生化酶课件.ppt
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1、,第五章 酶,第一节概述2第二节 酶的化学本质和结构29第三节 酶催化作用机制55第四节 酶反应动力学80第五节 酶活力的测定133第六节 酶的分离、纯化141,第五章 酶,第一节 概述第二节 酶的化学本质和结构第三节 酶催化作用机制第四节 酶促反应动力学第五节 酶活力的测定第六节 酶的分离纯化第七节 酶工程简介,第一节概述,一、酶(Enzymes)的概念 酶是由活性细胞产生的、具有高效催化能力和催化专一性的蛋白质,被称为生物催化剂。不同生物体所含的酶在种类和数量上各有不同,这种差异决定了生物的代谢类型。,二、酶的发展史和酶的本质,1857,巴斯德发现酒精发酵由酵母活动引起 1878,认识到是
2、细胞中的“酶”的作用 1897,离体酶发酵酒精成功 1926,第一次提纯出结晶酶,证明了酶的本质酶制剂酶工程,酶化学本质的逐步认识,1大多数酶是蛋白质,James Batcheller Sumner,John Howard Northrop,1925年,美国化学家萨姆纳首次从刀豆中提纯了脲酶,并证明是一种蛋白质。美国化学家诺思谱把一系列酶提纯出来,证明它们都是蛋白质。他俩因而共同获得了1946年诺贝尔奖。,Thomas R.CechUniversity of Coloradoat Boulder,USA,近年来,一些研究结果表明,某些RNA分子也有催化活性。1982年美国科罗拉多大学的T.R.
3、Cech等人发现四膜虫的rRNA前体在完全无蛋白质存在的情况下能进行自我拼接,得到成熟的rRNA产物,因此首次提出了RNA具有酶活性的概念。,2某些RNA有催化活性,Sidney AltmanYale UniversityNew Haven,CT,USA,1983年,耶鲁大学的S.Altman 发现核糖核酸酶P至少能催化六种tRNA前体的加工。真正发挥催化活性的是核糖核酸酶P中的RNA成分,而其中的蛋白质成分是非活性的。酶的化学本质不完全是蛋白质,某些RNA分子也具有催化活性。这类RNA被称为ribozyme(核酶)。Cech和Altman因此获得1989年的诺贝尔奖。,抗体:特异性地结合抗原
4、且帮助巨噬细胞摄入,摧毁抗原。酶:高选择性地结合化学反应中特定结构的物质,并催化化学反应,使反应在温和条件下高效率地进行。抗体酶:具有催化功能的抗体分子。在抗体分子肽链的N端是识别抗原的活性区域,同时被赋予了酶的特性。,3.抗体酶,4有些DNA也有催化活性,1995年Cuenoud等发现有些DNA分子亦具有催化活性,命名为脱氧核酶(deoxyribozyme).,酶的化学本质:,现在,可以给酶下这样的定义:“酶是生物体内一类具有催化活性和特殊空间构象的生物大分子物质,包括蛋白质和核酸等”。,What is the difference between an enzyme and a prote
5、in?,Protein,All enzymes are proteins except some NAs and not all proteins are enzymes,NA,Enzymes,三、酶催化作用的特点,1、酶与非生物催化剂的共性 1)反应前后不发生质与量的变化。2)用量少、催化效率高。3)能加快反应的速度,但不改变反应的平衡点。4)都能降低反应的活化能。例如:H2O2分解 反应在无催化剂时活化能为75.3KJ/mol,用 胶态钯作催化剂时为49.0KJ/mol,而由过氧 化氢酶催化时仅为8.4KJ/mol。,2、酶作为生物催化剂的特性 1)催化效率极高 反应速度比无催化剂时高10
6、81020倍,比其他催化剂高1071013倍。常用分子比来表示,即每摩尔的酶催化底物的摩尔数。Kcat:每秒每个酶分子能催化多少个微摩尔的底物发生转化。,2)高度的专一性 酶对反应物(底物)具有严格的选择性。一种酶只能催化某一种或某一类特定的底物发生反应。例:H可同时催化淀粉、脂肪、蛋白质等的水解,而淀粉酶专一催化淀粉水解,脂肪酶专一催化脂肪水解,蛋白酶专一催化蛋白质水解。,3)反应条件温和 酶在强酸、强碱、高温、高压等条件下会变性失活,故催化反应一般在常温、常压、接近中性的溶液中进行。4)酶的催化活性是受调节控制的这是酶与非生物催化剂的本质区别。,四、酶的命名与分类(一)酶的命名 1、习惯命
7、名法 命名原则:1、根据被作用底物命名例:催化淀粉水解的酶称为淀粉酶;催化蛋白质水解的为蛋白酶。2、根据催化反应的性质例:水解酶催化底物分子水解;脱氢酶催化脱氢反应;转氨酶催化两个底物分子间的氨基转移反应。,3、酶作用的底物和催化反应性质结合起来命名例:琥珀酸脱氢酶催化底物琥珀酸发生脱氢反应;谷丙转氨酶催化谷氨酸和丙酮酸之间发生氨基转移反应。4、将酶的来源与底物结合起来 例:胃蛋白酶、木瓜蛋白酶等等。5、将酶作用的条件(pH)与底物结合起来例:碱性磷酸酶、中性纤维素酶等。,2、国际系统命名法按照国际系统命名法的原则,每一种酶有一个系统名称和一个习惯名称。系统名称应当明确标明酶的底物及催化反应的
8、性质。如谷丙转氨酶,催化反应为:COOH COOHCO COOH H2NCH COOHCH2 H2NCH CH2 CO CH2 CH3 CH2 CH3COOH COOH-酮戊二酸 L-丙氨酸 谷氨酸 丙酮酸 系统名称:L-丙氨酸-酮戊二酸氨基转移酶,己糖激酶催化反应为:Glc+ATP 6-P-Glc+ADP系统名称为:ATP己糖磷酸基转移酶乳酸脱氢酶催化反应为:COOH COOHHOCH NAD CO NADH H CH3 CH3系统名称为:L-乳酸 NAD氧化还原酶,酶的命名中,习惯命名法简单,但缺乏系统性,有时会出现一酶数名或一名数酶的情况;系统命名法严谨,科学性强,但有时名称太长,使用不
9、便。在科学文献中,某酶第一次提到时,应采用系统名称,而在不引起误解的情况下,可使用习惯名称。,(二)酶的国际系统分类法及编号,根据酶催化反应的性质将酶分为6大类,每个大类分为若干亚类,每个亚类又分为亚-亚类,均采用1、2、3、4编号,中间以“.”分开。EC1.1.1.27:L-乳酸:NAD+氧化还原酶第一个数字表明:哪一大类第二个数字表明:哪一亚类第三个数字表明:哪一亚-亚类第四个数字表明:在亚-亚类中的排号,乳酸脱氢酶EC1.1.1.27,表示酶学委员会,1、氧化还原酶类(Oxidoreductases)反应通式:A.2H+B A+B.2H 特点:催化氧化还原反应,通常含有辅酶 NAD、NA
10、DP、FMN、FAD。例:乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、过氧化氢酶等。COOH COOHHOCH NAD CO NADH H CH3 CH3,乳酸脱氢酶,氧化还原酶类中进一步分出亚类来表示底物中发生氧化的基团的种类。,2、转移酶类(Transferases),反应通式:A-R+B B-R+A R基团:除H外的基团,如:-CHO、-CH3、-NH2、PO3H2 等 例:谷丙转氨酶(EC2.61.2)、己糖激酶等。COOH COOHCO COOH H2NCH COOHCH2 H2NCH CH2 CO CH2 CH3 CH2 CH3COOH COOH,转移酶类中分出亚类表示底物中被转移基团的性质。2.1
11、一碳基团2.2醛或酮基2.3酰基2.4糖苷基2.5除甲基之外的羟基或酰基2.6含氮基2.7磷酸基2.8含硫基,3、水解酶类(Hydrolases),反应通式:A-B+H2O A-OH+BHA-B之间键:糖苷键、肽键、酯键、磷酸 二酯键等。例:淀粉酶、核酸酶、蛋白酶、脂酶等。大多属于胞外酶,目前工业上大量生产的酶制剂中水解酶所占比例最大。,水解酶类中亚类表示被水解的键的类型 3.1酯键 3.2糖苷键 3.3醚键 3.4肽键 3.5其他CN键 3.6酸酐键,4、裂合酶类(Lyases),反应通式:A-B A+B 特点:催化非水解的从底物上移去一个基团留下双键的反应或逆反应。可裂解键:C-C、C-O
12、、C-N、C-S等。例:醛缩酶、柠檬酸裂合酶、延胡索酸水化酶等。CH2O P CO CH2O P CHOHOCH CO HCOH HCOH CH2OH CH2O P HCOH CH2O P,醛缩酶,裂合酶类中亚类表示分裂下来的基团与残余分子间的键的类型4.1 CC4.2 CO4.3 CN4.4 CS,5、异构酶类(Isomerases),反应通式:A B其中A与B互为同分异构体(含催化D、L,、的酶)。例:磷酸葡萄糖异构酶、磷酸丙糖异构酶等。CH2OH CHO CO H C OH CH2O P CH2O P,磷酸丙糖异构酶,异构酶类中亚类表示异构的类型5.1 消旋及差向异构酶5.2 顺反异构酶
13、,6、合成酶类(Ligases),反应通式:A+B+ATP A-B+ADP+Pi 特点:催化一切须与ATP分解相偶联,由两种物质合成一种物质的反应。例:谷氨酰胺合成酶、CTP合成酶、谷胱甘肽合成酶等。UTP NH3 ATP CTP ADP Pi,CTP合成酶,注意:合成酶催化的反应必须与ATP分解相偶联,若无ATP的分解,则不属合成酶类。例如柠檬酸合成酶催化反应为:COOHCO O CH2COOHCH2 CH3CSCoA HOCCOOH CoACOOH CH2COOH 该酶催化柠檬酸的合成反应,但反应无ATP参与,故该酶应属裂合酶类,称为柠檬酸裂合酶比较合适。,合成酶类中亚类表示新形成的键的类
14、型 6.1 CO 6.2 CS 6.3 CN 6.4 CC,第二节 酶的化学本质和结构,一、酶的化学本质与组成 酶的化学本质绝大多数是蛋白质*,所以人们根据酶分子的组成将他们划分为:单纯酶分子组成全为蛋白质。结合酶分子组成中除蛋白质外,还有非 蛋白质部分。,对于结合酶来说:全酶=酶蛋白+辅助因子 金属离子辅助因子(cofactors)小分子有机化合物辅助因子本身无催化作用,但一般在酶促反应中起运输转移电子、原子或某些功能基团的作用。,辅基(prosthetic group)与酶蛋白结 合紧密,辅酶(coenzyme)与酶蛋白结合松弛,用 透析法可以分开,小分子有机化合物,对双成份酶(结合蛋白质
15、)来说,辅助因子与酶蛋白应是11,缺失就表现不出活性,缺少就会影响活性,但超过比例也不会提高活性。,生物体内酶的种类极多,但辅助因子种类很有限。同一种辅助因子往往能与多种不同的酶结合,形成不同的全酶,如氧化还原酶类一般都以NAD(P)、FMN、FAD为辅助因子。而某种特定的酶一般只与一种辅酶结合。故酶蛋白决定酶的专一性,而辅助因子与酶的活性有关。,二、酶分子的结构与功能,酶催化的高效率、高度专一性和酶活性可调节性都与酶蛋白本身的结构直接相关。酶蛋白的一级结构决定其空间结构,而酶的空间构象是酶催化功能的结构基础。,(一)单体酶、寡聚酶和多酶复合体,根据酶蛋白分子的特点又可将酶分为三类1、单体酶(
16、monomeric enzyme)催化水解反应的一般都是单体酶。它是一个具有完整生物功能、独立三级结构的蛋酶蛋白部分只有一条多肽链的酶称为单体酶。分子量在1300035000之间。如溶菌酶、胰蛋白酶。,2、寡聚酶(oligomeric enzyme),由两个或两个以上亚基组成的酶称为寡聚酶。它以四级结构作为完整生物功能分子结构形式。亚基可以是相同的,也可以是不同的。亚基之间不是共价结合,彼此之间很容易分开,分开后酶活性就会丧失。分子量较大,从35000到几百万。与单体酶相比,寡聚酶具有变构作用,与调节因子结合后,能发生构象变化,导致催化活性的变化,从而对代谢起调节作用。,3、多酶体系(mult
17、ienzyme system)细胞中许多酶常常在一个连续的反应链中起作用,前一个酶促反应的产物是后一个酶促反应的底物,这种由若干酶相互连接形成的反应链体系称为多酶体系,而具体的化学反应过程称为代谢途径。例如:糖酵解途径中的10种酶构成了一个多酶体系。,多酶复合体 有的多酶体系结构化程度更高,由几种酶彼此嵌合形成一个功能完整的具有特定结构的复合体,这种多酶体系称为多酶复合体。它有利于一系列反应的连续进行,大大提高了催化效率,同时有利于进行调控。如:脂肪酸合成酶复合体、丙酮酸脱氢酶复合体这类多酶复合体分子量很高,一般在几百万以上。四级结构对于多酶复合体很重要,一旦复合体解体,各个酶单独无法实现催化
18、。,丙酮酸脱氢酶复合体催化的连续反应,(二)酶的活性部位(the active site or active center),酶蛋白分子并不是所有基团都与酶的活性有关,只有少数特定AA残基的侧链基团和酶的催化活性有直接关系,这些功能基团称为酶的必需基团。必需基团不一定都在活性部位、有些在活性部位以外起维持酶分子结构的作用。,酶的活性中心在酶分子三级结构的构象中,有少数必需基团组成的,能与底物分子结合并完成特定催化反应的微区,构成酶的活性部位或酶的活性中心。构成活性中心的主要是某些AA残基的侧链基团及结合酶的辅助因子。有的部位负责与底物分子结合称之为结合基团或结合位点;有些部位负责催化反应称之为
19、催化基团或催化位点。,胰凝乳蛋白酶活性中心示意图,酶的活性中心是由少数几个氨基酸组成,这几个氨基酸可能位于同一条肽链上,也可能位于不同的肽链上,因此,酶的活性中心是一个三维的结构,这些活性中心的氨基酸残基在一级结构上可能相距很远,但通过多肽链的盘绕折叠,在空间结构上都处于十分邻近的位置。,活性中心的判断:1、酶的专一性研究:有专一性底物结构特点确定活性中心的结构。2、酶侧链基团的化学修饰:保持酶活力的基团,如丝氨酸蛋白酶类活性中心都有丝氨酸。3、X-射线衍射法,(三)酶的别构部位 有些酶分子除有与底物结合的活性部位外,还具有与非底物的物质结合的部位。这种部位有别于活性部位,而且与之结合的物质对
20、其催化能力有调节作用,故称这个部位为别构部位或调节部位。与别构部位结合的物质为调节剂或别构剂。具有别构部位的酶称为别构酶(变构酶),它们都属于寡聚蛋白质。,不同亚基组成的寡聚酶催化亚基-具酶活性中心;调节亚基-只有调节中心,无酶活中心 相同亚基组成的寡聚酶,每个亚基上同时具有活性中心和调节中心。,苏氨酸脱水酶,(四)酶原(zymogen或proenzyme)和酶原激活(proenzyme activation)某些酶(特别是蛋白酶)在细胞内合成时并无催化活性,经过一些酶和酸的作用后激活,才能变成具有活性的酶。这些无催化活性的酶分子前体称之为酶原。酶原的激活使酶原转变为具有活性酶的作用称为酶原的
21、激活。如 胰蛋白酶原的激活,胰蛋白酶原激活示意图,胰蛋白酶,胰凝乳蛋白酶,有活性,有活性、稳定,胰凝乳蛋白酶原,人体肠道内蛋白酶的激活方式:胰蛋白酶原 肠激酶胰凝乳蛋白酶原 弹性蛋白酶原 胰蛋白酶 胰凝乳蛋白酶 弹性蛋白酶 羧肽酶原 羧肽酶,(五)同工酶,又称同功酶,是催化同一化学反应,而酶分子的结构、组成有所不同的一系列酶。它们存在于同一个体或组织中,但在生理、免疫活性和理化性质上都存在差异。同工酶是由不同亚基组成的二聚体、四聚体或多聚体,不同的亚基在酶分子中所占比例不同,酶分子之间即存在差异。,例如:乳酸脱氢酶为四聚体,由M链和H链以不同的比例组成,共有五种分子形式:M4、M3H、M2H2
22、、MH3、H4。它们虽然都催化丙酮酸与乳酸之间的氧化还原反应,但对底物的亲和力不同,对调节因子的敏感性也不同。,第三节 酶催化作用机制,酶为什么具有如此高的催化效率和专一性?这与酶催化作用的机制有关。酶和底物的相互作用和变化过程称之为酶的作用机制。,关于酶的作用机制,目前较为公认的是Michalis和Menten在 1913年首先提出的中间产物学说,即 中间产物学说的关键在于中间产物的形成,中间产物稳定性较低,易于分解成产物。,E+S,ES,E+P,一、与酶高效催化作用有关的因素,1、底物与酶的接近与定向效应(邻近反应学说与轨道定向学说)研究发现酶活性中心的底物浓度特别高,并且底物的反应基团与
23、酶活性中心的催化基团相互严格的定向,从而使反应速度提高很多。,金属离子,辅酶,辅酶,金属离子,酶蛋白,2、酶使底物分子的敏感键产生张力或变形 酶分子中某些基团可使底物分子的敏感键中电子云密度部分的增加或减少从而产生“电子张力”使敏感键更敏感,更易于反应。,3、共价催化作用,某些酶能与底物形成一个反应活性很高的共价中间复合物。底物只需越过较低的活化能就可以形成产物,从而提高了反应速度。共价催化又分为亲核催化和亲电催化。,4、酸碱催化 分为两种:狭义酸碱催化:由H或OH来催化反应广义酸碱催化:由质子供体或质子受体来催化反应这里指的是广义的酸碱催化。酶活性中心的一些基团(如:氨基、羧基、酚羟基、咪唑
24、基等)可作为质子供体或受体对底物进行催化,从而加快化学反应速度。,5、活性中心部位的微环境效应,酶活性中心多半靠近位于疏水微环境的凹陷中,疏水环境中介电常数较低,故在疏水环境中两个带电物(底物、酶中心)之间的静电作用力显著增加,从而使反应速度加快。,不同酶起主要作用的因素可能不同,各自都有特点。一般来说,多种因素联合作用才是整个反应加快的原因。例:(11-5C)丝氨酸蛋白酶的催化机制其中包括共价催化、酸碱催化及底物的靠近与定向,胰凝乳蛋白酶:MW25000活性中心:Ser195,His57,Asp102。DFP:二异丙基氟磷酸修饰时,只有Ser195反应,且活性丧失。TPCK:与His57结合
25、,降低酶活性。Asp102 在构象中与His57,Ser195靠近,与水解活性有关。,第一阶段水解反应的酰化阶段。Ser195羟基氧原子对底物的羰基碳原子亲核攻击,形成短暂四联体过渡态(Transition state),通过电荷中继网发生了反应,导致敏感肽键断裂,底物中的胺通过氢键与酶的His57咪唑基相连,底物的羧基部分酯化到Ser195羟基上。,胰凝乳蛋白酶对多肽底物水解,第二阶段水解反应的脱酰阶段。胺释放,水分子进入活性中心,电荷中继网从水中吸收一个质子,结果OH立即攻击Ser195上底物的羰基碳原子,形成了一个短暂的四联体过渡态,然后,His57供出一个质子到Ser195的氧原子上,
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