酶工程复习题
酶工程复习题

酶工程复习题复习题1一、名词解释1、抗体酶2、反胶束3、等电聚焦电泳4、氨基酸置换修饰5、交错延伸PCR6、诱导契合学说7、非水酶学8、离子交换层析9、易错PCR 10、酶的活性中心二、选择题1、1926年,()首先制得脲酶结晶,并证明它具有蛋白质的性质。
他因这一杰出贡献,获1946年度诺贝尔化学奖。
A、Sumner J.B.B、Cech T.R.C、Henri V.D、Koshland D.E.2、1960年Jacob F.和()提出操纵子学说,阐明酶生物合成的调控机制。
A、Fischer H.E.B、Monod J.C、Michaelis L.D、Koshland D.E.3、酶分子的物理修饰是通过物理方法改变酶分子的()而改变酶的催化特性A、组成单位B、侧链基团C、空间构象D、一级结构4、氨基酸置换修饰()的分子修饰A、只能用于核酸类酶B、只能用于蛋白类酶C、可以用于蛋白类酶和核酸类酶D、不能用于蛋白类酶和核酸类酶5、半抗原()A、可以诱导抗体生成,但不能与抗体特异结合B、可以与抗体特异结合,但不能诱导抗体生成C、可以诱导抗体产生,也可以与抗原特异结合D、不能与抗体特异结合,也不能与抗体特异结合6、有些酶在细胞进入平衡期以后还可以继续合成较长的一段时间,这是由于()。
A、该酶所对应的mRNA稳定性好B、该酶所对应的DNA稳定性好C、细胞自溶后使酶分泌出来D、培养基中还有充足的营养成分7、以下酶反应器中混合效果较差的是()反应器A、搅拌罐B、流化床C、填充床D、鼓泡式8、必需水是指()A、维持酶催化反应速度所必需的水量B、酶催化反应速度达到最大时所需的水量C、与酶分子紧密结合的水量D、维持酶分子完整的空间构象所必需的最低水量9、有机溶剂极性的强弱可以用极性系数lgP表示,lgP越大,()。
A、表明其极性越强,对酶活性的影响就越大B、表明其极性越强,对酶活性的影响就越小C、表明其极性越弱,对酶活性的影响就越大D、表明其极性越弱,对酶活性的影响就越小10、对于有气体参与反应的酶,通常采用()反应器A、填充床式B、流化床C、鼓泡式D、搅拌罐式11、用带负电荷的载体制备的固定化酶后,酶的最适pH()。
酶工程复习题

酶工程复习题酶工程复习题酶工程是一门研究酶的应用和生产的学科,广泛应用于食品工业、制药工业、环境保护等领域。
下面我们来复习一些与酶工程相关的问题。
1. 什么是酶?酶是一种生物催化剂,能够加速生物体内化学反应的速率,但不参与反应本身。
酶能够降低反应的活化能,从而提高反应速率。
2. 酶的结构特点有哪些?酶通常由蛋白质组成,具有特定的三维结构。
酶的结构特点包括活性中心、底物结合位点、辅助结构等。
活性中心是酶催化反应的关键部位,底物结合位点是酶与底物结合的地方,辅助结构则有助于酶的稳定性和催化效率。
3. 酶的催化机理有哪些?酶的催化机理主要包括酶底物复合物形成、过渡态的形成和解离、产物释放等步骤。
酶底物复合物形成是酶与底物结合的过程,过渡态的形成和解离是酶催化反应的关键步骤,产物释放是酶催化反应结束后产物从酶中释放的过程。
4. 酶的活性受哪些因素影响?酶的活性受到温度、pH值、底物浓度、酶浓度等因素的影响。
温度过高或过低会使酶变性,pH值过高或过低会影响酶的结构和电荷,底物浓度和酶浓度的变化会影响酶底物复合物的形成和反应速率。
5. 酶的应用领域有哪些?酶广泛应用于食品工业、制药工业、环境保护等领域。
在食品工业中,酶可以用于面包、啤酒、乳制品等食品的生产;在制药工业中,酶可以用于药物合成、酶替代治疗等;在环境保护中,酶可以用于废水处理、生物降解等。
6. 酶工程的主要方法有哪些?酶工程的主要方法包括基因工程、蛋白工程和发酵工程。
基因工程可以通过改变酶基因的序列来改变酶的性质;蛋白工程可以通过改变酶的结构来改变酶的活性和稳定性;发酵工程可以通过优化培养条件来提高酶的产量和纯度。
7. 酶工程在制药工业中的应用有哪些?酶工程在制药工业中有多种应用,例如酶替代治疗、药物合成和药物检测等。
酶替代治疗是利用酶来替代人体缺乏的酶,例如胰岛素治疗糖尿病;药物合成是利用酶来合成药物,例如利用酶合成抗生素;药物检测是利用酶来检测药物的含量和纯度。
酶工程考试复习题及答案

酶工程考试复习题及答案一、名词解释题1.酶活力:是指酶催化一定化学反应的能力。
酶活力的大小可用在一定条件下,酶催化某一化学反应的速度来表示,酶催化反应速度愈大,酶活力愈高,反之活力愈低。
2.酶的专一性:是指一种酶只能对一种底物或一类底物起催化作用,对其他底物无催化作用的性质,一般又可分为绝对专一性和相对专一性。
3.酶的转换数:是指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数,即是每摩尔酶每分钟催化底物转变为产物的摩尔数,是酶的一个指标。
4.酶的发酵生产:是指通过对某些特定微生物进行发酵培养后,利用微生物生长发酵过程中特定的代谢反应生成生产所需要的酶,最后通过提取纯化过程得到酶制剂的过程称为酶的发酵生产。
5.酶的反馈阻遏:6.细胞破碎:是指利用机械、物理、化学、酶解等方法,使目标细胞的细胞膜或细胞壁得以破坏,细胞中的目标产物得以选择性或全部释放便于后续收集和分离的过程称为细胞破碎。
7.酶的提取: 是指在一定的条件下,用适当的溶剂处理含酶原料,使酶充分溶解到溶剂中的过程,也称作酶的抽提,是酶分离纯化过程常用的手段之一。
8.沉淀分离:是通过改变某些条件,使溶液中某种溶质的溶解度降低,从溶液中沉淀析出,而与其他溶质分离的方法,常用语酶的初步提取与分离。
9.层析分离: 亦称色谱分离,是一种利用混合物中各组分的物理化学性质的差别,使各组分以不同程度分布在两个相中,其中一个相为固定的(称为固定相),另一个相则流过此固定相(称为流动相)并使各组分由于与固定相和流动相作用力的不同以不同速度移动,从而达到分离的物理分离方法。
10.凝胶层析: 又称为凝胶过滤,分子排阻层析,分子筛层析等。
是指以各种多孔凝胶为固定相,在流动相冲洗过程中混合物中所含各种组分的相对分子质量和分子大小不同,在固定相凝胶微孔中移动的距离不同,从而依次从层析柱中分离出来,达到物质分离的一种层析技术。
11.亲和层析: 是利用生物分子与配基之间所具有的专一而又可逆的亲和力,将混合物装入层析柱中利用流动相的冲洗作用和目标分子与固定相配基亲和作用力不同而使生物分子分离纯化的技术。
酶工程期末试题及答案

酶工程期末试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 酶工程中常用的酶固定化方法不包括以下哪种?A. 吸附法B. 共价结合法C. 包埋法D. 离心法答案:D2. 下列哪项不是酶的催化特性?A. 高效性B. 专一性C. 可逆性D. 需要高温答案:D3. 酶工程中,酶的来源不包括以下哪种?A. 植物B. 动物C. 微生物D. 无机物答案:D4. 酶的活性中心通常包含哪些元素?A. 金属离子B. 氨基酸残基C. 核酸D. 糖类答案:B5. 下列关于酶工程的描述,错误的是?A. 酶工程是生物技术的一部分B. 酶工程可以提高酶的稳定性C. 酶工程可以提高酶的催化效率D. 酶工程不能改变酶的催化特性答案:D6. 酶工程中,酶的固定化技术主要用于什么目的?A. 提高酶的稳定性B. 增加酶的催化效率C. 便于酶的回收和重复使用D. 以上都是答案:D7. 下列哪种酶在工业生产中应用最广泛?A. 淀粉酶B. 蛋白酶C. 纤维素酶D. 脂肪酶答案:A8. 酶的催化效率通常比无机催化剂高多少倍?A. 10倍B. 100倍C. 1000倍D. 10000倍答案:D9. 酶的专一性是由什么决定的?A. 酶的活性中心B. 酶的氨基酸序列C. 酶的三维结构D. 酶的浓度答案:A10. 酶工程中,酶的催化反应通常在什么条件下进行?A. 高温B. 高压C. 常温常压D. 真空答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 酶工程是通过___________和___________技术,对酶进行改造和应用的一门学科。
答案:基因工程、蛋白质工程2. 酶的活性中心通常由___________和___________组成。
答案:氨基酸残基、金属离子3. 酶的催化作用是通过___________和___________来实现的。
答案:降低反应活化能、提供反应途径4. 酶工程中,酶的固定化方法主要有吸附法、___________和___________。
大学酶工程考试题及答案

大学酶工程考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 酶的催化作用机制主要依赖于酶分子的哪个部分?A. 蛋白质B. 氨基酸C. 活性中心D. 辅酶答案:C2. 下列哪种酶在生物体内不参与代谢过程?A. 氧化还原酶B. 转移酶C. 水解酶D. 核酸酶答案:D3. 酶工程中常用的固定化酶技术包括哪些?A. 吸附法B. 包埋法C. 交联法D. 所有以上答案:D4. 酶的热稳定性通常与以下哪个因素有关?A. 酶的来源B. 酶的结构C. 酶的活性中心D. 所有以上答案:D5. 下列哪种方法可以提高酶的稳定性?A. 改变pH值B. 添加金属离子C. 添加稳定剂D. 所有以上答案:D6. 酶的催化效率通常比非生物催化剂高多少倍?A. 10倍B. 100倍C. 1000倍D. 10000倍答案:C7. 酶的活性中心通常含有哪种类型的氨基酸残基?A. 酸性氨基酸B. 碱性氨基酸C. 疏水性氨基酸D. 所有以上答案:D8. 酶的Km值代表什么?A. 酶的最大活性B. 酶的半饱和浓度C. 酶的饱和浓度D. 酶的抑制浓度答案:B9. 酶的协同性是指什么?A. 酶的活性随底物浓度增加而增加B. 酶的活性随底物浓度减少而减少C. 酶的活性随底物浓度变化而变化D. 酶的活性随底物浓度达到一定值后不再变化答案:A10. 酶的抑制作用可以分为哪两类?A. 竞争性抑制B. 非竞争性抑制C. 反竞争性抑制D. 所有以上答案:D二、填空题(每空1分,共20分)1. 酶的催化作用是通过降低反应的______来实现的。
答案:活化能2. 酶的专一性是指酶只能催化特定的______或______。
答案:底物;反应类型3. 酶的活性可以通过改变______、______或______来调节。
答案:底物浓度;pH值;温度4. 酶的固定化技术可以提高酶的______和______。
答案:稳定性;重复使用性5. 酶的Km值是酶促反应中底物浓度与______的比值。
酶工程考试复习题及答案

酶工程考试复习题及答案一、名词解释题1.酶活力: 是指酶催化一定化学反应的能力。
酶活力的大小可用在一定条件下,酶催化某一化学反应的速度来表示,酶催化反应速度愈大,酶活力愈高,反之活力愈低。
2.酶的专一性: 是指一种酶只能对一种底物或一类底物起催化作用,对其他底物无催化作用的性质,一般又可分为绝对专一性和相对专一性。
3.酶的转换数:是指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数,即是每摩尔酶每分钟催化底物转变为产物的摩尔数,是酶的一个指标。
4.酶的发酵生产:是指通过对某些特定微生物进行发酵培养后,利用微生物生长发酵过程中特定的代谢反应生成生产所需要的酶,最后通过提取纯化过程得到酶制剂的过程称为酶的发酵生产。
5.酶的反馈阻遏:6.细胞破碎:是指利用机械、物理、化学、酶解等方法,使目标细胞的细胞膜或细胞壁得以破坏,细胞中的目标产物得以选择性或全部释放便于后续收集和分离的过程称为细胞破碎。
7.酶的提取: 是指在一定的条件下,用适当的溶剂处理含酶原料,使酶充分溶解到溶剂中的过程,也称作酶的抽提,是酶分离纯化过程常用的手段之一。
8.沉淀分离:是通过改变某些条件,使溶液中某种溶质的溶解度降低,从溶液中沉淀析出,而与其他溶质分离的方法,常用语酶的初步提取与分离。
9.层析分离: 亦称色谱分离,是一种利用混合物中各组分的物理化学性质的差别,使各组分以不同程度分布在两个相中,其中一个相为固定的(称为固定相),另一个相则流过此固定相(称为流动相)并使各组分由于与固定相和流动相作用力的不同以不同速度移动,从而达到分离的物理分离方法。
10.凝胶层析: 又称为凝胶过滤,分子排阻层析,分子筛层析等。
是指以各种多孔凝胶为固定相,在流动相冲洗过程中混合物中所含各种组分的相对分子质量和分子大小不同,在固定相凝胶微孔中移动的距离不同,从而依次从层析柱中分离出来,达到物质分离的一种层析技术。
11.亲和层析: 是利用生物分子与配基之间所具有的专一而又可逆的亲和力,将混合物装入层析柱中利用流动相的冲洗作用和目标分子与固定相配基亲和作用力不同而使生物分子分离纯化的技术。
酶工程考试复习题及答案

酶工程考试复习题及答案一、选择题1. 酶工程是指对酶进行改造和利用的科学,其主要目的不包括以下哪一项?A. 提高酶的稳定性B. 增强酶的催化效率C. 改变酶的底物专一性D. 降低酶的生产成本答案:D2. 在酶工程中,下列哪一项技术不属于酶的改造方法?A. 基因工程B. 蛋白质工程C. 酶的固定化D. 酶的纯化答案:D3. 固定化酶技术的优点不包括以下哪一项?A. 可重复使用B. 提高酶的稳定性C. 便于酶的分离和纯化D. 增加酶的底物专一性答案:D二、填空题4. 酶工程中常用的酶固定化方法包括_______、_______和_______。
答案:吸附法、包埋法、共价结合法5. 酶的催化效率通常用_______来表示,它是酶催化反应速率与_______的比值。
答案:kcat、底物浓度三、简答题6. 简述酶工程在工业生产中的应用。
答案:酶工程在工业生产中的应用主要包括食品加工、制药、生物燃料生产、环境保护等领域。
通过酶的改造和固定化技术,可以提高生产效率,降低成本,实现绿色生产。
7. 描述酶的改造方法之一——蛋白质工程的基本过程。
答案:蛋白质工程的基本过程包括:(1) 确定目标酶的氨基酸序列;(2) 设计预期的氨基酸序列变化;(3) 通过基因突变或基因合成技术实现氨基酸序列的改变;(4) 表达改造后的酶蛋白;(5) 评估改造酶的性能,如稳定性、催化效率等。
四、论述题8. 论述固定化酶在生物反应器中的应用及其优势。
答案:固定化酶在生物反应器中的应用主要包括连续流反应器和批式反应器。
固定化酶的优势包括:(1) 酶的稳定性提高,延长使用寿命;(2) 易于从反应体系中分离,便于回收和再利用;(3) 可以提高底物转化率,减少副反应;(4) 有助于实现工业化大规模生产。
五、案例分析题9. 某制药公司希望通过酶工程提高一种药物前体的合成效率。
请分析可能采取的策略,并讨论这些策略的潜在优势和局限性。
答案:可能采取的策略包括:(1) 利用基因工程技术改造酶的基因,提高酶的催化效率;(2) 通过蛋白质工程技术改变酶的结构,提高其稳定性和底物专一性;(3) 采用固定化技术,使酶在反应过程中易于分离和重复使用。
酶工程考试复习题

1. 酶工程:又叫酶技术,是酶制剂的大规模生产和应用的技术。
3.诱导酶:有些酶在通常的情况下不合成或很少合成,当加入诱导物后就会大量合成,这样的酶叫诱导酶4.离子交换层析:利用离子交换剂作为载体这些载体在一定条件下带有一定的电荷,当带相反电荷的分子通过时,由于静电引力就会被载体吸附,这种分离方法叫离子交换层析。
5.固定化酶:通过物理的或化学的方法,将酶束缚于水不溶的载体上,或将酶束缚于一定的空间内,限制酶分子的自由流动,但能使酶发挥催化作用的酶6.修饰酶:在体外用一定的化学方法将酶和一些试剂进行共价连接后而形成的酶7定向进化:是模拟自然进化的过程,进行人工随机突变,并在特定的环境下进行选择,使进化朝着人们所需方向发展的技术过程。
8模拟酶:利用有机化学合成的方法合成的比酶结构简单的具有催化作用的非蛋白质分子叫模拟酶。
9酶反应器:是利用生物化学原理使酶完成催化作用的装置,他为酶促反应提供合适的场所和最佳的反应条件,使底物最大限度的转化为物。
10稳定pH:酶在一定的pH范围之内是稳定的,超过这个限度易变性失活,这样的pH范围为此酶的稳定pH11产酶动力学:主要研究细胞产酶速率及各种因素对产酶速率的影响,包括宏观产酶动力学和微观产酶动力学。
12凝胶过滤:又叫分子排阻层析,分子筛层析,在层析柱中填充分子筛,加入待纯化样品再用适当缓冲液淋洗,样品中的分子经过一定距离的层析柱后,按分子大小先后顺序流出的,彼此分开的层析方法。
13酶原:指有些酶在细胞内合成及初分泌时是没有活性的前体14原生质体:除去细胞壁的植物细胞或微生物细胞15酶分子的修饰:通过各种方法改变酶的结构进而改变酶的性质、功能,使其具有催化活性的技术工程16核酶:一类具有催化活性的RNA分子17端粒:是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体18酶的非水相催化:酶在非水介质中的催化作用19转录:是遗传信息从DNA流向RNA的过程。
20细胞活化:保藏的菌种在使用之前,必须接种于新鲜的斜面培养基上,在一定条件下进行培养,以恢复细胞的生命活动21萃取分离:利用组分在两种不同的互不相溶的溶剂中溶解度不同而分离的技术22层析分离:利用混合物中各组分的物理化学性质的不同,使各组分在两相中的分布程度不同而达到分离23吸附层析:利用吸附剂对不同物质的吸附力不同,而使混合液中的组分分离的方法⒈影响酶催化反应因素:底物浓度、酶浓度、温度、pH、激活剂、抑制剂⒉酶的催化特点:专一、高效、反应条件温和、可调控性⒊蛋白酶分类:氧化还原酶类、还原酶类、水解酶类、裂合酶类、异构物酶类、合成酶类⒋终止酶活的方法:1物理法:①沸水浴中终止反应②置于恒温冰箱中2化学法:①加入酸或碱,使远离反应最适pH②加入酸变性剂⒌酶生产的方法:①提取分离法②生物合成法③化学合成法⒍产酶微生物的种类:细菌、放线菌、酵母菌、霉菌⒎产酶微生物的来源:土壤、空气、水、极端环境⒏调节溶氧速率的方法:调节通气量、调节氧分压、调节气液接触时间、调节气液接触面积⒐提高产酶量的措施:①添加诱导物②控制阻遏物浓度③添加表面活性剂④添加产酶促进剂⒑细胞破碎方法:1机械破碎法:①机械捣碎②研磨③匀浆2物理破碎法:①温度差②压力破碎法:突然降压法、高温冲击法、渗透压法③超声波破碎法3化学破碎法:有机溶剂、表面活性剂4酶破碎法:外加酶破碎法、自溶法⒒1溶菌酶:革兰氏阳性菌2几丁质酶:霉菌3溶菌酶,EDTA:革兰氏阴性菌4纤维素酶,半纤维丝酶,果胶酶:植物细胞⒓酶的提取方法:①盐溶法②酸溶液提取③碱溶液提取④有机溶剂提取⒔酶提取注意事项:①温度:0~10℃或37℃以上②pH:溶液的pH应远离酶的等电点③提取液的体积:为酶原料体积的3~5倍④添加保护剂:抗氧化剂⒕离心分离方法:①差速离心②密度梯度离心(蔗糖)③等密度梯度离心⒖沉淀分离方法:①盐析沉淀法②有机溶剂沉淀法③等电点沉淀法④复合沉淀法⑤选择性沉淀法⒗过滤分为:1粗虑2微滤3超滤4反渗透。
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酶工程复习题一、选择题:1.下面关于酶的描述,哪一项不正确( )(A)(答案)所有的蛋白质都是酶(B)酶是在细胞内合成的,但也可以在细胞外发挥催化功能(C)酶具有专一性(D)酶是生物催化剂2.下列哪一项不是辅酶的功能( )(A)转移基团(B)传递氢(C)传递电子(D)(答案)决定酶的专一性3.下列对酶活力的测定的描述哪项是错误的( )(A)酶的反应速度可通过测定产物的生成量或测定底物的减少量来完成(B)需在最适pH条件下进行(C)(答案)按国际酶学会统一标准温度都采用25℃(D)要求[S]远远小于[E]4.下列关于酶活性部位的描述,哪一项是错误的(A)活性部位是酶分子中直接与底物结合,并发挥催化功能的部位(B)活性部位的基因按功能可分为两大类:一类是结合基团,一类是催化基团(C)酶活性部位的集团可以是同一条肽链但在一级结构上相距很远的集团(D)(答案)不同肽链上的有关基团不能构成该酶的活性部位5.酶的高效率在于(A)增加活化能(B)降低反应物的能量水平(C)增加反应物的能量水平(D)(答案)降低活化能6.作为催化剂的酶分子,具有下列哪一种能量效应(A)增高反应活化能(B)(答案)降低反应活化能(C)增高产物能量水平(D)降低产物能量水平二、填空题1.酶和菌体固定化的方法很多。
主要可分为吸附法、结合法、交联法和热处理法2.系统命名法根据酶所催化的反应类型,将酶分为6大类。
即1、氧化还原酶;2、转移酶;3、水解酶;4、裂合酶;5、异构酶;6、合成酶(或称连接酶)。
3.酶分子修饰中,经过修饰的酶的特性会改变,即可提高酶活力,增加稳定性或降低抗原性。
4.决定酶催化活性的因素有两个方面,一是酶分子结构,二是反应条件。
5.酶的特点酶是生物催化剂;其反应条件温和、催化效率高;酶具有高的作用专一性;其化学本质具有蛋白质性质。
6.常用产酶菌有细菌(大肠杆菌);霉菌(黑曲酶;青酶;木酶;根酶);放线菌(链酶菌);酵母等。
7.通常酶的固定化方法有吸附法共价键结合法交联法包埋法8.对生产酶的菌种来说,我们必须要考虑的条件有,一是看它是不是致病菌,二是能够利用廉价原料,发酵周期短,产酶量高,三是菌种不易退化,四是最好选用能产生胞外酶的菌种,有利于酶的分离纯化,回收率高。
9. 酶的生产方法有提取法,发酵法和化学合成法。
10. 借助双功能试剂使酶分子之间发生交联作用,制成网状结构的固定化酶的方法称为交联法。
11. 酶的分离纯化方法中,根据目的酶与杂质分子大小差别有凝胶过滤法,超滤法和超离心法三种。
12.酶的特点酶是生物催化剂;其反应条件温和、催化效率高;酶具有高的作用专一性;其化学本质具有蛋白质性质。
13.在酶的发酵生产中,培养基要从营养的角度考虑碳源、氮源、无机盐、生长因素的调配。
14.影响细胞生长繁殖和发酵产酶的重要因素有温度、pH值、溶氧等。
15. 酶分子修饰中,经过修饰的酶的特性会改变,即可提高酶活力,增加稳定性或降低抗原性。
14.酶工程的内容包括:酶的来源、酶的生产菌、酶的分离纯化、酶的分子改造、酶与细胞固定化、酶的应用。
15.酶的生产方法常用:提取法,发酵法,化学合成法。
16.常用的产酶微生物(工程菌)有大肠杆菌、枯草杆菌、曲霉。
.酶工程技术包括酶的固定化技术、酶的修饰改造技术、酶反应器设计。
27.酶工程菌种改良主要应用遗传学原理进行,途径有:基因突变、基因转移和基因克隆。
28.限制或固定于特定空间位置的酶是固定化酶。
29.酶分子改造方法有酶分子修饰和生物酶工程三、是非题(每题1分,共10分)1、酶是具有生物催化特性的特殊蛋白质。
(╳)2、酶的分类与命名的基础是酶的专一性。
(√)3、酶活力是指在一定条件下酶所催化的反应速度,反应速度越大,意味着酶活力越高。
(√)4、液体深层发酵是目前酶发酵生产的主要方式。
(√)5、培养基中的碳源,其唯一作用是能够向细胞提供碳素化合物的营养物质。
(╳)6、膜分离过程中,膜的作用是选择性地让小于其孔径的物质颗粒成分或分子通过,而把大于其孔径的颗粒截留。
(√)7、在酶与底物、酶与竞争性抑制剂、酶与辅酶之间都是互配的分子对,在酶的亲和层析分离中,可把分子对中的任何一方作为固定相。
(√)8、酶(enzyme): 是一类生物催化剂,是具有催化功能的蛋白质(╳)9、α-淀粉酶在一定条件下可使淀粉液化,但不称为糊精化酶。
(╳)10、所有具有催化作用的物质都是酶(╳)28.酶催化作用具有高效性、专一性和反应条件温和性等特点;(√)29. 限制或固定于特定空间位置的酶是固定化酶。
(√)30.限制或固定于特定空间位置的酶是DNA连接酶(×)31.固定化细胞含有所需的胞内酶(√)32.酶的提取和分离纯化是指将酶从细胞或培养基中取出再与杂质分开的过程(√)33.可通过分子修饰来改变已分离出来的天然酶结构(√)34.酶固定化后可保持酶稳定催化特性,克服游离酶不足,并长时间反复使用,利于连续自动化生产(√)35.生物传感器是利用生物活性物质做敏感器件,配以适当的换能器所构成的分析检测工具。
(√)38.固定化细胞含有所需的固定化酶(×)五、名词解释:1. 酶的变性与酶的失活酶的变性是指酶分子结构中的氢键、二硫键及范德华力被破坏,酶的空间结构也受到破坏,原来有序、完整的结构变成了无序,松散的结构,失去了原有的生理功能。
酶的失活则是指酶的自身活性受损(包括辅酶、金属离子受损),失去了与底物结合的能力。
2.酶工程:酶的生产和应用的技术过程称为酶工程。
它涉及酶的发酵生产,酶的分离纯化,酶分子修饰,酶的固定化,酶反应动力学与反应器,酶的应用等方面。
3.酶活力单位:在特定条件下(温度可采用25 °C或其他温度,温度pH等条件均采用最适条件),每1分钟催化1 µ mol 的底物转化为产物的酶量,或生成1 µ mol产物的酶量定义为1 个酶活力单位。
以IU表示。
4.酶的结晶:酶液经过一定程度的分离纯化达到一定浓度时,酶以晶体形式从溶液中析出的过程。
5.酶分子的修饰:通过各种方法使酶分子结构(化学结构和空间结构)发生某些改变,从而改变酶的某些特性和功能的过程,酶6.酶是一种由活细胞产生的具有生物催化功能的生物大分子。
现在,已知的酶都是由生物体合成的,除少数具有催化能力的RNA外,其化学本质都是蛋白质。
7.抗体酶:具催化能力的免疫球蛋白称为催化抗体六、问答题:1.固定化酶和游离酶相比,有何优缺点?优点(1)易将固定化酶和底物,产物分开产物溶液中没有酶的残留简化了提纯工艺(2)可以在较长的时间内连续使用(3)反应过程可以严格控制,有利于工艺自动化(4)提高了酶的稳定性(5)较能适于多酶反应(6)酶的使用效率高产率高成本低缺点固定化时酶的活力有损失比较适应于水溶性底物与完整的细胞相比,不适于多酶反应。
2.简述酶分子修饰的意义(1)提高酶的活力(2)增强酶的稳定性(3)降低或消除酶的抗原性(4)研究和了解酶分子中主链、侧链、组成单位、金属离子和各种物理因素对酶分子空间构象的影响3.能用于酶发酵生产的细胞必需具备什么条件(1)酶的产量高。
(2)容易培养和管理。
(3)产酶稳定性好。
(4)利于酶的分离纯化。
(5)安全可靠。
4.叙述3种固定化酶的固定方法,并简单叙述其原理。
酶和菌体固定化的方法酶和菌体固定化的方法很多。
主要可分为吸附法、结合法、交联法等。
1.吸附法利用各种固体吸附剂将酶或含酶菌体吸附在其表面上而使酶固定化的方法称为物理吸附法,简称为吸附法。
物理吸附法常用的吸附剂有活性炭、氧化铝、硅藻土、多孔陶瓷、多孔玻璃、硅胶、羟基磷灰石等。
2.包埋法将酶或含酶菌体包埋在各种多孔载体中,称为包埋法。
包埋法使用的多孔载体主要有:琼脂、琼脂糖、海藻酸钠、角叉菜胶、明胶、聚丙烯酰胺、光交联树脂、聚酰胺、火棉胶等。
3.结合法选择适宜的载体,使之通过共价健或离子键与酶结合在一起的固定化方法称为结合法。
根据酶与载体结合的化学键不同,结合法可分为离子键结合法和共价键结合法。
(1)离子键结合法:通过离子键使酶与载体结合的固定化方法称为离子键结合法。
离子键结合法所使用的载体是某些不溶于水的离子交换剂。
常用的有DEAE-纤维素、TEAE-纤维素、DEAE一葡聚糖凝胶等。
(2)共价健结合法:通过共价键将酶与载体结合的固定化方法称为共价键结合法。
共价键结合法所采用的载体主要有:纤维素、琼脂糖凝胶、葡聚糖凝胶、甲壳质、氨基酸共聚物、甲基丙烯醇共聚物等。
酶分子中可以形成共价键的基团主要有:氨基、羧基、巯基.羟基、酚基和咪唑基等要使载体与酶形成共价键,必须首先使载体活化,既借助于某种方法,在载体上引进某一活泼基团。
然后此活泼基团再与酶分子上的某一基团反应,形成共价键。
使载体活化的方法很多。
主要的有重氮法、叠氮法、溴化氰法和烷化法等。
4.交联法借助双功能试剂使酶分子之间发生交联作用,制成网状结构的固定化酶的方法称为交联法。
交联法也可用于含酶菌体或菌体碎片的固定化。
常用的双功能试剂有戊二醛、己二胺、顺丁烯二酸酐、双偶氮苯等。
兵中应用最广泛的是戊二醛。
戊二醛有两个醛基,这两个醛基都可与酶或蛋白质的游离氨基反应,形成席夫(Schiff)碱,而使酶朗或菌体蛋白交联,制成固定化酶或固定化菌体。
5.酶分离纯化的一般程序及其对应的方法答.1原材料的选择和预处理为了使得分离纯化过程容易进行,减少生产成本,一般选择含目的酶丰富的原料.同时也要考虑到原料的来源,取材方便经济等因素.从微生物发酵液中提取酶的第一个步骤是发酵液的预处理,即采用沉淀法,变性法,絮凝和凝聚等方法出去发酵液中的无机离子,杂蛋白等,及采用活性碳,离子交换树脂等除去色素及其他一些物质,以便后续各步操作.(4分)2 酶的分离又称初步纯化或提取,一般采用盐析,等电点沉淀,有机溶剂沉淀和离心分离等技术将目的酶与其他蛋白分离开来.采用的方法一般简便,处理量大.(2分)3 酶的精制及酶的高度纯化.在分离得到粗酶后通常采用凝胶过滤,离子交换层析,吸附层析,亲和层析和电泳等规模小,分辨率高的手段对酶进行进一步纯化.(2分)4 酶的浓缩干燥及结晶使酶与溶剂分离并结晶得到酶制剂的过程.通常采用的方法有旋转蒸发,透析,超滤,冷冻干燥等.(2分)6.固定化细胞的特点?是用固体材料将酶束缚或限制于一定区域内,仍能进行其特有的催化反应,并可回收及重复利用的一类技术.与游离酶相比,固定化酶在保持其高效专一及温和的酶催化反应特性的同时,又克服了游离酶的不足之处,呈现贮存稳定性高,分离回收容易,可多次重复使用,操作连续可控,工艺简便等一系列优点.固定化酶不仅在化学,生物学及生物工程,医学及生命科学等学科领域的研究异常活跃,得到迅速发展和广泛的应用,而且因为具有节省资源与能源,减少或防治污染的生态环境效应而符合可持续发展的战略要求.、简述酶工程的主要内容。