蛋白质的结构.ppt
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1、蛋白质结构的组织层次:,2.3 蛋白质的结构,2.3.1蛋白质的一级结构,所谓蛋白质的一级结构是指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序以及二硫键的位置。蛋白质一级结构研究的内容包括蛋白质中氨基酸组成、数量、在肽链中的排列顺序和二硫键的位置以及肽链数目等。一级结构是蛋白质分子结构的基础,它包含了决定蛋白质分子所有结构层次构象的全部信息。,有些蛋白质不是简单的一条肽链,而是由2条或2条以上肽链组成的,肽链之间通过二硫键连接起来,还有的在一条肽链内部形成二硫键。,2.3.2蛋白质的空间结构,1.蛋白质的构象1)构象和构型天然蛋白质都有特定的构象,所谓构象(conformation)是指分子中各个原子和基团
2、在三维空间的排列和分布。这些原子的空间排列取决于它们绕键的旋转,因此,构象的改变不涉及共价键的改变。,构象和构型的概念有根本的区别。构型(configuration)是指在立体异构体中取代原子或基团在空间的取向。一个碳原子与四个不同的基团相连时,只可能有两种不同的空间排列,这两种不同的空间排列称为不同的构型。构型的改变涉及共价键的形成和破坏。,2)多肽主链折叠的空间限制多肽链的共价主链上所有的-碳原子都参与形成单键,从理论上讲,一个多肽主链能有无限多种构象。目前已知,一个蛋白质的多肽链在生物体内只有一种或很少几种构象,且相当稳定,这种构象称天然构象,此时蛋白质具有生物活性,这一事实说明:天然蛋
3、白质主链上的单键并不能自由旋转。,2.稳定蛋白质三维结构的作用力,稳定蛋白质三维结构的作用力主要是一些非共价键或次级键,包括氢键、范德华力、疏水作用和盐键(离子键)。此外二硫键在稳定某些蛋白质的构象方面也起着重要作用,氢键-侧链间形成范德华力(分子间作用力,受彼此距离影响),疏水键-“非极性基团被极性水分子排挤相互聚拢”作用力。,键 能肽键 二硫键离子键 氢键疏水键 范德华力,数量巨大,3.蛋白质的二级结构,蛋白质主链的折叠产生由氢键维系的有规则的构象,称为二级结构。下面介绍几种常见的二级结构元件:-螺旋、折叠片、转角和无规卷曲等。,一、螺旋(helix),螺旋是蛋白质中最常见、最典型、含量最
4、丰富的二级结构元件,1.螺旋的结构特点,(1)螺旋是一种重复性结构,每圈螺旋占3.6个氨基酸残基,沿螺旋轴方向(螺距)上升0.54 nm,每个残基绕轴旋转100。(2)残基的侧链伸向外侧。,(3)相邻螺圈之间形成氢键,氢键的取向几乎与螺旋轴平行。从N末端出发,氢键是由每个肽基的CO与其前面第4个肽基的NH之间形成的。,(4)蛋白质中的螺旋几乎都是右手螺旋的构象,右手的比左手的稳定。因为右手构象空间位阻较小,比较符合立体化学的要求,因而在肽链折叠中容易形成。(5)螺旋是有规则的构象,在折叠形成螺旋时具有协同性。一旦形成了一圈螺旋,随后逐个残基的加入变得容易而快速,这是因为第一个螺圈成为相继螺圈形
5、成的模板。,2影响螺旋形成的因素,一条肽链能否形成螺旋,以及形成的螺旋是否稳定,与它的氨基酸组成和序列有极大的关系。(1)R基团的影响A.带电性。多聚丙氨酸,在pH=7的水溶液中能自发地卷曲成螺旋。但是多聚赖氨酸在同样的pH条件下却不能形成螺旋,而是以无规卷曲形式存在。事实正是如此,在pH 12时,多聚赖氨酸即自发地形成螺旋。这是因为多聚赖氨酸在pH 7时R基具有正电荷,彼此间由于静电排斥,不能形成链内氢键。,B.R基团的大小。除R基的电荷性质之外,R基的大小对多肽链能否形成螺旋也有影响。多聚异亮氨酸由于在它碳原子附近有较大的R基,造成空间阻碍,因而不能形成螺旋。多聚脯氨酸的碳原子参与R基吡咯
6、的形成,环内的C一N键和C-N肽键都不能旋转,而且多聚脯氨酸的肽键不具酰胺氢,不能形成链内氢键。因此,多肽链中只要存在脯氨酸,螺旋即被中断,并产生一个“结节”(kink)。,二、折叠片(pleated sheet),在1951年由Pauling等人首先提出来,现在已知在许多蛋白质中存在。,螺旋,折叠片,转角,自由回转,三、转角(turn),蛋白质大多数是球状蛋白质。多肽链必须具有弯曲的二级结构元件,称转角,或发夹结构。,1.转角结构特点,(1)这是一种非重复性结构。(2)在转角中第一个残基的CO与第四个残基的NH氢键键合,形成一个紧密的环,使转角成为比较稳定的结构。转角能使蛋白质倒转肽链的方向
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