医学课件抗生素的作用机制.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《医学课件抗生素的作用机制.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。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。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医学 课件 抗生素 作用 机制
- 资源描述:
-
1、第一节一般性论述第一节一般性论述抗生素是微生物群体生长的抑制物。群体生长来自单个细胞繁殖,即构成细胞物质的复制和随后细胞分裂为两个子细胞过程。1抗生素影响微生物细胞的代谢的条件(1)进入细胞并到达作用位点;(2)物理性地结合于细胞结构(靶分子),该细胞结构参与对保持细胞生长或内环境稳定必不可少的某一过程;(3)抗生素与主要酶或细胞结构结合。2抑制细胞壁的抑制细胞壁的合成合成影响胞浆膜影响胞浆膜的通透性的通透性抑制蛋白质合成抑制蛋白质合成影响叶酸代谢影响叶酸代谢抗生素在分子水平上干扰微生物细胞任一基本代谢的某一种机制。抗生素在分子水平上干扰微生物细胞任一基本代谢的某一种机制。根据抗生素干扰代谢过
2、程的不同,抗生素通常分为五大类(1)细胞壁合成抑制物;(2)遗传物质的复制或转录抑制物;(3)蛋白质合成抑制物;(4)细胞膜功能抑制物;(5)抗代谢物。4第二节研究方法第二节研究方法为了阐明一个抗生素的作用机制,需要进行一系列的实验研究。包括:(1)完整细胞水平,(2)部分纯化的无细胞体系水平,(3)一个或多个纯化的酶体系水平。5一、在完整细胞水平上对活性的研究一、在完整细胞水平上对活性的研究用标记的胸苷追踪用标记的胸苷追踪DNA合成、尿苷追踪合成、尿苷追踪RNA合成。苯合成。苯丙氨酸追踪丙氨酸追踪蛋白质蛋白质合成。乙酰葡萄糖胺追踪合成。乙酰葡萄糖胺追踪肽聚糖肽聚糖合成。合成。敏感菌株的培养基
3、敏感菌株的培养基放射性标记放射性标记特异前体物特异前体物蛋白质DNA肽聚糖RNA抗生素抗生素6利福平在完整细胞水平上的作用机制利福平在完整细胞水平上的作用机制原初效应原初效应7二、在部分纯化的无细胞体系中对活性的研究二、在部分纯化的无细胞体系中对活性的研究一旦确定了抗生素的原初效应,接着就必一旦确定了抗生素的原初效应,接着就必须阐明产生抑制是因为抗生素干扰:须阐明产生抑制是因为抗生素干扰:(1)前体物的合成或激活;前体物的合成或激活;(2)参与聚合的酶或细胞器;参与聚合的酶或细胞器;(3)决定前体物掺入聚合物的信息系统决定前体物掺入聚合物的信息系统。8具体操作过程如果抗生素在体外抑制与在生长细
4、胞中所抑制的大分子相如果抗生素在体外抑制与在生长细胞中所抑制的大分子相同,那么它通常作用在聚合过程,也可能作用于信息分子;同,那么它通常作用在聚合过程,也可能作用于信息分子;如果体外不抑制,而生长细胞中抑制,则可能作用于前体如果体外不抑制,而生长细胞中抑制,则可能作用于前体物的合成或激活。物的合成或激活。1.聚合的酶或细胞器前体物蛋白质DNA肽聚糖2.信息系统RNA合成或激活抗生素抗生素细胞外实验:部分纯化的细胞抽提物9利福平在部分纯化的无细胞体系中作用机制利福平在部分纯化的无细胞体系中作用机制这个体外转录体系由细菌的这个体外转录体系由细菌的RNA聚合酶聚合酶催化时,其活性催化时,其活性将被利
5、福平将被利福平抑制抑制,由真核细胞的,由真核细胞的RNA聚合酶催化时,其聚合酶催化时,其活性并不被利福平抑制。活性并不被利福平抑制。推论:生长细胞中推论:生长细胞中RNA合成的阻断,来自于利福平与合成的阻断,来自于利福平与RNA聚合酶的直接作用。聚合酶的直接作用。RNA聚合酶聚合酶核苷三磷酸核苷三磷酸RNADNA为模板为模板利福平利福平10三、在纯化的酶体系中对活性的研究三、在纯化的酶体系中对活性的研究聚合酶通常包含多种成分,每一种成分都可能成为抗生素作用的靶子。在一定限度内,能够确定是哪一种酶反应受到了干扰,并且鉴定出哪一个成分是抗生素作用的靶子。11靶聚合体系的鉴定(1)通过放射化学方法或
6、检测蛋白质色谱变)通过放射化学方法或检测蛋白质色谱变化或蛋白质电泳迁移率变化,鉴定出抗生素与化或蛋白质电泳迁移率变化,鉴定出抗生素与酶蛋白结合后形成的复合物。酶蛋白结合后形成的复合物。(2)从抗生素抗性突变株中可以分离出抗生)从抗生素抗性突变株中可以分离出抗生素作用的靶蛋白发生了变化而产生的素作用的靶蛋白发生了变化而产生的抗性菌株抗性菌株。在体外每次分别将原株中靶蛋白的一种成分用在体外每次分别将原株中靶蛋白的一种成分用抗性变株来代替构成重组系统,根据抑制的消抗性变株来代替构成重组系统,根据抑制的消失可以确定靶蛋白中与抗生素活性有关的组份。失可以确定靶蛋白中与抗生素活性有关的组份。12利福平在纯
7、化的酶体系中的作用机制利福平在纯化的酶体系中的作用机制亚基突变RNA亚基利福平的复合物利福平13第三节第三节 细胞壁合成抑制物细胞壁合成抑制物首先简要介绍不同种类微生物的细胞壁化学结构和主要成分的合成途径。14一、细胞壁的结构和构造一、细胞壁的结构和构造细胞壁的功能细胞壁的功能n保持细菌外形保持细菌外形n维持菌体内高渗透压维持菌体内高渗透压15肽聚糖的结构N乙酰葡萄糖胺乙酰葡萄糖胺(G)N乙酰胞壁酸乙酰胞壁酸(M)161G细菌的细胞壁细菌的细胞壁G细菌的细胞壁是一层均一物质,由肽聚糖和相当数量的磷壁酸组成。壁磷壁酸膜磷壁酸172 脂蛋白脂蛋白2G细菌的细胞壁细菌的细胞壁3 肽聚糖肽聚糖1外膜外
8、膜亲水性的跨外膜孔蛋白亲水性的跨外膜孔蛋白壁膜间隙壁膜间隙质膜质膜18成 分肽聚糖磷壁酸类脂质蛋白质占细胞壁干重的%含量很高(30-95)含量较高(50)一般无(2)0含量很低(5-20)0含量较高(10-20)含量较高 G GG G细胞壁成分的区别细胞壁成分的区别19链球菌G+菌菌-紫色紫色20大大肠肠杆杆菌菌G-菌菌-淡红色淡红色21铜绿假单胞菌G-菌菌-淡红色淡红色223肽聚糖的生物合成肽聚糖的生物合成大肠杆菌肽聚糖的生物合成可以分为三个阶段。(1)基本单元UDP-胞壁酰五肽的形成(2)单体的形成及跨膜转运(3)肽聚糖链的组装及三维结构的构建23UDP胞壁酰五肽的结构UDP-N-乙酰葡萄
9、糖胺乙酰葡萄糖胺GM24(1)基本单元UDP-胞壁酰五肽的形成N乙酰葡萄糖胺(G)以其激活形式UDPG与磷酸烯醇式丙酸酮缩合,双键还原形成UDP-N乙酰胞壁酸(UDPM);LAla、DGlu和间DAP相继加到UDPM上,生成中间物胞壁酰三肽,二肽DAlaDAla(由两个LAla分子异构和缩合而来)又加到胞壁酰二肽上,形成UDP胞壁酰五肽终产物。所有这些反应均发生在细胞质中。25UDP胞壁酰五肽形成示意图磷酸烯醇式丙酸酮磷酸烯醇式丙酸酮UDP-N-乙酰葡萄糖胺乙酰葡萄糖胺UDP-N-乙酰胞壁酸乙酰胞壁酸胞壁酰三肽胞壁酰三肽UDP胞壁酰五肽胞壁酰五肽胞浆胞浆26(2)单体的形成及跨膜转运UDP胞壁
10、酰五肽首先脱去UMP,胞壁酸的端基异构体C原子与十一聚异戊二烯磷酸(类脂分子,作为胞壁酰五肽的载体)形成二磷酸二酯键。通过,14糖苷键,N乙酰葡萄糖胺加到胞壁酸上,从而完成了单体的合成。这些反应发生在细胞质膜上。27单体在上合成的示意图UDP胞壁酰五肽胞壁酰五肽十一聚异戊二烯磷酸十一聚异戊二烯磷酸UDPGlc,14糖苷键糖苷键细胞膜细胞膜28(3)肽聚糖链的组装及三维结构的构建肽聚糖合成的最后几步是由几种酶催化完成。转糖基酶:催化M上的C1与G上的C4之间形成糖苷键。转肽酶:催化4位上的DAla与邻近五肽上DAP的氮形成肽键(该反应通过释放五肽供体上的末端DAla而发生)。D羧肽酶:催化五肽末
11、端DAla水解。内肽酶:催化水解已合成的肽聚糖链上的肽链。微生物在生长及分裂期间,必然要合成新的肽聚糖,这时内肽酶在细胞壁内表面变得活跃起来,部分地水解已存在的链,产生出自由末端,通过转肽及转糖基反应,接受新生的肽聚糖链。29肽聚糖链合成的示意图五肽通过转肽反应及转糖基反应,双糖五肽被转到受体上,即新生肽聚糖链。在转糖基反应中,十一聚异戊二烯焦磷酸释放出来,重新进入循环。P-P-LipidHO-G-M-P-P-Lipid细胞壁细胞壁五肽五肽转糖基反应转糖基反应30大肠杆菌肽聚糖的结构转糖基酶,转糖基反应转糖基反应转肽酶,转肽反应转肽反应D羧肽酶羧肽酶内肽酶内肽酶31细菌的肽聚糖合成所有细菌种类
12、的肽聚糖合成,都是按照大肠杆菌模式进行的。但是,在金黄色葡萄球菌中,发生了重要变化:五肽中第二位氨基酸是Lys,而不是mDAP。二糖五肽合成后,五个Gly分子通过肽键连接在Lys的NH2上。转肽反应在五肽次末端DAla的羧基(同时释放出末端DAla)和末端Gly的氨基之间发生。32大肠杆菌和金黄色葡萄球菌肽聚糖的结构33二、细菌细胞壁合成抑制物的特性二、细菌细胞壁合成抑制物的特性杀菌作用杀菌作用:可以通过两种机制产生杀菌效应,:可以通过两种机制产生杀菌效应,裂解或不裂解细胞。在第一种情况下,肽聚糖裂解或不裂解细胞。在第一种情况下,肽聚糖结构变得松弛,导致细胞由于内部高渗透压而结构变得松弛,导致
13、细胞由于内部高渗透压而解聚死亡;在第二种情况下,可能有其他作用解聚死亡;在第二种情况下,可能有其他作用机制的介入,譬如不可逆地抑制横隔形成机制的介入,譬如不可逆地抑制横隔形成(PBP-3)或细胞变长)或细胞变长(PBP-3),从而导致细,从而导致细胞死亡。胞死亡。对静止细胞无作用。对静止细胞无作用。对缺乏细胞壁的微生物对缺乏细胞壁的微生物(支原体、(支原体、L型细菌、型细菌、原生质体)原生质体)没有作用没有作用。34三、肽聚糖合成抑制物的例子三、肽聚糖合成抑制物的例子根据作用部位,肽聚糖合成抑制物可分为:根据作用部位,肽聚糖合成抑制物可分为:1.胞壁酰五肽合成抑制剂胞壁酰五肽合成抑制剂2.膜上
14、反应抑制物膜上反应抑制物3.链延伸及三维细胞壁结构形成抑制物链延伸及三维细胞壁结构形成抑制物351胞壁酰五肽合成抑制剂胞壁酰五肽合成抑制剂这些抗生素都是肽聚糖合成前期反应的抑制物。36磷霉素的作用机制烯醇式丙酮酰烯醇式丙酮酰NG丙酮酰转移酶丙酮酰转移酶不可逆,杀菌作用不可逆,杀菌作用磷霉素磷霉素37环丝氨酸的作用机制丙氨酸消旋酶丙氨酸消旋酶环丝氨酸环丝氨酸D丙氨烯丙氨烯D丙丙氨酸二肽合成酶氨酸二肽合成酶382膜上反应抑制物膜上反应抑制物一个是杆菌肽,使用在畜牧业上;另一个是雷莫拉宁。39杆菌肽的的作用机制十一聚异戊二烯磷酸十一聚异戊二烯磷酸十一聚异戊二烯焦磷酸十一聚异戊二烯焦磷酸UDP胞壁酰五
15、肽胞壁酰五肽杆菌肽杆菌肽40雷莫拉宁的作用机制十一聚异戊二烯磷酸十一聚异戊二烯磷酸十一聚异戊二烯焦磷酸十一聚异戊二烯焦磷酸UDP胞壁酰五肽胞壁酰五肽UDPGlcN乙酰葡萄糖胺转移酶乙酰葡萄糖胺转移酶十一聚异戊二烯十一聚异戊二烯胞壁酰五肽胞壁酰五肽 雷莫拉宁雷莫拉宁它能够快速而特异地抑制生长细胞对N乙酰葡萄糖胺的吸收,导致细胞内UDP胞壁酰五肽的积累,而抑制细胞壁合成。41.链延伸及三维细胞壁结构形成抑制物链延伸及三维细胞壁结构形成抑制物内酰胺类抗生素:这个家族抗生素包括青霉素、头孢菌素、头霉素和非经典的内酰胺类抗生素,如氨曲南和亚胺培南。这些抗生素的作用机制相似,即阻断肽聚糖合成的最后一个阶段
16、以干扰细胞壁形成。42青霉素G对放射性同位素标记前体物掺入生长细菌中DNA、RNA、蛋白质及细胞壁的效应43内酰胺类抗生素的作用机制内酰胺类抗生素的作用机制1.抑制细菌细胞壁的合成抑制细菌细胞壁的合成2.触发细菌的自溶酶活性触发细菌的自溶酶活性 MGGMGGMGGMGG转肽酶转肽酶青霉素青霉素头孢菌素头孢菌素D-丙氨酸丙氨酸-内酰胺类作用机制青霉素和DAlaDAla二肽的结构构象NORNOOO胞壁酰五肽D-Ala-D-Ala末端构象NORNOOO青霉素构象46青霉素结合蛋白(PBP)被内酰胺类抗生素抑制的酶,因它们能够与相应的抗生素形成共价键而得到鉴别,它们称为青霉素结合蛋白(PBP)。细胞生
17、长必需的PBPs一般具有转肽酶活力,它们控制着细胞延长(PBP-1)及分裂(PBP-3)这些基本过程。内酰胺类抗生素在抑制参与肽聚糖合成的酶上,还是有一定程度的不同:有的抑制转肽酶,有的抑制d羧肽酶,有的间接抑制转糖基作用的酶。47CH-COOHR-C-NH-CH-CH=OCSCH3CH3CN青霉素青霉素CH-COOHR-C-NH-CH-CH2=OCH3CNO=D-D-丙氨酰丙氨酰-D-D-丙氨酸丙氨酸青霉素结合蛋白青霉素结合蛋白(PBPsPBPs,转肽酶转肽酶)胞壁酸胞壁酸第四节第四节 核酸复制与转录抑制物核酸复制与转录抑制物DNA复制RNA转录49一、遗传信息的转录与复制一、遗传信息的转录
18、与复制核酸合成分两步:(1)从细胞代谢中间物分子合成前体物(核苷酸和脱氧核苷酸)(2)酶催化核苷酸聚合形成大分子,其顺序由模板DNA碱基顺序决定。若干种不同的酶参与了DNA复制。50DNA复制前导链前导链滞后链滞后链 DNA在复制时,其双链首先解开,形成复制叉,而复制叉的形成则是由多种蛋白质及酶参与的较复杂的复制过程。前导链与后随链的差别在于前者从复制起始点开始按53持续的合成下去,不形成冈崎片段,后者则随着复制叉的出现,不断合成长约23kb的冈崎片段。单链DNA结合蛋白DNA解旋酶大肠杆菌中的Dna蛋白51大肠杆菌DNA复制示意模型(1)DNA解旋酶解开双螺旋。一些蛋白保持双链分开。(2)在
19、前导链上由引物酶催化合成一段RNA引物。(3)DNA聚合酶III利用RNA为引物,在3OH上合成冈崎片段。(4,5)DNA聚合酶I降解RNA片段并完成DNA合成。(6)连接酶将相邻片段连接上。RNA链52原核细胞中RNA合成RNA合成过程相对简单。在细菌中是由RNA聚合酶催化的。RNA聚合酶由四个蛋白质亚基、及一个因子(对识别转录起始DNA顺序必需)组成。53RNA聚合酶的功能(1)通过与DNA形成复合体将DNA双链分开。(2)将第一个核苷酸放在其中一条DNA链上的正确位置上(起始)。(3)将第二个核苷酸掺入并在第一和第二个核苷酸之间形成第一个磷酸二酯键。(4)沿DNA链移动,并继续将核苷酸不
20、断掺入,并以磷酸二酯键将它们连接起来(延伸)。(5)当到达一段特殊的DNA顺序时,合成过程终止(终止)。在许多情况下,终止需要另一个蛋白质因子rho()参与。54真核细胞中RNA聚合酶真核细胞中含有三种RNA聚合酶,并且每种都由几种蛋白质亚基组成。不同的聚合酶合成不同种类的RNA。位于核仁的RNA聚合酶I合成28S和18S rRNA;RNA聚合酶II合成各种mRNA;RNA聚合酶III合成tRNA和5S rRNA。55二、复制和转录抑制物范例二、复制和转录抑制物范例复制和转录抑制物分为两类:前体类似物,抑制前体物的合成;DNA模板功能抑制物和酶(促旋酶、DNA聚合酶、RNA聚合酶)抑制物,抑制
21、核酸聚合。56核酸合成抑制物的作用机制DNA聚合酶RNA聚合酶促旋酶57DNA模板功能抑制物模板功能抑制物它们干扰DNA的模板功能,从而抑制复制和转录。它们可与模板DNA形成无功能复合物(三级结构被破坏),或者使模板DNA结构发生化学变化(链缺口、碱基的剪切、双链间形成共价键)。58这类抗生素有两个共同点不加区别地与各种原核及真核细胞的DNA结合,因效应不特异,一般毒性很大;同时抑制DNA和RNA的合成,尽管在一定的条件下能优先抑制某一种核酸。59(1)抑制物化学修饰DNAn丝裂霉素n博来霉素60丝裂霉素丝裂霉素为细胞毒药物,在DNA的两条链之间形成共价键,使双链不能分开。这种作用效应是不可逆
22、的,具杀菌作用。但是由于缺乏选择性,其毒性很大,不能用作抗微生物剂,但作为抗肿瘤剂。61博来霉素n这类抗生素仅用于某些种类的肿瘤。n博来霉素是DNA损伤剂,既能在单链又能在双链DNA上产生多个断点,并释放出单个核苷酸。62(2)抑制物与DNA形成复合体这类化合物能够与DNA分子形成可逆复合物。大多数在结构上含有平面多环体系,能够插入双螺旋DNA的碱基之间,因此称它们为嵌入剂。63放线菌素D放线菌素D临床使用上仅限于抗肿瘤。尽管放线菌素D抑制DNA及RNA的合成,在特殊条件下,RNA合成受到的影响会更大。64放线菌素D的化学结构及其与DNA的相互作用放线菌素放线菌素D分子上的三环结构部分嵌入分子
23、上的三环结构部分嵌入DNA上的某些上的某些GpC顺序,形成复合物。顺序,形成复合物。放线菌素放线菌素D分子上的肽环,与分子上的肽环,与DNA链的链的侧部相互作用,对复合物的稳定起了很侧部相互作用,对复合物的稳定起了很大的作用。大的作用。CG65蒽环类抗生素这些蒽环类是最有效的抗肿瘤抗生素。其分子有一个带有氨基糖的平面结构,这些蒽环类化合物具有显著的杀菌及杀细胞作用。OCH3OOOHOHCH2R1OOHOOCH3R3R2NH21234567891011121314R1 R2 R3OH H OH 阿霉素H H OH 柔红霉素OH OH H 表阿霉素66蒽环类抗生素的作用机制一方面分子能够沿更迭的嘌
24、呤与嘧啶组成的DNA双链优先嵌入;另一方面是抗生素在双螺旋结构中所导致的扭曲阻止了拓扑异构酶II在将双链DNA切开,螺旋解链后,分子中的部分经切口穿过而旋转,然后封闭切口过程。这样双链的的完整性无法得到恢复,沿DNA链上留下许多断裂点。67复制酶抑制剂复制酶抑制剂复制酶包括促旋酶、DNA聚合酶。喹诺酮类化合物与促旋酶A亚基结合。68转录酶抑制剂转录酶抑制剂已知有许多不同种类抗生素,特异性抑制细菌RNA聚合酶。69这些抗生素作用的共同特点(1)原核细胞与真核细胞的RNA聚合酶不相同,这些抗生素通常只选择性地作用于原核细胞RNA聚合酶,抑制细菌生长,并不抑制真菌及哺乳动物细胞的生长。(2)对正在生
展开阅读全文