这些蛋白质次单元在其三度空间复合体中的排列方式则组成四级结构课件.ppt
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1、歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構4.3 蛋白質之三級與四級結構 p.127p蛋白質中所有原子的整體三度空間排列方式稱之為蛋白質的三級結構三級結構(tertiary structure)。p有些蛋白質包含二或多個相同或不同的獨立多肽鏈(或次單元)。這些蛋白質次單元在其三度空間複合體中的排列方式則組成四級結構四級結構(quaternary structure)。p在探討這些較高層級的結構時,將蛋白質區分為兩大類是個有用的作法:即纖維狀蛋白質纖維狀蛋白質(fibrous proteins,多肽鏈排列成股狀或片狀)與球狀蛋白質球狀蛋白質(globular proteins,多肽鏈摺疊成球狀)。歐亞
2、書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.127纖維狀蛋白質具有特定結構性功能纖維狀蛋白質具有特定結構性功能p-角質素、膠原蛋白與絲蛋白清楚地描繪出蛋白質結構與其生物功能之間的關係(表 4-2)。-角質素角質素p-角質素已演化成提供力量的蛋白質。p-角質素的螺旋是右手旋的 螺旋,和許多其他蛋白質中的螺旋相同。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.127表4-2 歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構FIGURE 1-23(b)p.128圖圖4-10毛髮之結構。毛髮之結構。(a)毛髮-角質素是一種延長的-螺旋,在靠近胺基與羧基端處含有稍微粗一點的組成元件。成對的-螺旋會以左手旋的方式纏繞成雙鏈狀的
3、纏繞線圈,然後再進一步組合成更高級數的結構,稱為原纖絲與原細纖維。每四條原細纖維(即 32 股-角質素)會形成一條中間纖絲。圖4-10(a)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構FIGURE 1-23(b)p.128圖圖4-10毛髮之結構。毛髮之結構。(b)一根毛髮是由許多-角質素纖絲排列組合而成,各種次級結構組成元件如(a)中所示。圖4-10(b)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.128p-角質素中確實富含疏水性胺基酸殘基如:Ala、Val、Leu、Ile、Met 與 Phe。p在-角質素纏繞線圈構造的個別多肽鏈具有相對簡單的三級結構,這是受到螺旋軸心纏繞成左手超螺旋的-螺旋所支配。p
4、纖維狀蛋白質的強度可藉由多肽鏈間的共價交叉連結加以強化。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.128膠原蛋白膠原蛋白p如同-角質素,膠原蛋白已演化為提供強度的蛋白質。p它是左手旋的,而且每圈有三個胺基酸殘基(圖 4-11)。p在膠原蛋白中的超螺旋纏繞是右手旋,恰與 鏈的左手螺旋相反。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.129圖4-11歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.129圖圖4-11膠原蛋白之結構(衍伸自膠原蛋白之結構(衍伸自 PDB ID 1CGD)。)。(a)膠原蛋白之 鏈具有獨特的重複性二級結構。此重複性三肽序列為 Gly-X-Pro
5、或 Gly-X-4-Hyp,形成每圈含三個胺基酸殘基之左手螺旋結構。本圖的重複序列是 Gly-Pro-4-Hyp。(b)同一條 鏈之空間填充模型。(c)三條此種螺旋(分別為灰色、藍色、紫色)以右手纏繞的方式彼此互相捲繞。(d)從一端觀察膠原蛋白的三股超螺旋構造,並以球-棒模型呈現。Gly 殘基以紅色表示,甘胺酸由於其支鏈最小,最適合存在於三股螺旋交會之緊密接觸位置。同樣的,為了讓大家清楚觀察到三股螺旋中支鏈之內外配置情形,所有球體大小並非以個別原子之實際凡得瓦爾半徑繪製。事實上三股超螺旋之中央並非如此圖所示是空心的,而是非常緊密組裝的。圖 4-11(續)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p
6、.129p脊椎動物的膠原蛋白種類繁多。典型的膠原蛋白具有 35%Gly、11%Ala,以及 21%的 Pro 與4-Hyp。p膠原蛋白中之胺基酸序列呈現重複性三單元(Gly-X-Y),其中 X 常是 Pro、Y則常是 4-Hyp。p唯有 Gly 殘基才能存在於個別 鏈間緊密連接處。p膠原蛋白細纖維(圖 4-12)是一種超分子組合,含有三螺旋膠原蛋白分子(有時候稱為膠原單位分子)彼此以多種不同方式組合以提供不同程度的張力。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.129BOX 4-2 永久性燙髮是種生化工程永久性燙髮是種生化工程p-角質素的延展特性及含豐富的雙硫鍵便成了燙髮的原理基礎。還原劑可以將
7、雙硫鍵還原成兩個 Cys殘基。濕熱打斷氫鍵因而解開多肽鏈的-螺旋結構。經過一段時間後除去還原劑,並且添加氧化劑以建立與先前不同對 Cys 殘基間的新雙硫鍵。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.132圖4-12歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.132圖圖4-12膠原蛋白細纖維之結構。膠原蛋白細纖維之結構。膠原蛋白(分子量300,000)是一種柱狀分子,長約 3,000,厚度則僅有15。其三個螺旋糾纏的 鏈可能具有不同的胺基酸序列,但每個皆含有約 1,000 個胺基酸殘基。膠原蛋白細纖維則由膠原蛋白分子交錯排列而成,並藉由交叉連結以增加強度。其特定排列方式與交叉連結程度會因所在組織而異,
8、因此可在電子顯微鏡觀察結果中呈現獨特的交錯條紋。此圖所示的範例中,每個第四分子頭端基團的排列產生間隔 640 的條紋。圖 4-12歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構BOX 1-2 FIGURE 1p.131BOX 4-3為什麼水手、探險者及大學生應多吃新鮮的水果為什麼水手、探險者及大學生應多吃新鮮的水果及蔬菜及蔬菜圖圖1脯胺酸的 C-endo 構形與 4-羥基脯胺酸的 C-exo 構形。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構BOX 1-2 FIGURE 1p.131圖圖2脯胺酸 4-羥基酶所催化的反應。(a)正常反應,與脯胺酸羥化反應相聯結,不需要抗壞血酸參與。從 O2 來的二個氧原子以紅色表
9、示。(b)未聯結反應,-酮基戊二酸進行氧化性去羧基化反應,不伴隨脯胺酸之羥化反應。抗壞血酸在此反應過程會隨著轉化為去氫抗壞血酸而消耗掉。BOX 4-3歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.129p膠原蛋白分子的 鏈與膠原蛋白細纖維以不尋常的共價鍵交錯連結:此共價鍵含有Lys、HyLys或 His 殘基,出現在膠原蛋白中少數 X 與 Y 的位置上。這些殘基的連結會產生特殊的胺基酸,如:去氫羥基離胺酸正白胺酸。p老化的結締組織中日漸增加的剛性與易碎性就是來自這些膠原蛋白細纖維中共價鍵結的累積。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.132絲蛋白絲蛋白p絲蛋白由昆蟲與蜘蛛製造產生,其多肽鏈主要
10、是形成 構形。p絲蛋白富含 Ala 與 Gly殘基,使 摺板得以形成緊密的組裝與 R 基團緊密的排列(圖 4-13)。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構BOX 1-2 FIGURE 1p.133圖圖4-13絲之結構。絲之結構。用來製造絲綢或是蜘蛛網的纖維是絲蛋白。(a)絲蛋白是由一層層富含 Ala 與 Gly 殘基之反平行 摺板組合而成,從這張側視圖可以發現這些殘基之較小支鏈可供每層摺板間形成緊密的組裝。圖 4-13(a)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構BOX 1-2 FIGURE 1p.131圖圖4-13絲之結構。絲之結構。(b)由這張彩色電子顯微鏡圖可見到一束一束的絲蛋白(藍色)從蜘
11、蛛的絲囊冒出來。圖 4-13(b)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.133球狀蛋白質之結構多元性反映功能多元性球狀蛋白質之結構多元性反映功能多元性p球狀蛋白中,一條(或多條)多肽鏈的不同片段會摺疊在一起。如圖 4-14 所示,此摺疊會形成緊密的構形,相對於多肽完全延展的構形。p摺疊也會為蛋白質帶來結構的多元性,進而展現執行多種生物功能之能力。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.133圖圖4-14球狀蛋白質結構是緊密且多變異的。球狀蛋白質結構是緊密且多變異的。人類血清白蛋白(分子量 64,500)在一個單鏈上具有 585 個胺基酸殘基。本圖描繪了若將其單一多肽鏈以完全 構形或 螺旋展
12、開時,此單鏈可能呈現之大約尺寸。同時也顯示此蛋白質以X-光結晶繞射法決定出的自然球狀大小。由此可知多肽鏈通常必須非常緊密摺疊才能形成其最適自然構形。圖 4-14歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.133肌紅蛋白提供關於球狀蛋白質複雜性的初步線索肌紅蛋白提供關於球狀蛋白質複雜性的初步線索p圖4-15所示為肌紅蛋白的數種結構表示法,圖示此多肽鏈如何摺疊成三度空間結構(三級結構)。p許多重要的推論都是來自肌紅蛋白的結構。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構BOX 1-2 FIGURE 1p.134BOX 4-4蛋白資料庫蛋白資料庫p現在已知的蛋白質 3D 結構已達上萬個,並且以每兩年超過一倍的
13、速度在增加。p對於生物化學家來說,其中一個很重要的資料獲得來源就是蛋白質資料庫Protein Data Bank(PDB;www.rcsb.org)。pPDB 收集了到目前為止各實驗解出的生物巨分子(包含蛋白質、RNA、DNA 等等)3D 結構的資料。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.134圖圖4-15抹香鯨肌紅蛋白之三級結構(抹香鯨肌紅蛋白之三級結構(PDB ID 1MBO)。)。在(a)到(d)每個小圖中蛋白質結構之位向是完全相同的;血基團均以紅色標示。本圖除了描繪肌紅蛋白之結構,同時提供數種不同用來呈現蛋白質結構之常用方法。(a)利用Jane Richardson所引入的緞帶表示法
14、來描繪多肽鏈骨架,可突顯二級結構之區域;此結構中之-螺旋區域非常明顯。(b)表面輪廓圖像有助於呈現蛋白質中用來和其他分子結合之口袋區域所在。圖4-15(a)、(b)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.134圖圖4-15抹香鯨肌紅蛋白之三級結構(抹香鯨肌紅蛋白之三級結構(PDB ID 1MBO)。)。(c)同為緞帶表示法,另外標示出疏水性胺基酸殘基(Leu、Ile、Val 與 Phe)之支鏈(藍色)。(d)空間填充模型將每個胺基酸的每一個原子依據其凡得瓦爾半徑繪製成球體。仍以藍色顯示疏水性胺基酸殘基,但大多看不見它們的蹤影,因為其主要埋藏在蛋白質的內部。圖4-15(c)、(d)歐亞書局CH4
15、 蛋白質之三度空間結構 p.135p肌紅蛋白結構的推演驗證了某些可能性,也引入一些關於二級結構的新觀點。p扁平的血基團位於肌紅蛋白的裂縫(或口袋狀)構造中。血基團中央的鐵原子在與血基質平面垂直的方向上具有兩個鍵結(配位)位置(圖4-16)。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.135圖4-16歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.135圖圖4-16血基團。血基團。此基團存在於肌紅蛋白、血紅素、細胞色素,及許多其他血基質蛋白質中。(a)血基質包含一個複雜的有機環狀構造,稱為原卟啉(protoporphyrin);其上結合了一個以亞鐵離子型態存在的鐵原子。此鐵原子共有六個配位鍵,其中四個結合到
16、扁平的卟啉環狀平面上,另外二個則與此平面呈垂直。(b)在肌紅蛋白與血紅素中,垂直的配位鍵的其中之一會與組胺酸殘基之氮原子結合;另一個則為開放的,並作為氧分子的結合區。圖4-16(續)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.138球狀蛋白質具有多種三級結構球狀蛋白質具有多種三級結構p表 4-3 顯示許多小且單鏈的球狀蛋白質中 螺旋與 構形所占比例。p對一個完整三度空間結構的了解,則是建立在對其部分結構之分析上。我們先從定義常用於描述蛋白質次結構的名詞開始,再介紹經由分析許多蛋白質結構所闡釋出的摺疊規則。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.138表4-3 歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結
17、構 p.138p第一個名詞是模體模體(motif),也稱為超二級結構(supersecondary structure)或簡稱摺疊摺疊(fold)。p例如:-環環(-loop 圖4-17a)。p第二個描述結構樣式的名詞為區塊區塊(domain)。p在一個具有多區塊的蛋白質中,每個區塊會有其特定的球狀葉(圖4-18)。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.139圖4-17(a)圖圖4-17模體模體(a)一個簡單的模體:-環。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.139圖4-17(b)圖圖4-17模體模體(b)一個比較複雜的模體:圓筒。圓筒是分離自金黃色葡萄球菌-溶血蛋白(衍伸自 PDB
18、ID 7AHL,一種會在細胞膜表面打洞而造成細胞死亡的毒素)的單一結構區塊。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構三級結構三級結構:p球蛋白內也可能含有二級結構,三級結構是三度空間的構形,也可以認為絕大部分一級結構中胺基酸的支鍵(side chain)整體交互作用的結果。p X-ray繞射:解出蛋白質固態3D結構的唯一方法。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構BOX 1-2 FIGURE 1p.136BOX 4-5決定蛋白質三度空間結構之方法決定蛋白質三
19、度空間結構之方法歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.136BOX 4-5(續)圖圖1X-光結晶法決定抹香鯨肌紅蛋白結構之步驟。(a)從蛋白質晶體產生X-光繞射模式。(b)由繞射模式中擷取的資料可用以計算蛋白質之三度空間電子密度圖譜。在此僅顯示結構中血基質之電子密度。(c)電子密度最高的區域為原子核所在的位置,此資訊可用來拼湊出最終結構。在此,血基質結構模型已根據其電子密度圖譜加以建立。(d)抹香鯨肌紅蛋白之完整結構,包含血基質在內(PDB ID 2MBW)。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.137BOX 4-5(續)圖圖2來自海洋血絲蟲球蛋白之一維核磁共振圖譜。此蛋白質與抹香鯨肌紅蛋
20、白為結構類似物,屬於同一蛋白質結構家族,並均有運輸氧的能力。核磁共振核磁共振歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.138BOX 4-5(續)歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構p.138BOX 4-5(續)圖圖3利用二維 NMR 產生血紅蛋白(與產生圖 2 數據相同的蛋白質)之三度空間結構。二維 NMR 圖譜之對角線相當於一維 NMR 圖譜。對角線外的波峰則是由 1H 原子近距離交互作用所產生 NOE 訊號,此 1H 原子在一維圖譜中所產生之訊號可能相距甚遠。在(a)中有二個這樣的交互作用被確認出來,它們的身分在(b)(PDB ID 1VRF)中以藍線表示。在蛋白質中的甲基與血基質中的氫之間
21、所產生的 2 號交互作用以三條線表示。甲基可以快速轉動,因此其三個氫原子對此交互作用及 NMR 訊號之貢獻均相等。此種資訊可用以決定完整的三度空間結構(PDB ID 1VRE),如(c)中所示。蛋白質骨架上的多重線條表示 NMR 數據所產生的一群與距離限制參數一致之結構。此結構與圖 1 中肌紅蛋白之結構相似度是非常顯著的。兩張圖中蛋白質置於相同之位向,以利比較。歐亞書局CH4 蛋白質之三度空間結構 p.140圖4-20 圖圖4-20由小模體建構大模體。由小模體建構大模體。/圓筒是一種常見的由較簡單的-回轉小模體重複排列建構而成的大模體。本圖中的/圓筒是來自兔子的丙酮酸激酶(一種糖解酵素;衍伸自
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