




已阅读5页,还剩126页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1/138,酶工程 Enzyme Engineering,林范学 ,1/501,2/138,第二篇 酶的改性,酶的改性(enzyme improving) : 通过各种方法使酶的催化特性得以改进的技术过程 酶的改性的目的 提高酶的催化效率 增加酶的稳定性 降低或消除酶的抗原性 提高酶的使用效率(反复或连续使用酶) 扩大酶的使用范围(研究酶在水溶液以外的条件下进行催化反应的特性和条件) 酶的结构与功能的关系研究,3/138,常用的方法: 酶分子修饰(enzyme molecule modification) 酶分子定向进化(enzyme molecule directed evolution) 酶固定化(enzyme immobilization) 酶非水相催化(enzyme catalysis in non-aqueous phase),第五章 酶改性的基本理论 酶的结构及其与催化特性的关系,第一节 酶的化学组成 第二节 酶的化学结构 第三节 酶的空间结构 第四节 酶的活性中心 第五节 酶的结构与催化特性的关系,5/138,第一节 酶的化学组成,6/138,一、蛋白类酶的基本组成单位氨基酸,氨基酸结构 肽键,7/138,8/138,9/138,二、核酸类酶的基本组成单位核苷酸,碱基+核糖+磷酸=核苷酸 3,5-磷酸二酯键,10/138,5AMP,5GMP,5UMP,5CMP,11/138,三、酶的辅因子,单成分酶:仅有蛋白质或核糖核酸组成的酶 双成分酶:除了蛋白质或核糖核酸外,还有其他非生物大分子成分的酶。,全酶 holoenzyme,无催化活性,有催化活性,决定专一性,传递电子、原子或某些化学基团,12/138,1. 无机辅因子,金属离子的作用: 参与催化反应 、稳定酶的构象。,13/138,无机辅助因子主要是指各种金属离子,尤其是各种二价金属离子。,(1)镁离子 镁离子是多种酶的辅助因子,在酶的催化中起重要作用。例如,各种激酶、柠檬酸裂合酶、异柠檬酸脱氢酶、碱性磷酸酶、酸性磷酸酶、各种自我剪接的核酸类酶等都需要镁离子作为辅助因子。,1. 无机辅因子,14/138,(2)锌离子 锌离子是各种金属蛋白酶,如木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、中性蛋白酶等的辅助因子,也是铜锌-超氧化物歧化酶(Cu,Zn-SOD)、碳酸酐酶、羧肽酶、醇脱氢酶、胶原酶等的辅助因子。,(3)铁离子 铁离子与卟啉环结合成铁卟啉,是过氧化物酶、过氧化氢酶、色氨酸双加氧酶、细胞色素B等的辅助因子。铁离子也是铁-超氧化物歧化酶(Fe-SOD)、固氮酶、黄嘌呤氧化酶、琥珀酸脱氢酶、脯氨酸羧化酶的辅助因子。,15/138,(4)铜离子 铜离子是铜锌-超氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶、细胞色素氧化酶、赖氨酸氧化酶、酪氨酸酶等的辅助因子。,(5)锰离子 锰离子是锰-超氧化物歧化酶(MnSOD)、丙酮酸羧化酶、精氨酸酶等的辅助因子。,(6) 钙离子 钙离子是-淀粉酶、脂肪酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶等的辅助因子。,16/138,2. 有机辅因子,是指双成分酶中相对分子量较小的有机化合物。它们在酶催化过程中起着传递电子、原子或基团的作用。 (1)传递电子体:如 卟啉铁、铁硫簇; (2)传递氢(递氢体):如FMN/FAD、NAD+/NADP+、CoQ、硫辛酸; (3)传递酰基体:如 CoA、TPP、硫辛酸; (4)传递一碳基团:如 四氢叶酸; (5)传递磷酸基:如 ATP,GTP; (6)其它作用: 转氨基,如 磷酸吡哆醛(VB6) ;传递CO2,如 生物素。,17/138,(1) 烟酰胺核苷酸(NAD+, NADP+) B族维生素 许多脱氢酶的辅因子:乳酸脱氢酶、醇脱氢酶、谷氨酸脱氢酶、异柠檬酸脱氢酶 NAD+:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,辅酶I 一般与呼吸链相连,与分解反应偶联:(醇脱氢酶催化伯醇脱氢生成醛) RCH2CH2OH+NAD+=RCH2CHO+NADH+H+ NADP+:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,辅酶 。 一般与合成反应相偶联。,18/138,(2) 黄素核苷酸(FMN和FAD) 维生素B2(核黄素)的衍生物 各种黄素酶(氨基酸氧化酶、琥珀酸脱氢酶等)的辅助因子 FMN:黄素单核苷酸 FAD:黄素腺嘌呤二核苷酸 FMN和FAD的主要作用是传递氢。,19/138,(3)铁卟啉 铁卟啉是一些氧化酶(如过氧化氢酶、过氧化物酶等)的辅助因子。 它通过共价键与酶蛋白牢固结合 。 (4)硫辛酸 硫辛酸全称为6,8-二硫辛酸。它在氧化还原酶的催化作用中,通过氧化型和还原型的互相转变而起传递氢的作用 。 (5)核苷三磷酸(NTP) 腺嘌呤核苷三磷酸(ATP)、鸟苷三磷酸(CTP)、胞苷三磷酸(CTP)、尿苷三磷酸(UTP)等。它们是磷酸转移酶的辅助因子。,20/138,(6)鸟苷 鸟苷是含型IVS的自我剪接酶(R-酶)的辅助因子。 (7) 辅酶Q 辅酶Q是一系列苯醌衍生物 一些氧化还原酶的辅助因子。 (8) 谷胱甘肽(GSH) L-GluL-IleL-Gly三肽,21/138,(9) 辅酶A (CoA) 辅酶A是各种酰基化酶的辅酶,由一分子腺苷二磷酸、一分子泛酸和一分子巯基乙胺组成。 (10)生物素 生物素是维生素B的一种,又称维生素H 生物素是羧化酶的辅助因子,在酶催化反应中,起CO2的渗入作用。,22/138,(11) 硫胺素焦磷酸(TPP) 即维生素B1,是酮酸脱羧酶的辅助因子。 (12)磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺 即维生素B6,是各种转氨酶的辅助因子。 在酶催化氨基酸和酮酸的转氨过程中,维生素B6通过磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺的互相转变,起到氨基转移作用,23/138,第二节 酶的化学结构,一、酶蛋白的化学结构 即一级结构,是指蛋白质中的氨基酸按照特定的排列顺序通过肽键连接起来的多肽链结构。 氨基酸的种类和数目 氨基酸的排列次序 二硫键的数目和位置 肽链的数目等。 每种蛋白质都由唯一而确定的遗传信息决定氨基酸序列 一级结构决定蛋白质的高级结构,24/138,氨基酸:20种,AA的结构特点 -AA; 除Gly外都具有光学性(有D-和L-型两种光学异构体)。,结构通式:,25/138,-氨基酸,赖氨酸,26/138,L-型和D-型,丙氨酸,levorotatory dextrotatory,27/138,肽:一个氨基酸的-羧基和另一个氨基酸的-氨基脱水缩合而成的化合物。 肽键(peptide bond):一个氨基酸的-COOH 和相邻的另一个氨基酸-NH2脱水所形成的共价键。,28/138,29/138,肽单位:,CN,半双键性(partial double-bond character),不能旋转 CC、 N C,真正单键(pure single bond),可以旋转,30/138,二硫键 :2个Cys的巯基脱氢联结而成,肽链内二硫键,肽链间二硫键,31/138,牛胰核糖核酸酶一级结构,32/138,胰凝乳蛋白酶 chymotrypsin,33/138,34/138,酶蛋白化学结构的测定,(1)酶蛋白的分离纯化(纯度97) 沉淀、离心、电泳、层析等等 (2)氨基酸种类和数目的确定 蛋白质水解后用层析技术等分离鉴定。氨基酸自动分析仪,35/138,(3)肽链数目的确定 通过末端分析等方法测定肽链的数目 通过还原法打开二硫键 在8mol/L尿素或6mol/L盐酸胍存在下,用过量的-巯基乙醇处理,使二硫键还原为巯基,然后用烷基化试剂保护生成的巯基,防止重新被氧化。 (4)氨基酸顺序测定 酶蛋白不完全水解各种小肽末端分析综合分析,36/138,末端分析,二硝基氟苯(FDNB)法(N-末端分析),37/138,肼解法(C-末端分析),38/138,二、酶RNA的化学结构,酶RNA的化学结构主要包括组成RNA的核苷酸种类、数目和排列顺序。 4种核苷酸:AMP,GMP,CMP,UMP 3-5磷酸二酯键连接,39/138,酶RNA化学结构的测定 核酸自动测序仪,40/138,高通量测序(High-throughput sequencing)又称“下一代”测序技术(“Next-generation” sequencing technology),以能一次并行对几十万到几百万条DNA分子进行序列测定和一般读长较短等为标志。 大规模平行签名测序(Massively Parallel Signature Sequencing, MPSS) 聚合酶克隆(Polony Sequencing) 454焦磷酸测序(454 pyrosequencing) Illumina (Solexa) sequencing ABI SOLiD sequencing 离子半导体测序(Ion semiconductor sequencing) DNA 纳米球测序 (DNA nanoball sequencing)等。,41/138,42/138,传统方法: (1)酶RNA的分离纯化,得到较纯的RNA样品 (2)将RNA水解成各种核苷酸,确定核苷酸的种类和数量 (3)用特异性酶切法或双脱氧终止法进行RNA序列测定,43/138,第三节 酶的空间结构,酶蛋白的空间结构:二、三、四级结构 酶RNA的空间结构:二、三级结构,44/138,一、酶蛋白的空间结构,包括二级结构、三级结构、四级结构 基本结构单位:螺旋、折叠、转角、卷曲等结构,45/138,1、酶蛋白的副键,(1)氢键: 肽键中羰基的氧原子等与亚氨基、羟基、氨基等基团中氢原子联结成的副价键 (2)盐键:蛋白质分子中氨基与羧基形成,结合力较强,46/138,(3)酯键:蛋白质分子中羧基与氨基酸上的羟基脱水而缩合而成 (4)二硫键:由蛋白质分子上两个半胱氨酸残基上巯基通过氧化脱氢而成,对蛋白质稳定性起重要作用,R1SSR2,47/138,(5)疏水键:蛋白质分子中疏水性较强的侧链基团聚集而成,对稳定蛋白有一定作用;,48/138,(6)范德华力:借助静电引力而形成,键能较小 (7)金属键:通过金属离子与蛋白质中基团联结而成,维持蛋白质空间构型有一定作用,在四级结构中联结亚基。,Copper chaperone protein PcoC,铜伴侣蛋白,49/138,2、酶蛋白的二级结构,主要指多肽键主链原子的局部空间排列,一般不考虑侧链的构象。 包括: -螺旋结构 -片层结构 -转角结构 无规卷曲,50/138,(1)-螺旋结构,-螺旋结构是由蛋白质的肽链环绕中心轴有规则一圈一圈盘旋而成。 右手螺旋(-helix),螺距为0.54nm,含3.6个AA残基 两个AA之间的距离为0.15nm; AA残基侧链伸向外侧,相邻的螺圈之间形成链内氢键; 主要靠氢键维持,51/138,-螺旋有左旋和右旋两种,右旋比左旋更加稳定,因此也更常见。,52/138,(2)-片层结构(pleated sheet),又称-折叠,是两条或多条肽链充分伸展成锯齿状的折叠结构,通过侧向聚集,形成与肽链长轴方向平行的折扇状构象。,肽链几乎完全伸展,通过链间的氢键交联维持结构; 肽链的主链呈锯齿状折叠构象,R基团处于折叠平面的两侧。,53/138,平行式,反平行式,54/138,(3)-转角结构(turn),又称转弯或发卡结构,是在球蛋白中发现。,球状蛋白的多肽链经常出现180的回折,这个回折角就是转角结构; 它由四个AA残基组成; 回折处的第一个AA残基的 -C=O 和第四个AA残基的 N-H 之间形成氢键,形成一个不很稳定的环状结。 -转角结构中常出现的AA有Gly、Pro、Asp、Asn、Trp等,55/138,56/138,(4)无规卷曲(nonregular coil),又称自由回转(random coil),是肽链的主链不规则、多向性地随机盘曲所形成构象。,57/138,在同一种蛋白质中,无规卷曲出现的部位和结构完全相同(有规律) 不同蛋白质中或同一蛋白中不同肽段中,无规卷曲形式多样(无规律) 通常酶的活性中心常处在这一构象区域里。,58/138,3、超二级结构和结构域,超二级结构(supersecondary structure,Motif):是指若干相邻的二级结构中的构象单元彼此相互作用,形成有规则的,在空间上能辨认的二级结构组合体。 , 。,59/138,超二级结构,- 花式,-loop- 花式,-loop- 花式,60/138,结构域(domain) :是在超二级结构基础上进一步卷曲折叠成紧密的近似球状的结构,在空间上彼此分隔,各自具有部分生物功能的结构。,61/138,由4个 组成的/ 桶结构域,/桶结构域:丙酮酸激酶,小的蛋白质分子只有一个 结构域 结构域三级结构 大的蛋白质分子有数个结 构域,62/138,丙酮酸激酶,己糖激酶,前清蛋白,肌红蛋白,免疫球蛋白,63/138,4、三级结构(Tertiary Structure),在二级结构基础上,肽链不同区段的侧链基团相互作用,进一步盘绕、折叠形成的的空间结构。 不考虑亚基和分子间的互相关系 作用力主要有: 氢键、疏水键、离子键、范德华力和二硫键等。,64/138,多肽链,疏水键,氢键,二硫键,离子键,CH2OH,CH2OH,范德华力,维持三级结构的作用力,65/138,蛋白质三级结构的特征,(1)三级结构是具有二级结构的肽链盘绕折叠形成的三维球状结构。 (2)分子中的非极性基团集中在分子内部,形成酶分子的骨架,称为疏水核;而极性基团相对集中于酶分子表面,形成亲水区。 (3)酶分子表面往往有一个内陷的凹槽,又称为裂隙,酶分子的活性中心就在其中。 由一个具有三级结构的酶蛋白组成的酶分子称为单体酶(monomeric enzyme)。一般由一条肽链组成,也可由多条肽链组成。,66/138,67/138,人类他克莫司结合蛋白三级结构,Crystal structure of Homo. sapiens FKBP12 tertiary structure,人类他克莫司结合蛋白三级结构,68/138,胰凝乳蛋白酶,241个AA 3条肽链,69/138,5、四级结构(Quaternary Structure),由两条或两条以上具有三级结构的肽链聚合而成的特定构象的蛋白质分子叫蛋白质的四级结构; 其中具有独立三级结构的一条肽链叫亚基(subunit),无生物功能; 由几个亚基聚集而成的蛋白质常常称为寡聚蛋白。 四级结构指寡聚蛋白中亚基的种类、数目、各亚基的空间排布及其相互作用等。,70/138,寡聚蛋白中亚基数目相差很大 过氧化氢酶4个亚基 大肠杆菌天冬氨酸转氨甲酰酶12个亚基 四级结构的稳定性主要靠亚基之间的疏水键维持,71/138,由2种亚基(、)各2个缔合而成, 亚基呈球形 亚基两两相同,分别为1 、2、1、2 每个亚基都含有一个血红素辅基,血红蛋白hemoglobin,72/138,氨基酸序列大不相同,但结构(三级)相似,功能也相似(载氧) 结构决定功能。,73/138,74/138,75/138,二、酶RNA的空间结构,1、酶RNA的二级结构 指单链酶RNA分子的自身回折、链内互补碱基配对形成的局部双螺旋区及非配对顺序形成的突环之间的空间排布。 双螺旋由RNA中互补碱基配对而成,至少含46个对碱基,占碱基数量的40%-70%。 互补碱基对通常是G-C,A-U,G-U,76/138,突环:由不互补配对的碱基组成 发夹环(hairpin loop) 膨胀环(expansion loop) 内环(internal loop) 多分枝环(multi branching loop),hairpin loop,expansion loop,internal loop,multi branching loop,77/138,H:hairpin loop I: internal loop B:bulge loop (expansion loop) M: multi branching loop,78/138,(1)锤头结构(hammer head structure),11个保守碱基 3个双螺旋区,Cleavage site,79/138,(2)发卡结构 (hairpin structure),50个左右核苷酸 4个双螺旋 5个突环 两个结构域(螺旋-突环-螺旋),80/138,(3)多分枝环结构(multi branching loop),The sequence and secondary structure of the VS (Varkud satellite) ribozyme.,底物,剪切位点,A730 loop, an important component of the active site of the ribozyme.,活性中心,81/138,82/138,2、酶RNA的三级结构,酶RNA的三级结构是在二级结构的基础上,进一步盘绕折叠而成的三维结构。 分成多个结构域,每个结构域又由多个螺旋和突环盘绕折叠而成。,83/138,Structure of the Tetrahymena Ribozyme. (A) The secondary structure of the crystallized ribozyme. (B) RIBBONS diagram of the crystal structure of the ribozyme B molecule,84/138,Tetrahymena Group I intron secondary and tertiary structures,85/138,第四节 酶的活性中心,酶分子具有催化活性的特殊部位称为酶的活性部位(active site)或活性中心(active center)。,86/138,一、酶活性中心上的氨基酸残基,酶的分子中存在着许多功能基团,例如,-NH2、-COOH、-SH、-OH等,但并不是这些基团都与酶活性有关。 构成酶活性中心的只有少数几个氨基酸残基。,87/138,88/138,89/138,胰凝乳蛋白酶 chymotrypsin,90/138,Asp 102,His 57,Ser 195,Asp 194,Gly 193,Ile 16,+NH3,Catalytic Triad,The NH+3 of Ile-16 and the COO- of Asp-194 form an ion pair when chymotrypsinogen is activated.,91/138,2酶分子中的氨基酸残基,(1)接触残基(contact residues) :这类残基直接与底物接触,参与底物的化学转变 。这类残基的侧链中起与底物结合作用的基团称为结合基团;起催化作用的基团称为催化基团。有时结合基团也参与催化作用,很难绝对区分。 (2)辅助残基(auxiliary residues) :这类残基不与底物直接接触,而是在使酶与底物结合及协助接触残基发挥作用方面起一定作用 。 接触残基和辅助残基构成酶的活性中心。 (3)结构残基(structure residues) :这类残基在维持酶分子的完整空间结构并使之形成特定的空间构象方面起重要作用。与酶活性密切相关,但不在酶活性中心范围之内,属于酶活性中心外的必需范围。接触残基、辅助残基和结构残基三类残基统称为酶的必需基团,若被其它氨基酸残基取代,则往往造成酶失活。 (4)非贡献残基(non-contributing residues) :除了上述三类酶的必需基团外,酶分子上其余的氨基酸残基都可称为非贡献残基或非必需基团。,92/138,酶分子中的氨基酸残基(1960年,Koshland),(1)接触残基(contacting residues)直接与底物相接触,并参与底物的化学转变。与底物结合的基团称为结合基团;起催化作用的基团称为催化基团。 (2)辅助残基(auxiliary residues)不直接参与催化作用,在酶与底物结合的过程中起作用。接触残基和辅助残基构成酶的活性中心。 (3)结构残基(structure residues)又称为贡献残基(contributing residues),维持酶蛋白分子的完整极其规则的空间构象 (4)非贡献残基(non-contributing residues),对酶的结构和功能无明显作用,93/138,底 物,活性中心以外的必需基团,结合基团,催化基团,活性中心,94/138,95/138,R酶活性中心,酶RNA的某一段核苷酸序列。 L-19 IVS活性中心由第 2227位的六个核苷酸序列:5GGAGGG3 只要将其中的碱基置换一个,就可以使其底物专一性发生改变,96/138,I类内含子的酶学特性 四膜虫L-19IVS的体外催化活性,Intervening sequence lacking 19 nucleotide 缺少19个核苷酸的居间序列 1986年女科学家Grabowski,P.J.发现L-19可以催化5聚胞苷(5XpC)聚合为多聚胞苷。,97/138,L-19IVS催化RNA寡核苷酸链延长,98/138,99/138,二、接触残基附近肽链的一级结构,有些酶的催化机制非常相似,在分类中列为一小类。 相同的接触残基催化基团 在接触残基附近的肽链一级结构也几乎完全相同 酶活性中心在种系进化上存在严格的保守性,100/138,一些丝氨酸蛋白酶活性中心丝氨酸附近的肽链组成,101/138,一些半胱氨酸蛋白酶活性中心的半胱氨酸残基附近的氨基酸顺序,102/138,第五节 酶的结构与催化特性的关系,一、酶的一级结构与催化特性的关系 酶的一级结构是酶的基本化学结构,决定了酶的空间结构、生物学活性 酶的一级结构的改变包括酶分子主链的断裂和连接,酶分子组成氨基酸的改变,都可能对酶的催化特性产生影响,103/138,1、主链断裂的位置远离活性中心,切去部分非贡献残基,一级结构的变化对酶活性几乎没有影响 牛核糖核酸酶RNase (124aa) C末端3 aa M1 RNA ( 377nt) 3end 122 nt,104/138,2、主链断裂的位置靠近活性中心,切去部分接触残基、辅助残基,引起酶活性丧失 牛核糖核酸酶RNase (124aa) C末端4 aa M1 RNA ( 377nt) 5end 70 nt,105/138,3、对酶的前体或酶原,酶主链特定位置断裂,显示出酶的催化活性 (1)胰蛋白酶原 (无活性) 胰蛋白酶 (有活性),106/138,(2)胰凝乳蛋白酶原,107/138,2. 胰凝乳蛋白酶 原 的 激 活p.50,245aa 5对二硫键 断裂:Arg15 与Ile16、Leu13与Ser14、 Tyr146与Thr147、 Asn148与Ala149 切除2个二肽:Ser14-Arg15、 Thr147-Asp148,108/138,(2)胰凝乳蛋白酶原活化,245aa 5对二硫键 断裂:Arg15 与Ile16、Leu13与Ser14、 Tyr146与Thr147、 Asn148与Ala149 切除2个二肽:Ser14-Arg15、 Thr147-Asp148,1 13 16 42 58 122 136 146 149 168 182 191 201 221 245,1 13 15,16 42 58 122 136 146 149 168 182 191 201 221 245,1 13,16 42 58 122 136 146,149 168 182 191 201 221 245,Trypsin,-Chymotrypsin (active),-Chymotrypsinrypsin,Two dipeptides,A chain,B chain,C chain,-Chymotrypsinrypsin,Chymotrypsinogen (inactive),His57,Asp102,Ser195,109/138,5,5,5,3,3,3,Upstream exon,Downstream exon,Intron,G,OH,G,OH,+,G,414,399,394,5,3,5,3,L19 RNA,Spliced exons,四膜虫RNA的自我剪接,(3) L-19 IVS形成,多功能酶:水解RNA、转核苷酸作用、转磷酸基作用,110/138,二、酶的二、三级结构与催化功能的关系,完整的二、三级结构对维持酶的活性中心的空间构象至关重要。 酶的二、三级结构破坏将使酶的催化活性丧失。,例如: 牛胰核糖核酸酶 RNase A 124aa,活性中心:His12 和His119 切开 N端 120aa (S)肽 C端 104aa (S)蛋白 无活性 混合1:1,恢复活性,111/138,112/138,核糖核酸酶变性与复性作用,Native ribonuclease,Denative reduced ribonuclease,Native ribonuclease,变性,复性,113/138,三、酶的四级结构与催化功能的关系 1有些四级结构酶仅仅具有催化作用 (没有调节部位) 多催化部位寡聚酶 多酶复合体 2别构酶:具有催化和调节两种作用。 别构酶四级结构受到破坏时,有些催化亚 基仍然可以保持酶的催化活性,但失去其调节功能,因为分开的调节亚基不再具有调节功能,只有四级结构完整时,调节亚基才能发挥调节作用。,114/138,三、酶的四级结构与催化功能的关系,酶的四级结构是由多个亚基联结而成的 催化作用 调节作用 四级结构破坏,功能和特性发生变化,115/138,1四级结构与催化作用的关系 有些酶仅有催化作用 多催化部位寡聚酶 多酶复合体 有些酶具有催化部位和调节部位 别构酶,116/138,(1)多催化部位寡聚酶 Oligomeric enzyme 每个亚基都有个催化中心。只有四级结构完整时,酶的催化功能才会充分发挥出来; 当四级结构被破坏时,亚基被分离,一般情况下酶便失去活性。 但若采用的分离方法适当,被分离的亚基仍保留着各自的催化功能。 例如,天冬氨酸转氨酶是由两个相同的具有催化功能的亚基组成,当用温和的方法使四级结构分解、解离时,分离的亚基仍各自保持催化功能;当用强烈的条件如酸、碱、表面活性剂等破坏其四级结构时
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 江苏省常熟市重点名校2024-2025学年初三一诊模拟数学试题含解析
- 忻州市保德县2025届三年级数学第二学期期末调研试题含解析
- 西安财经大学《中国古代文学作品选与中学语文(三)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 湖南医药学院《检测仪表与过程控制》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 万科物业保洁培训计划
- 湛江市高三测试题(一)文综地理试卷
- 化学产品开发流程的8个关键步骤
- 化学实验室原始记录规范
- 2025版权转让协议合同范本
- 双肾囊肿护理查房
- 医院廉洁行医廉政教育专题课件
- 医务人员职业健康安全健康-课件
- 安全组织机构图
- 旧石器时代考古-基础知识课件
- 江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法
- 病区药品规范化管理与问题对策黄池桃
- 螺纹塞规操作规程
- 2023年北京天文馆招聘笔试备考题库及答案解析
- 应急救援队伍单兵体能训练项目要求
- 车辆办理ETC委托书范文
- 成都市重污染天气应急预案(2020年修订)
评论
0/150
提交评论