酶分子修饰优质课件.ppt
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- 分子 修饰 优质 课件
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1、酶分子修饰(优选)酶分子修饰稳定酶的天然构象稳定酶的天然构象保护活性部位保护活性部位维持酶功能结构的完整性维持酶功能结构的完整性降低酶的抗原性降低酶的抗原性改变酶学性质改变酶学性质回本章目录化学修饰在体外将酶分子通过人工的方化学修饰在体外将酶分子通过人工的方法与一些化学基团(物质),进行共价法与一些化学基团(物质),进行共价连接,从而改变酶的结构和性质。连接,从而改变酶的结构和性质。即利用修饰剂所具有的各种化学基团特即利用修饰剂所具有的各种化学基团特性,直接或经过一定的活化过程,与酶性,直接或经过一定的活化过程,与酶分子上某氨基酸残基(一般尽量选酶活分子上某氨基酸残基(一般尽量选酶活性非必需基
2、团)产生化学反应,对酶分性非必需基团)产生化学反应,对酶分子结构进行改造。子结构进行改造。(一)酶分子主链修饰(一)酶分子主链修饰(二)酶分子侧链基团修饰(二)酶分子侧链基团修饰(三)大分子结合修饰(三)大分子结合修饰(四)氨基酸置换修饰(四)氨基酸置换修饰(五)金属离子置换修饰(五)金属离子置换修饰(六)亲和修饰(六)亲和修饰利用酶分子主链的切断和连接,使利用酶分子主链的切断和连接,使酶分子的化学结构及其空间结构发酶分子的化学结构及其空间结构发生某些改变,从而改变酶的特性和生某些改变,从而改变酶的特性和功能的方法。功能的方法。主链切断修饰主链切断修饰主链连接修饰主链连接修饰主链切断的三种情况
3、主链切断的三种情况活性中心破坏活性中心破坏失活失活活性中心完整活性中心完整保持活性,改变抗原性保持活性,改变抗原性有利于活性中心的形成有利于活性中心的形成显示活性或活显示活性或活力提高力提高胃蛋白酶原的激活胃蛋白酶原的激活 HCl胃胃蛋蛋白白酶酶原原pH1.52(从从N N端端失失去去4 44 4个个氨氨基基酸酸残残基基)自自身身激激活活胃胃蛋蛋白白酶酶胰蛋白酶原的激活胰蛋白酶原的激活胰凝乳蛋白酶原的激活胰凝乳蛋白酶原的激活 修饰将带有活化基团的大分子修饰剂与经过分离纯化的酶液,以一定的比例混合,在一定的温度、pH值等条件下反应一段时间,使修饰剂的活化基团与酶分子的某侧链基团以共价键结合,对酶
4、分子进行修饰。此时,酶往往成为无活性状态。3、酶蛋白质工程的流程各类失活因子的抵抗力修饰酶对蛋白酶、抑制剂均有一定的抵抗能力,从而提高其稳定性。酶的蛋白质工程是典型的多学科综合研究,所涉及的学科不仅有酶学、蛋白质化学和分 子生物学,而且还涉及蛋白质结构解析和生物信息学分析。五、酶蛋白化学修饰的局限性通过物理修饰,可以了解不同物理条件下,特别是在极端条件下(高温、高压、高盐、极端pH值等)由于酶分子空间构象的改变而引起酶的特性和功能的变化情况。Km的变化大多数酶经修饰后,Vm没有明显变化,但有些酶经修饰后,Km值变大。采用水溶性大分子与酶蛋白的侧链基团(共价)结合使酶分子的空间构象发生改变,从而
5、改变酶的特性与功能的方法使用一些能与酶非共价地相互作用而又能有效地保护酶的一些添加物,它们既能通过氢键固定在酶分子表面,也能通过氢键有效地与外部水相连,从而保护酶的活力。在生物技术领域化学修饰酶能够提高酶对热,酸,碱酶肽链变性松散后,使其在有底物类似物或抑制剂存在的非天然条件下复性,酶将折叠成所需要的特殊结构,产生新的性状,此即变性诱导构象重建的原理。将两种或两种以上的酶通过主链连接在将两种或两种以上的酶通过主链连接在一起,形成一个酶分子具有两种或多种一起,形成一个酶分子具有两种或多种催化活性。催化活性。酶蛋白的侧链基团指组成蛋白质的氨基酶蛋白的侧链基团指组成蛋白质的氨基酸残基上的功能团。酸残
6、基上的功能团。包括氨基(包括氨基(NH2)、羧基()、羧基(COOH)、)、咪唑基、吲哚基、酚羟基、羟基、胍基、咪唑基、吲哚基、酚羟基、羟基、胍基、甲硫基等。甲硫基等。(二)酶分子侧链基团修饰(五)金属离子置换修饰可用多种不同试剂活化,修饰不同基团在酶结构功能研究中酶肽链变性松散后,使其在有底物类似物或抑制剂存在的非天然条件下复性,酶将折叠成所需要的特殊结构,产生新的性状,此即变性诱导构象重建的原理。在对于天然的蛋白分子的研究还未总结出可以基本涵盖绝大多数情况的结构与功能的规律之前,酶的蛋白质工程不可能成为主要的创造新酶源的手段。定点突变(site directed mutagenesis)是
7、20世纪80年代发展起来的一种基因操作技术。(五)金属离子置换修饰蛋白质工程以重组DNA技术为基础,结合X衍射分析技术、蛋白质溶液构象理论及计算机辅助设计发展起来的一种定点定位修饰技术体系,也是在基因水平进行蛋白质改造的技术科学。化学修饰法难度大,成本高,专一性差,而且要对酶分子逐个进行修饰,操作复杂,难以工业化生产。通过物理修饰,可以了解不同物理条件下,特别是在极端条件下(高温、高压、高盐、极端pH值等)由于酶分子空间构象的改变而引起酶的特性和功能的变化情况。定向进化=随机突变+定向选择。含有双功能基团的化合物(双功能试剂)如戊二醛、己二胺、葡聚糖、二乙醛等,可以在酶蛋白分子中相距较近的两个
8、基团之间形成共价交联,从而提高酶的稳定性的修饰方法化学修饰后酶的构象或多或少都有一些改变,因此这种构象的变化将妨碍对修饰结果的解释。将两种或两种以上的酶通过主链连接在一起,形成一个酶分子具有两种或多种催化活性。修饰将带有活化基团的大分子修饰剂与经过分离纯化的酶液,以一定的比例混合,在一定的温度、pH值等条件下反应一段时间,使修饰剂的活化基团与酶分子的某侧链基团以共价键结合,对酶分子进行修饰。修饰将带有活化基团的大分子修饰剂与经过分离纯化的酶液,以一定的比例混合,在一定的温度、pH值等条件下反应一段时间,使修饰剂的活化基团与酶分子的某侧链基团以共价键结合,对酶分子进行修饰。例如,Bender等成
9、功地利用化学修饰法将枯草杆菌蛋白酶活性中心的丝氨酸转换为半胱氨酸,修饰后,该酶失去对蛋白质和多肽的水解能力,却出现了催化硝基苯酯等底物水解的活性。修饰剂的选择大分子结合修饰采用的修饰剂是水溶性大分子。各类失活因子的抵抗力修饰酶对蛋白酶、抑制剂均有一定的抵抗能力,从而提高其稳定性。4、酶蛋白质工程的前景采用水溶性大分子与酶蛋白的侧链基团(共价)结合使酶分子的空间构象发生改变,从而改变酶的特性与功能的方法非共价修饰非共价修饰使用一些能与酶非共价地相互作用而又能有效地保护使用一些能与酶非共价地相互作用而又能有效地保护酶的一些添加物,它们既能通过氢键固定在酶分子酶的一些添加物,它们既能通过氢键固定在酶
10、分子表面,也能通过氢键有效地与外部水相连,从而保表面,也能通过氢键有效地与外部水相连,从而保护酶的活力。护酶的活力。如多元醇、多糖、多聚氨基酸、如多元醇、多糖、多聚氨基酸、蛋白质。蛋白质。用可溶性大分子,如聚乙二醇、右旋糖苷、肝素等,用可溶性大分子,如聚乙二醇、右旋糖苷、肝素等,通过共价键连接于酶分子的表面,形成一层覆盖层。通过共价键连接于酶分子的表面,形成一层覆盖层。共价修饰共价修饰修饰剂的选择大分子结合修饰采用的修饰剂是水溶性大分子。例如,修饰剂的选择大分子结合修饰采用的修饰剂是水溶性大分子。例如,聚乙二醇(聚乙二醇(PEG)、右旋糖酐、蔗糖聚合物()、右旋糖酐、蔗糖聚合物(Ficoll)
11、、葡聚糖、环)、葡聚糖、环状糊精、肝素、羧甲基纤维素、聚氨基酸等。要根据酶分子的结构状糊精、肝素、羧甲基纤维素、聚氨基酸等。要根据酶分子的结构和修饰剂的特性选择适宜的水溶性大分子。和修饰剂的特性选择适宜的水溶性大分子。修饰剂的活化作为修饰剂中含有的基团往往不能直接与酶分子的基修饰剂的活化作为修饰剂中含有的基团往往不能直接与酶分子的基团进行反应而结合在一起。在使用之前一般需要经过活化,然后才团进行反应而结合在一起。在使用之前一般需要经过活化,然后才可以与酶分子的某侧链基团进行反应。可以与酶分子的某侧链基团进行反应。修饰将带有活化基团的大分子修饰剂与经过分离纯化的酶液,以一修饰将带有活化基团的大分
12、子修饰剂与经过分离纯化的酶液,以一定的比例混合,在一定的温度、定的比例混合,在一定的温度、pH值等条件下反应一段时间,使修值等条件下反应一段时间,使修饰剂的活化基团与酶分子的某侧链基团以共价键结合,对酶分子进饰剂的活化基团与酶分子的某侧链基团以共价键结合,对酶分子进行修饰。行修饰。分离需要通过凝胶层析等方法进行分离,将具有不同修饰度的酶分分离需要通过凝胶层析等方法进行分离,将具有不同修饰度的酶分子分开,从中获得具有较好修饰效果的修饰酶。子分开,从中获得具有较好修饰效果的修饰酶。聚乙二醇是线性分子,溶解度高,具有良聚乙二醇是线性分子,溶解度高,具有良好的生物相容性,在体内无毒性、无残留、好的生物
13、相容性,在体内无毒性、无残留、无抗原性,分子末端有可活化的羟基,活无抗原性,分子末端有可活化的羟基,活化后可以与酶产生交联,因而,它被广泛化后可以与酶产生交联,因而,它被广泛用于酶的修饰。用于酶的修饰。可用多种不同试剂活化,修饰不同基团可用多种不同试剂活化,修饰不同基团聚乙二醇均三嗪、聚乙二醇琥珀酰亚胺聚乙二醇均三嗪、聚乙二醇琥珀酰亚胺聚乙二醇马来酸酐、聚乙二醇胺聚乙二醇马来酸酐、聚乙二醇胺将酶分子肽链上的某一个氨基酸换成另一个氨基酸将酶分子肽链上的某一个氨基酸换成另一个氨基酸的修饰方法称为的修饰方法称为氨基酸置换修饰氨基酸置换修饰氨基酸或核苷酸的置换修饰可以采用化学修氨基酸或核苷酸的置换修饰
14、可以采用化学修饰方法饰方法例如,例如,BenderBender等成功地利用化学修饰法将枯草等成功地利用化学修饰法将枯草杆菌蛋白酶活性中心的丝氨酸转换为半胱氨杆菌蛋白酶活性中心的丝氨酸转换为半胱氨酸,修饰后,该酶失去对蛋白质和多肽的水酸,修饰后,该酶失去对蛋白质和多肽的水解能力,却出现了催化硝基苯酯等底物水解解能力,却出现了催化硝基苯酯等底物水解的活性。的活性。化学修饰法难度大,成本高,专一性差,而且化学修饰法难度大,成本高,专一性差,而且要对酶分子逐个进行修饰,操作复杂,难以要对酶分子逐个进行修饰,操作复杂,难以工业化生产。工业化生产。现在常用的氨基酸置换修饰的方法是定点突变技现在常用的氨基酸
15、置换修饰的方法是定点突变技术。定点突变(术。定点突变(site directed mutagenesissite directed mutagenesis)是)是2020世纪世纪8080年代发展起来的一种基因操作技术。是年代发展起来的一种基因操作技术。是指在指在DNADNA序列中的某一特定位点上进行碱基的改变序列中的某一特定位点上进行碱基的改变从而获得突变基因的操作技术。是蛋白质工程从而获得突变基因的操作技术。是蛋白质工程(Protein EngineeringProtein Engineering)和酶分子组成单位置换)和酶分子组成单位置换修饰中常用的技术。定点突变技术,为氨基酸或修饰中常用
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