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文档简介
生物化学(普通生物化学)
考研答疑蛋白质化学酶蛋白质的分解和氨基酸代谢核酸化学核酸的分解和核苷酸代谢生物氧化一、蛋白质的组成(元素组成,化学组成)二、蛋白质的结构(一级、二级、三级、四级结构)三、蛋白质的性质(等电点、分子量、胶体、沉淀反应、颜色反应、变性与复性)(二)蛋白质的水解1、完全水解:用浓酸、碱将蛋白质完全水解为氨基酸。
酸水解:无消旋作用,产物为L-氨基酸。
碱水解:多数氨基酸被破坏,有消旋现象。2、部分水解:
一般用酶或稀酸在较温和条件下,将蛋白质分子切断,产物为分子大小不等的肽段和氨基酸。(三)氨基酸氨基酸是蛋白质水解的最终产物,是组成蛋白质的基本单位。从蛋白质水解物中分离出来的氨基酸有二十种,除脯氨酸和羟脯氨酸外,这些天然氨基酸在结构上的共同特点为:(1)与羧基相邻的α-碳原子上都有一个氨基,因而称为α-氨基酸。(2)除甘氨酸外,其它所有氨基酸分子中的α-碳原子都为不对称碳原子。目前已知的天然蛋白质中氨基酸都为L-型。R(3)按R基团的极性分:极性氨基酸:
极性不带电荷:丝、苏、天冬酰胺、谷氨酰胺、酪、半胱、极性带正电荷:组、赖、精、极性带负电荷:天冬、谷、非极性氨基酸:甘、丙、缬、亮、异亮、苯丙、甲硫、脯、色、(4)按人体是否可合成来分:必需氨基酸:机体不能自身合成,必须由食物供给的氨基酸。甲硫、色、赖、缬、异亮、亮、苯丙、苏、半必需氨基酸:人体可合成,但幼儿期合成速度不能满足需要。组*、精*、非必需氨基酸:机体可自身合成的氨基酸。(2)氨基酸两性解离与等电点:氨基酸在结晶形态或在水溶液中,并不是以游离的羧基或氨基形式存在,而是离解成两性离子。在两性离子中,氨基是以质子化(-NH3+)形式存在,羧基是以离解状态(-COO-)存在。pH1pH11pH6等电点相当于该aa两性离子状态两侧基团pK值之和的一半。a、各种aa的pI不同;b、同一pH下,各种aa所带电荷不同;
pH<pI:aa+在电场中向负极移动pH>pI:aa-在电场中向正极移动用离子交换、电泳将aa分开c、处于pI时,aa溶解度最小,易沉淀;可分离aa。(3)氨基酸的性质(1)与茚三酮的反应:
α-氨基酸与水合茚三酮溶液共热,引起aa氧化脱氨、脱羧,水合茚三酮与反应产物(氨和还原型茚三酮)生成兰紫色化合物(Pro和Hyp呈黄色),色深与溶液中氨基浓度成正比。
(2)与2,4-二硝基氟苯(DNFB)反应鉴定多肽或蛋白质的N-末端氨基酸(3)与异硫氰酸苯酯(PITC)的反应用于N末端分析,又称Edman降解法二、蛋白质的结构肽和肽键的结构肽(peptide):一个氨基酸的α-羧基和另一氨基酸的α-氨基脱水缩合而成的化合物。(一)蛋白质的一级结构1、蛋白质的一级结构(Primarystructure)即多肽链内氨基酸残基从N-末端到C-末端的排列顺序,或称氨基酸序列,是蛋白质最基本的结构。包括:(1)组成蛋白质的多肽链数目.(2)多肽链的氨基酸顺序,(3)多肽链内或链间二硫键的数目和位置。★其中最重要的是多肽链的氨基酸顺序,它是蛋白质生物功能的基础。(2)测定步骤①多肽链的拆分(8mol/L尿素或6mol/L盐酸胍处理,即可分开多肽链).②测定蛋白质分子中多肽链的数目。③二硫键的断裂:(过甲酸)④测定每条多肽链的氨基酸组成⑤分析多肽链的N-末端和C-末端⑥多肽链断裂成多个肽段⑦测定每个肽段的氨基酸顺序⑧确定肽段在多肽链中的次序⑨确定原多肽链重二硫键的位置(二)二级结构维持构象的作用力(1)氢键:羧基上的氧与亚氨基上的氢原子所形成。作用:链内维持二级结构;链间为三、四级结构所需。(2)疏水键:aa非极性侧链形成。作用:维持三级结构。(3)盐键(离子键):带正负电荷的侧链通过静电引力形成。(4)范德华力:中性分子或原子间的作用力。(5)二硫键二硫键是很强的共价键,多肽链内或肽间的两个半胱氨酸残基的巯基,在氧化条件下形成二硫键。(6)配位键两个原子之间由单方面提供电子对形成的共价键称为配位键。维系蛋白质分子的一级结构:肽键、二硫键维系蛋白质分子的二级结构:氢键维系蛋白质分子的三级结构:疏水相互作用力、氢键、范德华力、盐键、配位键、二硫键维系蛋白质分子的四级结构:疏水相互作用力、氢键、范德华力、盐键、配位键、二硫键C-N1单键的旋转角度用φ表示,C-C2单键的旋转角度用ψ表示,由于这两个构象角决定了相邻二个肽平面在空间上的相对位置,因此,称为二面角。(1).-螺旋(α-helix)
①多肽链中的各个肽平面围绕同一轴旋转,形成螺旋结构,螺旋一周,沿轴上升的距离即螺距为0.54nm,含3.6个氨基酸残基;两个氨基酸之间的距离为0.15nm;②肽链内形成氢键,氢键的取向几乎与轴平行,第一个氨基酸残基的酰胺基团的-CO基与第四个氨基酸残基酰胺基团的-NH基形成氢键。含脯氨酸的肽段不能形成α螺旋。③蛋白质分子为右手-螺旋(2)-折叠(β-pleatedsheet)-折叠是由两条或多条几乎完全伸展的肽链平行排列,通过链间的氢键交联而形成的。肽链的主链呈锯齿桩折叠构象。两个氨基酸之间的轴心距为0.35nm;-折叠结构可以由两条肽链之间形成,也可以在同一肽链的不同部分之间形成。几乎所有肽键都参与链内氢键的交联,氢键与链的长轴接近垂直。在肽链的不同区段或不同肽链间形成氢键,维持结构的稳定性。蛋白质的超二级结构和结构域超二级结构在蛋白质分子中,由若干相邻的二级结构单元组合在一起,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。超二级结构在结构层次上高于二级结构,但没有聚集成具有功能的结构域.结构域对于较大的蛋白质分子或亚基,多肽链往往由两个或两个以上相对独立的三维实体缔合而成三级结构。这种相对独立的三维实体就称结构域。多肽链在超二级结构基础上进一步绕曲折叠而成的相对独立的三维实体称结构域(四)蛋白质的四级结构许多蛋白质是由两个或两个以上独立的三级结构通过非共价键结合成的多聚体,称为寡聚蛋白。寡聚蛋白中的每个独立三级结构单元称为亚基。蛋白质的四级结构是指亚基的种类、数量以及各个亚基在寡聚蛋白质中的空间排布和亚基间的相互作用。(五)蛋白质结构与功能的关系蛋白质的一级结构决定高级结构高级结构决定生物学功能一级结构的种属差异与分子进化同源蛋白质氨基酸顺序相似性分析同源蛋白是指:由共同的祖先蛋白分子经过变异和自然选择而产生的功能上相同、相关或不同,但结构上有某种程度相似性的不同蛋白质。来源相同,结构相似,功能相关。不变残基,可变残基一级结构的变异与分子病镰刀形贫血病它与正常的血红蛋白(Hb-A)的差别:仅仅在于β链的N-末端第6位残基发生了变化(Hb-A)第6位残基是极性谷氨酸残基,(Hb-S)中换成了非极性的缬氨酸残基使血红蛋白细胞收缩成镰刀形,输氧能力下降,易发生溶血这说明了蛋白质分子结构与功能关系的高度统一性。空间结构与功能的关系
血红蛋白(Hb)和肌红蛋白(Mb)氧合曲线比较血红蛋白的别构效应(协同作用)一个亚基与氧结合后,引起该亚基构象改变进而引起另三个亚基的构象改变整个分子构象改变,与氧的结合能力增加。(六)蛋白质的重要性质一.蛋白质的相对分子量分子量测定方法:超速离心法(沉降速法);
凝胶过滤法;聚丙烯酰胺电泳法等。凝胶过滤法测定相对分子质量含有各种组分的样品流经凝胶层析柱时,大分子物质由于分子直径大,不易进入凝胶颗粒的微孔,沿凝胶颗粒的间隙以较快的速度流过凝胶柱。而小分子物质能够进入凝胶颗粒的微孔中,向下移动的速度较慢,从而使样品中各组分按相对分子质量从大到小的顺序先后流出层析柱,而达到分离的目的。测得几种标准蛋白质的洗脱体积〔Ve〕以相对分子质量对数(logM)对Ve作图,得标准曲线再测出未知样品洗脱体积〔Ve〕从标准曲线上可查出样品蛋白质的相对分子质量SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳法测定相对分子质量SDS(SDS-PolyAcrylamideGelElectrophoresis)SDS即十二烷基硫酸钠是阴离子去污剂,由于SDS带有大量负电荷,当其与蛋白质结合时,所带的负电荷大大超过了天然蛋白质原有的负电荷,因而消除或掩盖了不同种类蛋白质间原有电荷的差异,使蛋白质均带有相同密度的负电荷,因而可利用Mr差异将各种蛋白质分开。在蛋白质溶解液中,加入SDS和疏基乙醇,巯基乙醇可使蛋白质分子中的二硫键还原,使多肽分成单个亚单位。SDS可使蛋白质的氢键、疏水键打开,还引起蛋白质形状近似雪茄形的长椭圆棒。不同蛋白质-SDS复合物的短轴相同,约1.8nm,而长轴则与蛋白质的Mr成正比。现在,市场有标准蛋白试剂出售。测定未知蛋白质Mr时,可选用相应的一组标准蛋白及适宜的凝胶浓度,同时进行SDS,则可根据已知Mr蛋白质的电泳迁移率和Mr的对数作出标准曲线,再根据未知蛋白质的电泳迁移率求得Mr。二、蛋白质的两性解离和等电点在不同的pH环境下,蛋白质的电学性质不同。当pH>pI,蛋白质粒子带负电荷,在电场中向正极移动;当pH<pI,蛋白质粒子带正电荷,在电场中向负极移动。这种现象称为蛋白质电泳(Electrophoresis)。三、蛋白质的胶体性质蛋白质的水溶液是一种稳定的亲水胶。由于蛋白质的分子量很大,大小在1-100nm范围内,它在水中能够形成胶体溶液。同种电荷互相排斥;不能通过半透膜;分子周围有双电子层和水化层,有利于稳定蛋白质胶体系统。由于胶体溶液中的蛋白质不能通过半透膜,因此可以应用透析法将非蛋白的小分子杂质除去四、沉淀反应蛋白质胶体溶液的稳定性与它的分子量大小、所带的电荷和水化作用有关。改变溶液的条件,将影响蛋白质的溶解性质在适当的条件下,蛋白质能够从溶液中沉淀出来。方法:等电点沉淀,盐析,有机溶剂,重金属盐,生物碱试剂盐析:在蛋白质的水溶液中加入高浓度的中性盐,使蛋白质从溶液中析出的现象称为盐析。原因,硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等中性盐可有效破坏蛋白质的水化层和中和电荷,从而使蛋白质沉淀。盐溶:一般在低盐浓度的情况下,蛋白质的溶解度随盐浓度的升高而增加,这种现象称为盐溶。五、蛋白质的变性(denaturation)
和复性(renaturation)天然蛋白质在理化因素的影响下,高级结
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