第10章酶动力学课件.ppt
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- 10 动力学 课件
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1、第第1010章章酶酶 动动 力力 学学n一、有关的化学动力学概念n二、底物浓度对酶促反应速度的影响n三、多底物的酶促反应n四、影响酶促反应素的其他因素n五、酶的抑制作用n什么叫酶促反应动力学?什么叫酶促反应动力学?(Kinetics of enzyme-catalyzed reaction )n酶促反应动力学酶促反应动力学是研究酶促反应的速度以及影响此速度的各种因素的科学。l反应速率以单位时间内反应物反应速率以单位时间内反应物或生成物浓度的改变来表示。或生成物浓度的改变来表示。l因为每一瞬间的反应速率都不因为每一瞬间的反应速率都不相同,所以用瞬时反应速率表相同,所以用瞬时反应速率表示反应速率。
2、示反应速率。(一)反应速率及其测定(一)反应速率及其测定vtV=dc dtV=dc dtn反应的分子数反应的分子数是指反应中真正相互作用的分子是指反应中真正相互作用的分子数目。(单分子反应、双分子反应)数目。(单分子反应、双分子反应)n反应的级数反应的级数是指速率方程中反应物浓度的指数是指速率方程中反应物浓度的指数或指数之和。或指数之和。n如:如:v=kcAacBb, ,对整个反应来说是(对整个反应来说是(a+ba+b)级,)级,即总反应级数,对反应物即总反应级数,对反应物A A是是a a级,对反应物级,对反应物B B是是b b级。级。n1、一级反应:反应速率和反应物浓度的一次方成正比的反应。
3、n2、二级反应:反应速率与两种反应物浓度的乘积或与一种反应物浓度的二次方成正比的反应。n3、零级反应:反应速率与反应物浓度无关的反应。二、底物浓度对酶反应速度的影响二、底物浓度对酶反应速度的影响n 反应级数:反应级数:(1)当)当S很低时,很低时,与与S成正成正比,表现一级反应。比,表现一级反应。(2)随)随S的增加,的增加,也随也随S的增加而增加,但不成正比。的增加而增加,但不成正比。(3)当)当S很大时,很大时,达到最大达到最大值值Vm,S增加增加不再增加,表不再增加,表现零级反应现零级反应当底物浓度较低时当底物浓度较低时反应速度与底物浓度成正比;反反应速度与底物浓度成正比;反应为一级反应
4、。应为一级反应。随着底物浓度的增高随着底物浓度的增高反应速度不再成正比例加速;反应反应速度不再成正比例加速;反应为混合级反应。为混合级反应。当底物浓度高达一定程度当底物浓度高达一定程度反应速度不再增加,达最大速度;反应速度不再增加,达最大速度;反应为零级反应反应为零级反应E + S ES P + E中间复合物学说中间复合物学说(Henri和和 Wurtz) k4三个假设:三个假设:(1)E与与S形成形成ES复合物的反应是快速平衡反应,而复合物的反应是快速平衡反应,而 ES分解为分解为E及及P的反应为慢反应,反应速度取决于的反应为慢反应,反应速度取决于慢反应即慢反应即 Vk3ES。(2)S的总浓
5、度远远大于的总浓度远远大于E的总浓度的总浓度。 (3)在初反应时)在初反应时P0 忽略忽略 这步反应。这步反应。 ESE + Pk4E + S ESE + P(一)酶促反应的动力学基本公式(一)酶促反应的动力学基本公式 米氏方程的推导米氏方程的推导v1913年年Michaelis和和Menten提出反应速度与底提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式,即米曼氏方程物浓度关系的数学方程式,即米曼氏方程式,简称米氏方程式,简称米氏方程(Michaelis equation)。S:底物浓度:底物浓度V:不同:不同S时的反应速度时的反应速度Vmax:最大反应速度:最大反应速度(maximum veloc
6、ity) m:米氏常数:米氏常数(Michaelis constant) VmaxS Km + S a. 当当S很小时很小时V=V VmaxmaxS/Km 反应反应V= V VmaxmaxSKm + Sb. 当当S很大时很大时V=V Vmaxmax S/S=V Vmaxmax 0级反应级反应混合混合级级V V V V/2V/2 0 Km (米氏常数)(米氏常数) S 最最大大反反应应速速率率 当已知Vmax、 Km时酶反应速度与时酶反应速度与底物浓度之间的关系。底物浓度之间的关系。Km= k2 + k3 k1V= V VmaxmaxSKm + S由一些速率常数组成的复合常数由一些速率常数组成的
7、复合常数。Km=?nKm = SV= V VmaxmaxSKm + S若若 VVmax/2V2V SKm + S1Km + S = 2Su米氏常数是反应速度为最大值米氏常数是反应速度为最大值的一半时的底物浓度。的一半时的底物浓度。u米氏常数的单位为米氏常数的单位为mol/Lmol/L(二)动力学参数的意义(二)动力学参数的意义(1)米氏常数)米氏常数Km的意义的意义KmS Km值等于酶促反应速度为最大反应速度一半值等于酶促反应速度为最大反应速度一半时的底物浓度,单位是时的底物浓度,单位是mol/L。2Km + S Vmax VmaxS Km是酶的特性常数:是酶的特性常数: 与与pH 、温度、离
8、子强度、酶及底物种类有关,与酶浓度、温度、离子强度、酶及底物种类有关,与酶浓度无关,可以鉴定酶。无关,可以鉴定酶。酶酶底物底物K Km m(mmol(mmol/L)/L)脲酶脲酶尿素尿素25溶菌酶溶菌酶6-N-乙酰葡萄糖乙酰葡萄糖胺胺0.006葡萄糖葡萄糖-6-磷酸磷酸脱氢酶脱氢酶6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖0.058胰凝乳蛋白酶胰凝乳蛋白酶苯甲苯甲酰酪氨酰胺酰酪氨酰胺2.5甲甲酰酪氨酰胺酰酪氨酰胺12.0乙乙酰酪氨酰胺酰酪氨酰胺32.0可以判断酶的专一性和天然底物可以判断酶的专一性和天然底物Km值最小的底物值最小的底物最适底物最适底物/天然底物天然底物1/Km近似表示酶对底物的亲和力:近似表示
9、酶对底物的亲和力:1/Km越越大大、亲和力越、亲和力越大,大,最适底物时酶的亲和力最大,最适底物时酶的亲和力最大,Km最小最小 催化可逆反应的酶对催化可逆反应的酶对正正/ /逆逆两向底物两向底物K Km m不不同同 KKm m较小者为主要底物较小者为主要底物Km可帮助判断某代谢反应的方向和途径可帮助判断某代谢反应的方向和途径u Vmax:一定酶浓度下,酶对特定底物的一定酶浓度下,酶对特定底物的Vmax也是也是一个常数。受一个常数。受pH、温度、离子强度影响。、温度、离子强度影响。u k3( kcat):):表示任一酶促反应在饱和时的限制速表示任一酶促反应在饱和时的限制速度度又称为酶的转换数、催
10、化常数又称为酶的转换数、催化常数kcatu 转换数:转换数:酶被底物饱和时,每个酶分子在单位时酶被底物饱和时,每个酶分子在单位时间内被转换成产物的底物分子数。间内被转换成产物的底物分子数。u kcat越大,酶的催化效率越高。越大,酶的催化效率越高。(2)Vmax和和k3(kcat)的意义)的意义E + S ES P + E(1)Lineweaver-Burk双倒数作图法双倒数作图法(三)(三) K Km m与与V Vmaxmax的求取的求取1v v= Vmax km 1S+ Vmax 1 (2)Eadie-Hofstee(伊迪伊迪-何夫斯提)何夫斯提)作图法作图法v VSVmax斜率斜率 -K
11、mv=Vmax-KmvS 三、多底物的酶促反应动力学(自学)三、多底物的酶促反应动力学(自学) n 观察pH对酶促反应速度的影响,通常为一“钟形”曲线,即pH过高或过低均可导致酶催化活性的下降。n 酶催化活性最高时溶液的pH值就称为酶的最适pH。2345678910020406080100pHRelative Activity (%)pHv最适最适pH(optimum pH)1.最适最适pH 2.pH稳定性稳定性在一定的在一定的pH范围内酶是范围内酶是稳定的稳定的pH对酶作用的影响机制:对酶作用的影响机制:1. 过酸、过碱使酶变性失活;过酸、过碱使酶变性失活;2. pH改变影响酶活性基团的解离
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