又是质子受体。当氨基酸完全质子化时,可看作是多元酸;COOH和
10、NH3+可以发生解离,用Ka表示它们的解离常数;在氨基酸溶液中,pH值计算公式如下:pH=pKalg(质子受体/质子供体)当pH大于等电点时,氨基酸带净负电荷;当pH小于等电点时,氨基酸带净正电荷!在一定的pH范围内,氨基酸溶液的pH离等电点愈远,氨基酸所携带的净电荷愈大。,pKa=1.82.4,pKa=3.94.3,pKa=6.0,pKa=8.3,pKa=10,pKa=8.811,pKa=1012.5,pKa 越小质子越容易放出,氨基酸中有很多可以放出质子或接受质子的基团,氨基酸侧链的离子化与其 pKa,His 是唯一具有近中性 pKa 基团 咪唑基(imidazole)的氨基酸,a 酸基或
11、氨基的 pKa 都比 R 基团上面者要低(较容易解离),在pH2.34和 pH9.60处,Gly具有缓冲能力。,氨基酸的化学反应,-氨基参加的反应,DNFB:2,4-二硝基氟苯,PITC:苯异硫氰酸酯,-羧基参加的反应,成盐成酯,成酰氯(与二氯亚砜等),脱羧基反应,叠氮反应(氨基酸酯与肼、亚硝酸),-氨基与-羧基共同参加反应,与茚三酮反应(氨与还原茚三酮发生作用生成紫色物质),成肽反应,侧链R基参加的反应,酪氨酸酚羟基Pauly 反应,组氨酸咪唑Pauly反应,精氨酸胍基坂口反应,色氨酸吲哚基,半胱氨酸巯基,氨基酸的旋光性与光谱性质,氨基酸的旋光性:氨基酸的构型(指-碳)也以甘油醛为参考物,从
12、蛋白质的酸水解或酶水解液中得到的都是L型,但D型氨基酸在自然界也存在;蛋白质用碱水解或有机合成氨基酸时,得到的都是无旋光性的DL-消旋物Gly一种构型,无旋光性Thr和Ile有四种光学异构体。其余17种氨基酸有两种光学异构体:L型、D型。构成蛋白质的氨基酸均属L-型。氨基酸的光谱性质:参与蛋白质组成的20多种氨基酸在可见光区没有光吸收,在红外区和远紫外区都有光吸收,但在近紫外区只有芳香族氨基酸有光吸收;Tyr,Trp,Phe,氨基酸混合物的分析分离,分离方法,柱层析,纸层析(相对迁移率,非极性性质),薄层层析,离子交换层析(电荷和非极性),气相层析,高效液相层析,氨基酸洗脱顺序的判定:氨基酸与
13、树脂的亲合力主要决定于它们之间的静电吸引,其次是氨基酸侧链与树脂聚苯乙烯之间的疏水相互作用;亲和力愈大愈难洗脱!,第四章:蛋白质(重点),蛋白质概况;蛋白质的共价结构;蛋白质的三维结构;蛋白质的结构与功能的关系;蛋白质的分离、纯化与鉴定;,相关概念总结,构象:指具有相同结构式和相同构型的分子在空间里可能的多种形态;构象形态间的改变不涉及共价键的破裂!每一种天然蛋白质都有自己特有的空间结构或三维结构,称之为蛋白质的构象;一个给定的蛋白质可以有多种构象,但只有一种或少数几种在能量上是有利的。,氨基酸残基:肽链中的氨基酸由于参加肽键的形成因而 不在是原来完整的分子,称为氨基酸残基;两个氨基酸形成一个
14、肽键时失去一分子水,因此失去的水分子数比氨基酸残基数少一个。每个氨基酸残基的平均分子量为110。氨基酸的平均分子量为128。肽:由两个或多个氨基酸残基通过肽键相连而形成的化合物;肽有寡肽和多肽之分。一条肽链通常在一端含有一个游离的末端氨基,称为N-末端,而另一端含有一个游离的末端羧基称为C-末端;Edman化学降解法:用Edman试剂PITC与游离氨基作用生成PTH-氨基酸,并可用各种层析技术分离;用此法降解,一次可连续测出60-70个氨基酸残基的序列,同源蛋白质:在不同生物体中行使相同或相似功能的蛋白质 称同源蛋白质。同源蛋白质具有共同的进化起源。同源蛋白质具有明显的氨基酸序列相似性,称之为
15、序列同源。根据同源蛋白质的氨基酸序列资料可建立系统树(进化树)。两个物种的同源蛋白质,其序列中氨基酸的差异数目与这些物种间的进化发生差异是成比例的。蛋白质激活:在生物体内有些蛋白质是以前体形式合成,不具有活性,只有按一定方式裂解除去部分肽链后才具有生物活性,称之为蛋白质激活。如酶原激活。固相肽合成:是控制合成技术的巨大进步,利用固相肽合成仪已成功合成多种肽和蛋白质。其实质是肽的羧基端第一个氨基酸共价挂接在树脂上,然后加入氨基受保护的第二个氨基酸并发生缩合反应,形成肽键,依次类推。最后是肽与树脂断裂并去掉氨基端的保护基团。,超二级结构:由若干相邻的二级结构元件组合在一起,彼此相互作用,形成种类不
16、多,有规则的 二级结构串,并在多种蛋白质中充当三级结构的构件,称为超二级结构。已知有3种基本形式:、。结构域:在多肽链上由二级结构元件或超二级结构形成的相对独立的 紧密球状实体,是三级结构的局部折叠区。较小的球状蛋白质或亚基是单结构域,而较大的球状蛋白质或亚基是多结构域。结构域可分4类:全结构、,结构、全结构和富含金属或二硫键结构域。蛋白质变性:天然蛋白质分子在受到理化因素的作用时导致溶解度降低、不对称性增高、生物活性丧失及理化特性改变,此过程称之为蛋白质变性。蛋白质变性的实质是分子中次级键被破坏,引起天然构象解体。变性不涉及共价键破坏,即蛋白质一级结构仍保持完好。当变性因素除去后,变性蛋白质
17、又可重新回复到天然构象,此为蛋白质的复性。是否蛋白质变性与复性可逆,仍有疑问。,蛋白质折叠:蛋白质折叠不是随机的而是通过累积选择找到自由能最低的构象;折叠需要折叠酶和分子伴侣参加。分子伴侣:是一类与蛋白质折叠有关的蛋白质家族(来源相同、结构相似、功能相关),它们通过抑制新生肽链不正常的聚集并排除与其他蛋白质不合理的结合而协助多肽链的正确折叠。血红蛋白分子病:导致一个蛋白质中氨基酸改变的基因突变能产生分子病,这是一种遗传病。了解最清楚的分子病是镰刀状细胞贫血病,该病人的不正常的血红蛋白称HbS,它只是在两条链的N端第6位上Glu被Val置换。这一改变使血红蛋白表面产生一个疏水小区,导致血红蛋白聚
18、集成不溶性的纤维束,并引起红细胞镰刀状化和输氧能力降低。地中海贫血是由于缺失一个或多个编码血红蛋白链的基因造成的。,别构效应:别构部位与配体的结合可能影响其他亚基,使这些亚基构象改变,增强或减弱对底物的结合。协同效应 正协同效应:引起与配体结合能力的增强(激活)负协同效应:引起与配体结合能力的减弱(抑制)正效应物:促进活性部位与配基结合的别构效应物。负效应物:抑制活性部位与配基结合的别构效应物。别构蛋白:除了有活性部位(结合底物)外,还有别构部位(结合调节物)。有时活性部位和别构部位分属不同的亚基(活性亚基和调节亚基),活性部位之间以及活性部位和调节部位之间通过蛋白质构象的变化而相互作用。,等
19、电聚焦:也称电聚焦,是一种高分辨率的蛋白质分离技术,也可用于蛋白质等电点的测定。在外加电场时,蛋白质混合物在具有pH梯度的介质中移向并聚焦(停留)在等于其等电点的pH处,形成区带。密度梯度离心:蛋白质颗粒在具有密度梯度的介质中离心时,质量和密度大的颗粒比质量和密度小的颗粒沉降得快,且每种蛋白质颗粒沉降到与其自身密度相等的介质密度梯度时,即停止不前,最后各种蛋白质在离心管中被分离成不同的区带。盐溶和盐析:中性盐在低浓度时可增加蛋白质的溶解度,即盐溶。原因是蛋白质分子吸附盐类离子后,带电层使蛋白质分子彼此排斥,而与水分子相互作用加强;当离子强度增大到足够高时,此时与蛋白质疏水基团接触的自由水被移去
20、以溶剂化盐离子,导致蛋白质疏水基团暴露,使蛋白质因疏水作用凝聚沉淀。,亲和层析:是利用蛋白质分子对其配体分子特有的识别能力,也即生物学亲和力,建立起来的一种有效的纯化方法。蛋白质纯化的总目标:是增加制品的纯度,即设法除去变性的和不需要的蛋白质以增加单位蛋白质重量中所需蛋白质的含量或生物活性。分离纯化蛋白质的程序为:前处理(细胞或组织处理)、粗分级分离(除去杂蛋白)和细分级分离。,蛋白质概况,蛋白质的化学组成:碳(50%)、氢(7%)、氧(23%)、氮(16%)、硫(0-3%)、其它元素微量;蛋白质的平均含氮量为16%,此为凯氏定氮法测定蛋白质含量的基础。,蛋白质结构的层次,蛋白质的共价结构(一
21、级结构),氨基酸残基、肽(键)、蛋白质一级结构的测定、氨基酸序列与生物功能、肽的人工合成,氨基酸残基:肽链中的氨基酸由于参加肽键的形成因而 不在是原来完整的分子,称为氨基酸残基;两个氨基酸形成一个肽键时失去一分子水,因此失去的水分子数比氨基酸残基数少一个。每个氨基酸残基的平均分子量为110。氨基酸的平均分子量为128。肽:由两个或多个氨基酸残基通过肽键相连而形成的化合物;肽有寡肽和多肽之分。一条肽链通常在一端含有一个游离的末端氨基,称为N-末端,而另一端含有一个游离的末端羧基称为C-末端;,肽键,具有部分双键的性质,肽键比一般碳-氮单键短,与肽键相连的氢原子和氧原子呈反式构型,肽键不可自由旋转
22、,肽的理化性质:肽键的酰氨氢不解离,肽的酸碱性质主要决定于肽键中的游离末端-NH2、-COOH及侧链R基上的可解离基团;肽中末端-羧基的pKa值比游离氨基酸的大,末端-氨基的pKa值比游离氨基酸的小;游离的-氨基、-羧基和R基可发生与氨基酸中相应的类似反应,如茚三酮反应等;蛋白质部分水解后所得的肽若不发生消旋,则具有旋光性,短肽的 旋光度约等于组成氨基酸的旋光度之和,较长的肽的旋光度则不是简单加和;,活性肽:具特殊的生物学功能的肽段,如脑啡肽、谷胱甘肽、肌肽等;,肽,蛋白质一级结构的测定,测定多肽链的数目,蛋白质测序的步骤,拆分多肽链,断开多肽链内的二硫键,测定每一肽链的氨基酸组成,鉴定多肽链
23、的N-末端和C-末端,裂解多肽链为较小的肽段,测定各肽段的氨基酸序列,利用重叠肽重建完整多肽链的一级结构,确定二硫键的位置,蛋白质测序的重要方法,N-末端测定,二硝基氟苯(DNFB)法:肽游离末端NH2与DNFB反应生成DNP-肽,最后水解生成黄色DNP-氨基酸,丹磺酰氯(DNS)法:用DNS取代DNFB,生成DNS-氨基酸,苯异硫氰酸(PITC)法:生成PTH-氨基酸,从肽上断裂下来,氨肽酶法:外切酶,但效果不好,C-末端测定,肼解法:测定C-末端的最重要的化学方法,肽与肼反应,除C-末端氨基酸游离外,其他氨基酸转变为氨基酸酰肼化物,还原法:C-末端氨基酸用硼氢化锂还原成相应的-氨基醇,羧肽
24、酶法:最有效、最常用,羧肽酶A,羧肽酶B,羧肽酶C,羧肽酶Y,二硫键的断裂,过甲酸氧化法:将二硫键氧化成磺酸基,巯基化合物还原法:将二硫键还原成巯基,然后用烷基化试剂如碘乙酸保护巯基,防止其重新被氧化,氨基酸组成的测定:,酸水解:是主要方法,多用HCl,同时辅以碱水解;所得氨基酸不消旋,但Trp全部被破坏,Ser,Thr,Tyr部分破坏,Asn和Gln的酰氨基被水解,生成Asp和Glu;,多肽链的裂解,酶裂解:,胰蛋白酶:专一性强,断裂Lys或Arg的羧基参与形成的肽键,糜蛋白酶:断裂Phe,Trp,Tyr,Leu等疏水氨基酸的羧基端肽键,嗜热菌蛋白酶:专一性差,断裂Val,Leu,Phe,T
25、yr,Trp等氨基参与形成的肽键,胃蛋白酶:在酸性条件稳定,肽键 两侧均为疏水氨基酸。在确定二硫键位置时,常用到此酶。,其它酶:略,化学裂解:,溴化氰(CNBr):只断裂Met的羧基形成的肽键,羟氨(NH2OH):在pH9时,专一性断裂Asn-Gly之间的肽键,其它条件下不专一,肽段的氨基酸测序,Edman化学降解法:用Edman试剂PITC与游离氨基作用生成PTH-氨基酸,并可用各种层析技术分离;用此法降解,一次可连续测出60-70个氨基酸残基的序列;工作量大,操作麻烦;现改用蛋白质测序仪。,酶解法:利用氨肽酶和羧肽酶,局限性大,有困难,质谱法:质谱仪,由核苷酸序列推定法:mRNA cDNA
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