第三章_酶促反应动力学_部分习题答案
酶习题

第三章酶[学习目标]1、掌握酶的化学本质、组成、酶反应特点和酶原的概念;2、熟悉酶促反应动力学,酶与药学的关系;3、了解酶的命名、分类、活性测定和酶的催化机制。
[学习内容纲要]5.1基本性质5.2催化机理5.3反应动力学(酶活性分析-方法)√ [学习要点]5.1酶的一般性质酶的概念:酶(enzyme)是由活细胞产生的生物催化剂,这种催化剂具有极高的催化效率和高度的底物特异性,其化学本质是蛋白质和核酸。
酶按照其分子结构可分为单体酶、寡聚酶和多酶体系(多酶复合体和多功能酶)三大类。
5.1.1 酶的一般性质酶催化反应具有许多化学催化剂不具备的特点:①较高的催化反应速度。
②较温和的反应条件。
③较高的反应专一性。
④许多酶的催化过程受到调控,5.1.2酶的分类与命名国际生物化学联合会命名委员会(1984年)制定了酶系统命名法,按酶所催化的化学反应分类命名酶,共分为六类,类下有亚类和次亚类,如表1-1所示:表1-1 按反应类型分类酶5.1.3酶蛋白催化反应需要帮助—辅助因子和辅酶酶的分子组成:酶分子可根据其化学组成的不同,可分为单纯酶和结合酶(全酶)两类。
全酶(结合酶)则是由酶蛋白和辅助因子两部分构成,辅助因子则与酶的催化活性有关。
与酶蛋白疏松结合并与酶的催化活性有关的耐热低分子有机化合物称为辅酶。
与酶蛋白牢固结合并与酶的催化活性有关的耐热低分子有机化合物称为辅基。
许多维生素是辅酶的前体,如生物素,维生素B1,维生素B2,维生素B6,维生素B12等,人类机体本身不能产生这些物质,他们只能来源于膳食。
这也就是人们把这些物质称作维生素的道理。
5.1.4酶单位酶活性通常以活性单位u来表示,其定义为在标准条件下每分钟催化1微摩尔底物转化为产物的酶量为1个单位(u)。
比活是另一个有用的酶活性表示法,比活即每单位重量酶的活性单位数(例u毫克-1),这是酶纯度的一种表示,一般来讲酶的纯度越高,比活值也越大。
在上述酶活性单位的定义中的“标准条件”是指在酶发挥活性最适条件,其中主要包括pH值、离子强度、温度、底物浓度和辅因子和辅酶的存在和其浓度条件。
酶学部分的练习题参考答案

第一部分填空1、脱辅酶,辅因子,脱辅酶,辅因子2、蛋白质或RNA3、增大,不变4、生物体活细胞,蛋白质或RNA5、C,A6、竞争性,非竞争性7、酶蛋白,酶辅助因子8、K m c,K m a 9、疏松,紧密10、411、酶的催化能力,活力单位12、2---3 13、空间结构,二硫,氢,复性14、RNA,核酶15、结合,催化16、蛋白质,细胞17、活化能,平衡常数18、酶的催化能力高,专一性强,酶活力受调节19、结合部位,催化部位,结合部位,催化部位20、别构调节,共价修饰21、结构,立体异构22、一半,底物23、4,924、竞争性,非竞争性25、竞争性1、全酶由和组成,在催化反应时,二者所起的作用不同,其中决定酶的专一性和高效率,起传递电子、原子或化学基团的作用。
2、酶是生物体活细胞产生的,具有催化活性的。
3、竞争性抑制剂使酶对底物的表观Km _______________ ,而Vmax_ ____________ 。
4、酶是产生的,具有催化活性的。
5、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b ﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
6、___________抑制剂不改变酶促反应V max,___________抑制剂不改变酶促反应K m。
7、全酶由__________和__________组成。
8、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b ﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
9、辅酶和辅基的区别在于前者与酶蛋白结合,后者与酶蛋白结合。
10、当酶促反应速度为最大反应速度的80%时,底物浓度是Km值的倍。
11、酶活力是指,一般用表示。
12、酶反应的温度系数Q10一般为。
酶学部分的练习题参考答案

第一部分填空1、脱辅酶,辅因子,脱辅酶,辅因子2、蛋白质或RNA3、增大,不变4、生物体活细胞,蛋白质或RNA5、C,A6、竞争性,非竞争性7、酶蛋白,酶辅助因子 8、K m c,K m a 9、疏松,紧密 10、411、酶的催化能力,活力单位 12、2---3 13、空间结构,二硫,氢,复性14、RNA,核酶 15、结合,催化 16、蛋白质,细胞 17、活化能,平衡常数18、酶的催化能力高,专一性强,酶活力受调节 19、结合部位,催化部位,结合部位,催化部位 20、别构调节,共价修饰 21、结构,立体异构 22、一半,底物23、4,924、竞争性,非竞争性25、竞争性1、全酶由和组成,在催化反应时,二者所起的作用不同,其中决定酶的专一性和高效率,起传递电子、原子或化学基团的作用。
2、酶是生物体活细胞产生的,具有催化活性的。
3、竞争性抑制剂使酶对底物的表观 Km _______________ ,而 Vmax_ ____________ 。
4、酶是产生的,具有催化活性的。
5、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
6、___________抑制剂不改变酶促反应V max, ___________抑制剂不改变酶促反应K m。
7、全酶由__________和__________组成。
8、如果一个酶对A、B、C三种底物的米氏常数分别为K m a、K m b和K m c,且K m a﹥K m b﹥K m c,则此酶的最适底物是_________,与酶亲和力最小的底物是_________。
9、辅酶和辅基的区别在于前者与酶蛋白结合,后者与酶蛋白结合。
10、当酶促反应速度为最大反应速度的80%时,底物浓度是Km值的倍。
11、酶活力是指,一般用表示。
12、酶反应的温度系数Q10一般为。
医学生物化学 第03章 酶 习题

1. 下列有关辅酶与辅基的论述,错误的是: ( D ) 下列有关辅酶与辅基的论述,错误的是: A. 辅酶与辅基都是酶的辅助因子 B. 辅酶以非共价键与酶蛋白疏松结合 C. 辅基以共价键与酶蛋白牢固结合 D. 不论辅酶或辅基都可以用透析或超滤的方法除去 E. 辅酶和辅基的差别在于它们与酶蛋白结合的紧密程度与反应方式不同。 辅酶和辅基的差别在于它们与酶蛋白结合的紧密程度与反应方式不同。 2.关于全酶,正确的说法是: ( E ) 关于全酶, 关于全酶 正确的说法是: A. 辅酶与酶蛋白结合牢固 B.。 辅基与酶蛋白结合疏松 C. 用超滤的方法将辅酶除去后,该酶仍具有活性 用超滤的方法将辅酶除去后, D. 决定专一性的部分是辅助因子 E. 决定专一性的部分是酶蛋白 3. 关于酶活性中心的叙述,下列哪项是正确的: ( B ) 关于酶活性中心的叙述,下列哪项是正确的: A . 酶的必需基团全部位于活性中心 B. 所有的酶都具有活性中心 C. 在活性中心内只有带电氨基酸残基才参与酶的催化作用 D. 活性中心中的必需基团只有两种 E . 构成活性中心的各种基团在一级结构上都互相靠近
填空题 核酶 1. 具有特异催化活性的核糖核酸称为_________ 。 具有特异催化活性的核糖核酸称为_________ 必需基团 2. 酶分子中与其发挥催化活性密切相关的基团称为_________ 。 酶分子中与其发挥催化活性密切相关的基团称为_________ 降低活化能 3. 酶加速化学反应的机理是酶能__________________。 酶加速化学反应的机理是酶能__________________。 4. 解释酶促反应的反应速度与底物浓度关系的最合理的学说是 中间产物学说 ________________。 ________________。 4:5 : 5. 当[S]=4Km时,酶促反应V与Vmax之比为___________。 [S]=4Km时 酶促反应V Vmax之比为 之比为___________。 6. 当底物浓度大大超过酶浓度时,酶促反应速度与酶浓度关系 当底物浓度大大超过酶浓度时, 正比 _________。 呈_________。
第三章 酶促反应动力学(简)-1

(1)快速平衡学说 在推导动力学方程时,有下述四点假设。
① 在反应过程中,酶的浓度保持恒定,即 [ E 0] = [ E ] + [ ES ] ② 与底物浓度[S]相比,酶的浓度是很小的,因而可以忽略 由于生成中间复合物[ES]而消耗的底物。 ③ 产物的浓度是很低的,因而产物的抑制作用可以忽略,也 不必考虑P+E─→[ES]这个逆反应的存在。换言之,据 此假设所确定的方程仅适用于反应初始状态。 ④ 生成产物的速率要慢于底物与酶生成复合物的可逆反应 速率,因此,生成产物的速率决定整个酶催化反应的速 率,而生成复合物的可逆反应在初速度测定时间内已达 到平衡状态。因此,又称为“快速平衡”假设。
v Vmax -Km
Vmax Km
v
[S]
20
(3) Hanes-Woolf 作图法 在 1 Km 1 1 — = —— . — + —— 两边均乘以[S]: v Vmax [S] Vmax
Km [S] [S] ——=——+—— v Vmax Vmax [S] v 1 Vmax
以
[S] ~[S]作图 v
11
k +1 k +2 ⎯⎯→ ES ⎯⎯→ P + E E + S← ⎯⎯ k −1
产物的生成决定反应的总速度,因此整个酶促反 应速度决定于:v=k+2[ES]
k −1 [ E ][ S ] ES复合物解离常数为: K S = k = [ ES ] (1) +1
设[E0]为酶的总浓度,则平衡时游离酶浓度为:
k +2 ⎯ E + S←⎯→ ES ⎯⎯→ P + E ⎯⎯
k +1
k −1
Vmax [ S ] v= K s + [S ]
第三章 酶促反应动力学(简)-1

例题3-1
6
二、单底物酶促反应动力学
单底物酶促反应动力学系指由一种 反应底物参与的不可逆反应。属于 此类反应的有酶的水解反应、异构 反应以及多数裂解反应。
7
中间络合物学说
100
ห้องสมุดไป่ตู้
在低底物浓度时, 反应速度与 底物浓度成正比,表现为一级 反应特征。 当底物浓度达到一定值,反应 速度达到最大值(Vmax ),此 时再增加底物浓度,反应速度 不再增加,表现为零级反应。 (酶浓度不变时)
ln( [ S ]0 [ S ]) [ S ]0 − [ S ]
VmaX Km
1 − KM
1 Vmax
t [ S ]0 − [ S ]
例3-2,3-3,3-4
24
根据米氏方程,结合t=0,[S]=[S]0的初值积 分得到 [ S ]0 Vmax t = ([ S ]0 − [ S ]) + K m ln [S ] [ S ]0 Km 1 引入转化率 χ s ⎯⎯ ⎯ ⎯ → t = ⎯ χs ln( )+ Vmax 1 − χ s Vmax
14
k +1 k +2 ⎯⎯→ ES ⎯⎯→ P + E E + S← ⎯⎯ k −1
米氏方程:
Vmax [ S ] v= K m + [S ]
米氏常数:
k −1 + k + 2 k+2 Km = = Ks + k +1 k +1
15
酶反应速度与底物浓度的 关系曲线
当[S] <<Km时
V=
V max [ S ] V max [ S ] = = K’S ] [ Km + [ S ] Km
《生物化学》第三章 酶化学与辅酶及答案

D.缺乏辅酶或辅基
E.是已经变性的蛋白质
3.磺胺类药物的类似物是:
A.四氢叶酸B.二氢叶酸C.对氨基苯甲酸D.叶酸E.嘧啶
4.关于酶活性中心的叙述,哪项不正确?
A.酶与底物接触只限于酶分子上与酶活性密切有关的较小区域
B.必需基团可位于活性中心之内,也可位于活性中心之外
C.一般来说,总是多肽链的一级结构上相邻的几个氨基酸的残基相对集中,形成酶的活性中心
(6)合成酶类:催化两分子底物合成为一分子化合物,同时偶联有ATP的磷酸键断裂释能的酶类。
3.金属辅助因子的作用是多方面的,主要是以下几方面:
(1)作为酶活性中心的催化基团参与催化反应、传递电子。
(2)作为连接酶与底物的桥梁,便于酶与底物起作用
(3)稳定酶的构象
(4)中和阴离子,降低反应中的静电斥力。
7.L-精氨酸只能催化L-精氨酸的水解反应,对D-精氨酸则无作用,这是因为该酶具有_________专一性。
8.酶所催化的反应称________,酶所具有的催化能力称_________。
9.参与琥珀酸脱氢生成延胡索酸反应的辅酶是。
10.生物素是的辅酶,其作用是。
三、判断题
1. 按照国际系统分类法,柠檬酸合酶应属裂解酶类。
C.一种辅助因子只能与一种酶蛋白结合成一种全酶
D.酶蛋白决定结合酶蛋白反应的专一性
E.辅助因子直接参加反应
7.如果有一酶促反应其〔8〕=1/2Km,则v值应等于多少Vmax?
A.0.25 B.0.33 C.0.50 D.0.67 E.0.75
8.有机磷杀虫剂对胆碱酯酶的抑制作用属于:
A.可逆性抑制作用
2.4倍9倍
3.不同也不同酶的最适底物
第三章_酶促反应动力学_部分习题答案

η out =
rout ro
12.答:分配系数 KP 的定义是载体内外底物浓度之比。
(a) K P > 1 ,表明载体颗粒内底物浓度高于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与
反应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐增大至载体颗粒内部浓度。 (2) K P = 1 ,表明载体颗粒内底物浓度等于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度等于反应液中底物浓度。 (3) K P < 1 ,表明载体颗粒内底物浓度低于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐降低至载体颗粒内部浓度。
13.解: (1)对球形固定化酶颗粒内微元壳体进行物料衡算,得 ⎛ dC ⎞ ⎛ dC ⎞ 4π(r + dr ) 2 De⎜ Sr ⎟ − 4πr 2 De⎜ Sr ⎟ = 4πr 2 rS dr ⎝ dr ⎠ r +dr ⎝ dr ⎠ r
整理,得 (1)
d 2 C Sr dr 2
+
r 2 dC Sr = S r dr De
1 ⎡ 1 1 ⎤ − ⎢ φ1 ⎣ tanh(3φ1 ) 3φ1 ⎥ ⎦
(8)
η1 =
(9)
式中 tanh(x)为双曲正切函数,其定义式为 tanh( x) = (2)当反应符合零级反应时, r = k o 将(10)式代入(2)式中,得
e x − e−x e x + e −x (10)
d 2 C Sr dr
− dC S ,在 CS~t 的关系曲线上求取相应各点切线的斜率,才能确定 dt
不同时间的反应速率 r。这种求取动力学参数的方法又称之为微分法。显然,用这种微 分法作图求取反应速率会带来较大的误差。 ④积分法。 米氏方程积分后可变形为
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C CS K C = m + S ,以 S ~ C S 作图,将得一直线, r r rmax rmax
直线截距为
Km 1 ,斜率为 ,据此计算 rmax 和K m 。此法在底物浓度很低时误差较小。 rmax rmax Km r 作图,将得一直线, r ,以 r ~ CS CS
以
C S0
接采用动力学实验中测得的时间 t、底物浓度 CS 数据作图,即可求取动力学参数值。
6.解:酶催化水解反应机#39;+ P 1
k−1 k1 k2
ES '+ H 2 O → E + P2
采用稳态法推导反应动力学方程:
r = rS = − dC S = k1C E C S − k −1C ES dt
令l =
2
+
k 2 dC Sr = o r dr De
ko ,将(11)式变为无因次形式 De C S
(11)
C r R , C x = Sr , φ o = R CS 3 2
d 2C x dl 2
+
2 dC x = 18φ 2 l dl
dC x =0 dl
(12)
边界条件: l = 1, C x = 1; l = 0,
− dC S ,在 CS~t 的关系曲线上求取相应各点切线的斜率,才能确定 dt
不同时间的反应速率 r。这种求取动力学参数的方法又称之为微分法。显然,用这种微 分法作图求取反应速率会带来较大的误差。 ④积分法。 米氏方程积分后可变形为
ln C S0 C S0 CS r 1 t = max − − CS K m C S0 − C S K m ln C S0 CS r 1 t ~ 作图,将得一直线,直线斜率为 max ,截距为 。因此直 − CS CS 0 − CS Km Km
(10)
因反应为单分子反应,故
C S + C P = C S ,eq + C P,eq = (1 + K eq )C S ,eq
令 C S ≡ C S − C S ,eq 将(10) 、 (11) 、 (12)式代入(6)式,得
(11) (12)
r=
⎤ rS ⎡ 1 C S ,eq Keq − C S ' ⎥ ⎢ C S '+C S ,eq − KS ⎣ K eq ⎥ ⎢ ⎦
η out =
rout ro
12.答:分配系数 KP 的定义是载体内外底物浓度之比。
(a) K P > 1 ,表明载体颗粒内底物浓度高于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与
反应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐增大至载体颗粒内部浓度。 (2) K P = 1 ,表明载体颗粒内底物浓度等于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度等于反应液中底物浓度。 (3) K P < 1 ,表明载体颗粒内底物浓度低于反应液中底物浓度,因此在载体颗粒与反 应液之间的固液界面处,底物浓度由反应液中的浓度逐渐降低至载体颗粒内部浓度。
2
+
2 dC x = 9φ 2 C x l dl
dC x =0 dl
(5)
边界条件: l = 1, C x = 1; l = 0, 解微分方程,得
CX = sinh(3φ1l ) l sinh(3φ1 )
(6)
或 C Sr
r ) R R = CS r l sinh(3φ1 ) sinh(3φ1 e x − e−x 2
(7)
式中 sinh(x)为双曲正弦函数,其定义式为 sinh( x) =
⎛ dC ⎞ 4πR 2 De⎜ Sr ⎟ r ⎝ dt ⎠ r = R 3 De ⎛ dC Sr ⎞ = η1 = in = ⎜ ⎟ 4 3 ro R k1C S ⎝ dr ⎠ r = R πR k1C S 3
将(7)式代入(8)式,得
(rS / K S )C S ,eq − (rP / K P )C P,eq 1 + C S ,eq / K S + C P,eq / K P
=0
(7)
达到平衡时, r = 0 ,即 r =
(8)
化简,得,
C P,eq C S ,eq
=
rs K P rP K S
(9)
故, K eq =
rS K P rP K S
第三章 复习题
K 1 1 1 1 1 ,以 ~ 作图, = + m r rmax rmax C S r CS
3.答:①Lineweaver-Burk 法:米氏方程可变形为
将得一直线,直线截距为
1 rmax
,斜率为
Km ,据此计算 rmax 和K m 。此法由于采用两个 rmax
1 1 ,底物浓度很低时,反应速率也很低,取倒数,误差较大。 独立变量 和 r CS
(
) )]
CE2 =
CE0 k 2 1 − e −k1t − k1 1 − e −k2t k 2 − k1
稳态法推导动力学方程:
− dC E = k1C E dt
k1 k2
dC E1 = k1C E − k 2 C E1 dt dC E 2 = k 2 C E1 dt
C E 0 = C E + C E1 + C E 2
解之,得
C E = C E 0 e − k1t
C E1 = k1C E 0 −k1t e − e −k2t k 2 − k1
[
(
)
]
KP rS C S ' K eq K P − K S = K eq K S + K P C S ,eq + K S K P
(
)
KP − KS = rmax ' C S ' K m '+C S '
K eq + 1 K eq
+ CS '
式中: rmax ' =
KP rS KP − KS
Km '=
(2) (3)
当反应符合一级反应规律时,微元壳体内, rS = k1Csr 将(3)式代入(2)式中,得
d 2 C Sr dr
2
+
2 dC Sr k1 = C Sr r dr De
k1 De
(4)
令l =
C r R , C x = Sr , φ1 = R CS 3
将方程(4)变为无因次形式
d 2C x dl
式中, k cal =
k 2 k 3C H 2 0
k 2 k 3 C H 2O k 2 + k 3C H 2O
, Km =
(k −1 + k 2 )k 3C H 2O k1 (k 2 + k 3C H 2O )
(1)酶的稳定性受温度和时间的双重影响,其函数表达式为 7.答:
A(t , T ) = ⎡ CE ⎛ E ⎞⎤ = exp ⎢− Ad t exp⎜ − d ⎟⎥ CE0 ⎝ RT ⎠⎦ ⎣
图 2-11 清楚地表明了温度和时间对酶稳定性的双重影响。在同一温度下,不同的 保温时间残存酶活力有极大差异。 图(a)中不同温度下保温 10min 后残余酶活力曲线只表明,在保温时间为 10min 时,酶在 50°C 以下是稳定的,而并不能得出“酶在 50°C 以下是稳定的”这一结论。因 为不同的保温时间必将对酶的稳定性产生影响。 (2)一定的酶促反应都是由正向的酶促反应与酶的失活反应的复合。当时间一定, 随温度的升高,反应速率增大,转化率提高,但当温度高于某一值时,由于酶的热失活 速率加快,当快于酶促反应速率上升的速度时,酶的总反应速率下降,最终降为零。 对某一反应时间,就有一与最高转化率对应的温度,该温度称为最适温度。不同的反应 时间,有不同的最适温度。最适温度是温度对酶促反应速率和酶失活速率双重作用的结 果。如图 2-12 所示。
C E 0 = C E + C ES 解之,得
r= k1 k 2 C S C E 0 − k −1 k − 2 C P C E 0 k1C S + k 2 C P + k −1 + k 2 k k k −1 + k 2 , rP = −1 rs , K P = 1 K S k2 k −2 k1
(4)
1 ⎡ 1 1 ⎤ − ⎢ φ1 ⎣ tanh(3φ1 ) 3φ1 ⎥ ⎦
(8)
η1 =
(9)
式中 tanh(x)为双曲正切函数,其定义式为 tanh( x) = (2)当反应符合零级反应时, r = k o 将(10)式代入(2)式中,得
e x − e−x e x + e −x (10)
d 2 C Sr dr
图(b)只表明反应时间为 10min 时,酶的最适反应温度为 35°C。但并不能笼统地 说酶的最适反应温度为 35°C。因为如果反应时间变化,酶的最适反应温度将发生变化。
8.最适温度是温度对酶促反应速率和酶失活速率双重作用的结果,酶的失活又受温度 和时间的双重影响。因此不同的反应时间,有不同的最适温度。当反应时间较长时,在 较低的温度下即可达到短时反应较高温下所能达到的同样的失活速率, 从而引起酶最适 温度的降低。通常连续式操作比分批式操作时间长,因此,其最适反应温度比分批实验 的要低。 9.解:可逆酶促反应机制为
(
)
(
)
1 K S K P + K P C S '+C S ,eq + K S (C S ,eq K eq − C S ' ) KS KP rS K eq + 1 CS ' K S K eq
[
(
)
]
=
1 K S K P + K P + K S K eq C S ,eq + (K P − K S )C S ' KS KP K eq + 1