酶工程复习资料
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酶工程复习资料名词解释1、酶反应器:用于酶进行催化反应的容器和附属设备2、pH记忆:3、产物阻遏作用:又称酶生物合成的反馈阻遏作用,是指酶催化反应的产物或代谢途径末端的产物使该酶的生物合成受到阻遏现象。
4.1酶的延续合成型:酶的生物合成在细胞的生长阶段开始,在细胞生长进入平衡期后,酶还可以延续合成一段时间的生物合成模式。
4.2同步合成型:是指酶的生物合成与细菌生长同步进行的一种酶生物合成模式。
4.3中期合成型:酶在细胞生长一段时间后才开始合成,细胞进入生长平衡期后,酶的生物合成也随之停止。
4.4滞后合成型:酶是在细胞进入生长平衡期后才开始生物合成并大量积累,5、固定化细胞——固定在载体上,并在一定空间范围内进行生命活动的细胞。
6、电场膜分离——是在半透膜的两侧分别装上正、负电极。
在电场作用下,小分子的带电物质或离子向着与其本身所带电荷相反的电极移动,透过半透膜,而达到分离的目的。
7、催化周期:酶进行一次催化所需的时间。
8、固定化酶:固定在载体上并在一定空间范围内进行催化反应的酶称为固定化酶。
9、抗体酶:抗体酶又称为催化性抗体,是一类具有催化功能的抗体10、立体异构专一性:当酶作用的底物含有不对称碳原子时,酶只能作用于异构体的一种,这种绝对专一性称为立体异构专一性。
11、微滤:又称为孔过滤,微滤介质截留的物质颗粒直径为0.2-2um,主要用于细菌、灰尘等光学显微镜可看到的颗粒物质的分离。
12、酶的比活力:是一个纯度指标,指特定条件下,单位质量的蛋白质或RNA所具有的酶活。
13、膜反应器:是将酶的催化反应和半透膜的分离作用组合在一起的反应器。
14、酶电极:是由固定化酶与各种电极密切结合的传感装置。
15、氨基酸置换修饰:将酶分子上的某一个氨基酸置换成另一个氨基酸的修饰方法。
16、盐析沉淀法:是利用不同蛋白质在不同盐溶度条件下溶解度不同的特性,通过在酶液中添加一定浓度的中性盐,使酶或杂质从溶液中析出沉淀,从而使酶与杂质分离的过程。
酶工程复习资料一

酶工程复习资料一酶工程(Enzyme Engineering)是研究和应用酶的性质、结构和功能,以及改造和设计酶的方法和技术的学科。
它是生物工程的重要分支之一,与生物技术、食品工程、医药工程等领域密切相关。
本篇文档将为读者提供关于酶工程的基本概念、酶的结构与功能、酶的改造和设计等内容的复习资料。
一、酶工程的基本概念酶是生物体内的催化剂,能够在相对较低的温度和压力下加速化学反应速率。
酶工程是指利用化学和生物学的原理和方法,对酶进行改造和优化,使其在特定条件下具有更高的催化活性和稳定性。
酶工程的研究内容主要包括酶的筛选与鉴定、酶的改造与优化、酶的应用与产业化等方面。
二、酶的结构与功能酶是由蛋白质组成的,具有特定的空间结构和功能部位。
酶的空间结构由其氨基酸序列决定,而功能部位则与其所催化的反应类型相关。
酶通过与底物结合形成酶底物复合物,从而降低反应的活化能,加速反应的进行。
酶的催化活性受到pH、温度、离子浓度等环境因素的影响,最适条件下表现出最高的催化效率。
三、酶的改造与优化为了使酶具有更好的催化性能和稳定性,科学家们通过酶的改造与优化来实现这一目标。
常用的方法包括基因工程技术、蛋白工程技术、酶体外修饰等。
基因工程技术可以通过改变酶的基因序列来改变其氨基酸组成,进而改变酶的结构和功能。
蛋白工程技术则可以通过局部改变酶的氨基酸序列来提高酶的催化活性和稳定性。
酶体外修饰则是指在酶的外部添加辅助因子或改变环境条件来改善酶的催化效果。
四、酶的应用与产业化酶在生物技术、医药、食品、农业等领域具有广泛的应用前景。
在生物技术领域,酶被广泛应用于基因工程、蛋白质表达、酶联免疫法等技术中。
在医药领域,酶被应用于药物合成、药物代谢等方面。
在食品和农业领域,酶被应用于食品加工、酿酒、饲料添加等。
酶工程的复习

一、判断题(正确“√”,错误“×”)1、两大类酶的分类和命名总原则相同。
(√)2、所有植物细胞的生长和次生代谢产物的生产要求一定的光照。
(×)3、只要有诱导物存在,就能诱导酶的合成。
(×)4、分解代谢物阻遏作用是由葡萄糖等容易利用的碳源直接引起的。
(×)5、所有迅速代谢能源都能阻抑较慢代谢能源所需酶的合成。
(√)6、培养基只是用于细胞培养的各种营养物质的混合物。
(×)7、培养基中既为细胞提供营养,又为细胞提供营养能量的物质是碳源。
(√)8、酶的提取与分离纯化的依据是酶与杂质性质的不同进行的。
(√)9、在固定化细胞的培养系统中,细胞只包括固定在载体上的细胞。
(×)10、固定化原生质体与固定化细胞一样可以进行生长繁殖和新陈代谢。
(×)11、酶生物合成的模式有四种,每一种都是固定的不变的。
(×)12、凝胶层析中分配系数Ka不可能大于1。
(×)13、在任何情况下,净电荷为零的颗粒在电场都不移动。
(×)14、用热处理法进行酶的固定化时没有用到载体。
(×)15、每一种酶的固定化方法只能单独使用。
(×)16、酶的应用形式不同,其所使用的反应器也不同。
(√)17、采用共价结合法制备的固定化酶具有很好的稳定性。
(√)二、填空题表示固定化酶应用价值大小的指标是(相对酶活力)。
(结构)基因上的遗传信息可以转录成mRNA上的遗传密码。
分解代谢物阻碍作用的关键性控制因子是(cAMP)。
4、测酶活力时是测反应液中(底物或产物)的变化量。
5、酶的提取与分离纯化的内容有(细胞破碎、酶的提取、酶的分离纯化)。
6、1926年,萨姆纳首先制得(脲)酶结晶,并指出酶的本质是蛋白质。
根据所使用的细胞种类不同,生物合成法分为(微生物发酵产酶,动植物细胞产酶)。
影响适应型酶生物合最主要的因素是(酶对所对应的mRNA的稳定性以及培养基中的阻遏物的存在)。
大学《酶工程》考试复习资料

1.酶生物合成法生产的主要工艺过程包括那几个步骤?(1)用作培养菌种及扩大生产的发酵罐的培养基的配制(2)培养基、发酵罐以及辅助设备的消毒灭菌(3)将已培养好的有活性的纯菌株以一定量转接到发酵罐中(4)接种到发酵罐中的菌株控制在最适条件下生长并形成代谢产物(5)将产物抽提并进行精制(6)回收或处理发酵过程中产生的废物和废水2.如何控制微生物发酵产酶的工艺条件?发酵过程中,为了能对生产过程进行必要的控制,需要对有关工艺参数进行定期取样测定或进行连续测量。
参数中,对发酵过程影响较大的有温度、PH、溶解氧浓度等。
(1)温度:温度对发酵的影响是多方面的,主要表现在对细胞生长、产物形成、发酵液的物理性质和生物合成方面。
例如:枯草杆菌的最适温度为34--37℃,黑曲霉的最适温度为28--32℃(2)pH:发酵过程中pH的变化取决于所用的菌种、培养基的成分和培养条件。
微生物生长和生物合成都有其最适和能够耐受的pH范围,大多数微生物生长的最适pH6.3-7.5,霉菌和酵母生长的最适pH4-6,放线菌生长的最适pH7-8。
(3)溶解氧浓度:对于好氧发酵,溶解氧浓度是最重要的参数之一。
好氧性微生物深层培养时,需要适量的溶解氧以维持其呼吸代谢和某些产物的合成,氧的不足会造成代谢异常,产量降低。
简述凝胶层析、亲和层析、离子交换层析的原理和操作要点?离子交换层析原理:根据待分离物质带电性质不同的分离纯化方法。
操作:a上样:上样体积不十分严格。
b洗脱:增加溶液的离子强度c梯度洗脱法:改变溶液的pHd再生:用0.5mol/LNaOH和0.5mol/L NaCl混合溶液或0.5mol/L HCl处理。
凝胶层析原理:利用某些凝胶对于不同分子大小的组分阻滞作用的不同。
大分子物质不能进入凝胶孔内,在凝胶颗粒之间的空隙向下移动,并最先被洗脱出来;小分子物质可自由出入凝胶孔,流程长而后流出层析柱。
操作:a凝胶的选择和处理,根据相对分子质量范围选择相应型号的凝胶介质。
酶工程 复习资料

第一章绪论1.何谓酶工程,试述其主要内容和任务。
酶的生产、改性与应用的技术过程称为酶工程。
酶工程的主要内容包括:微生物细胞发酵产酶,动植物细胞培养产酶,酶的提取与分离纯化,酶分子修饰,酶、细胞、原生质体固定化,酶非水相催化,酶定向进化,酶反应器和酶的应用等。
酶工程的主要任务是经过预先设计,通过人工操作获得人们所需的酶,并通过各种方法使酶的催化特性得以改进,充分发挥其催化功能。
2.酶有哪些显著的催化特性?酶是生物催化剂,与非酶催化剂相比,具有专一性强、催化效率高和作用条件温和等显著特点。
3.简述影响酶催化作用的主要因素。
酶的催化作用受到底物浓度、酶浓度、温度、pH、激活剂浓度、抑制剂浓度等诸多因素的影响。
5.简述酶活力单位的概念和酶活力的测定方法。
酶活力单位:在特定条件下(温度可采用25℃,pH等条件均采用最适条件),每1min催化1μmol的底物转化为产物的酶量定义为1个酶活力单位,这个单位称为国际单位(IU)。
在特定条件下,每秒催化1mol底物转化为产物的酶量定义为1卡特(kat)酶活力的测定方法:振荡测定法,酶柱测定法,连续测定法,固定化酶的比活力测定,酶结合效率与酶活力回收率的测定,相对酶活力的测定。
或者测定方法:化学测定法、光学测定法、气体测定法其它.酶的发展历史:4000多年前的夏禹时代——酿酒技术。
3000多年前的周朝——制造饴糖、食酱等食品。
1833年——佩恩和帕索兹从麦芽的水抽提物中得到淀粉酶。
19世纪中叶——巴斯德对酵母的乙醇发酵进行研究。
1913年——米彻利斯和曼吞根据中间产物学说,推导出米氏方程。
1926年——萨姆纳得到脲酶结晶,并证明它具有蛋白质的性质。
1960年——雅各和莫诺德提出操纵子学说。
1982年——切克发现核酸类酶。
1983年——阿尔特曼发现核糖核酸酶P的RNA 部分M1RNA具有核糖核酸酶P的催化活性。
酶的专一性分为绝对专一性和相对专一性。
相对专一性又可分为键专一性和基团专一性米氏方程:酶的可逆性抑制作用可以分为竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制。
酶工程复习

酶工程复习一、名词解释1、诱导与阻遏:诱导是加进某种物质,使酶的生物合成开始或加速进行的过程。
阻遏是容易利用的碳源的分解代谢的产物阻遏某些酶(主要是诱导酶)生物合成的现象。
2、最适生长温度与最适生产温度:最适生长温度是在该温度下,微生物细胞的生长速率最大。
最适产酶温度低于最适生长温度,在较低温度下,提高酶的稳定性,延长细胞产酶时间。
3、生长因子:细胞生长繁殖不可缺少的微量有机化合物,如aa, 嘌呤,嘧啶,激素4、等电点沉淀利用两性电解质在等电点时溶解度最低,以及不同的两性电解质有不同的等电点这一特性,通过调节溶液的pH值,使酶或杂质沉淀析出,从而使酶与杂质分离的方法称为等电点沉淀。
5、盐析沉淀是利用不同蛋白质在不同的盐浓度条件下溶解度不同的特点,通过在酶液中添加一定浓度的中性盐,使酶或杂质从溶液中析出沉淀,从而使酶与杂质分离的过程。
6、酶分子修饰:通过各种方法使酶分子的结构发生某些改变,从而改变酶的某些特性和功能的技术过程称为酶分子修饰。
7、分子内交联修饰: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侧链基团之间形成共价交联,从而提高酶的稳定性的修饰方法称为分子内交联修饰。
8、酶的有限水解修饰:在肽链的限定位点进行水解,使酶的空间结构发生某些精细的改变,从而改变酶的特性和功能的方法,称为肽链有限水解修饰。
9、酶的定点突变技术:定点突变技术是指在DNA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的操作技术。
10、侧链基团修饰:采用一定的方法(一般为化学法)使酶分子的侧链基团发生改变,从而改变酶分子的特性和功能的修饰方法称为侧链基团修饰。
11、抗体酶(Catalytic antibody) ,又称催化抗体,是指通过一系列化学与生物技术方法制备出的具有催化活性的抗体,它除了具有相应免疫学性质,还类似于酶,能催化某种活性反应,是一种新型人工酶制剂,是一种具有催化功能的抗体分子。
酶工程复习资料

由活细胞产生的生物催化剂,具有特殊作用的蛋白质,能在生命体内(包括动物、植物和微生物)催化一切化学反应,维持生命特征。
是酶学基本原理与化学工程相结合而形成的一门新兴的技术科学, 以应用目的为出发点来研究酶, 利用酶的催化特性并通过工程化将相应原料转化为目的物质的技术。
水溶性酶经物理或者化学方法处理后成为不溶于水的但仍 具有酶活性的一种酶的衍生物,在催化反应中以固相状态作用于底物。
表示酶活力大小的尺度;一个国际单位(IU)是指在特定条件下(25℃),每分钟内转化 1mol 底物或者催化形成 1mol 产物所需的酶量。
一个 Kat(卡塔尔,酶活性国 际单位)是指每秒钟内转化 1mol 底物所需的酶量, 1 Kat = 6107 IU 。
(酶活力:指酶催化一定化学反应的能力;用在一定条件下, 所催化的反应初速度来表示; 是研究酶的特性,酶制剂生产应用以及分离纯化时的一项必不可少的指标。
) 是酶纯度的量度,是指单位分量酶蛋白所具有的酶活力,单位为 IU/mg 。
比活力越大,酶纯度越高。
比活力=活力单位数/每毫克酶蛋白。
可产生一种组成型调节蛋白(regulatory protein) (一种变构蛋白),通过与效应物(effector) (包括诱导物和辅阻遏物)的特异结合而发生变构作用,从而改变它与控制基因的结合力。
调节基因常位于调控区的上游。
位于启动基因和结构基因之间的一段碱基顺序,能特异性地与调节基因产生的变构蛋白结合,控制酶合成的时机与速度。
决定某一多肽的 DNA 模板,与酶有各自的对应关系,其中的遗传信息可转录为mRNA ,再翻译为蛋白质。
是指在一定的条件下,用适当的溶剂或者溶液处理含酶原料,使酶充分溶解到 溶剂或者溶液中的过程。
是指在份子水平上不同粒径份子的混合物在通过半透膜时,实现选择分离的技术,半透膜又称为分离膜,膜壁弥漫小孔,根据孔径大小可以分为:微滤膜( )、超滤膜(uF)、纳滤膜(NF)、反渗透膜(RO)等,分离都采用错流过滤方式。
酶工程期末复习材料

酶工程期末复习材料一.名词解释1.绝对专一性:一种酶只能催化一种底物进行一种反应,这种高度专一性称为绝对专一性。
2.相对专一性:一种酶能够催化一类结构相似的底物进行某种相同类型的反应,这种专一性称为相对专一性。
3.酶的转换数:又称摩尔催化活性,就是指每个酶分子每分钟催化底物转化的分子数。
4.催化周期:就是指酶进行一次催化所需的时间。
5.酶结合效率:又称酶的固定化率,就是指酶与载体结合的百分率。
6.酶活力回收率:就是指固定化酶的总活力与用于固定化酶的总酶活力的百分率7.沉淀分离:通过改变某些条件或添加某种物质,使酶的溶解度降低,而从溶液中沉淀析出,与其她溶质分离的技术过程。
8.盐溶:一般在低盐浓度下,蛋白质的溶解度随盐的浓度升高而增加,这种现象称为盐溶9.盐析:盐浓度升高到一定浓度后,蛋白质的溶解度又随盐浓度的升高而降低,结果使蛋白质沉淀析出,这种现象称为盐析。
10.差速离心:就是采用不同的离心速度与离心时间,使不同沉降速度的颗粒分批分离的方法。
11.密度梯度离心:就是样品在密度梯度介质中进行离心,使沉降系数比较接近的物质得以分离的一种区带分离方法。
12.等密度梯度离心:当欲分离的不同密度范围处于离心介质的密度范围时,在离心力的作用下,不同浮力密度的颗粒或向下沉降,或向上漂浮,只要时间足够,就可以一直移动到与它们各自的浮力密度恰好相等的位置,形成区带,这种方法称为等密度梯度离心。
13.离子交换层析:利用离子交换剂上的可解离基团对各种离子的亲与力不同而达到分离目的的一种层析分离方法14.凝胶层析:又称凝胶过滤,分子排阻层析,分子筛层析等,就是指以各种多孔凝胶为固定相,利用流动相中所含各种组分的相对分子质量不同达到物质分离的一种层析技术。
15.超临界萃取:又称超临界流体萃取,利用遇分离物质与杂质在超临界流体中的溶解度不同而达到分离的一种萃取技术。
16.超临界流体:当温度与压力超过其超临界点时,两相变为一相,这种状态下的流体称为超临界流体。
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不变。
底物特异性:固定化酶底物特异性与游离酶相比,有一定变化,一般为:作用于小分子底物的酶
类经固定化后,
专一性基本不变。
而既可作用大分子也可作用小分子底物的酶类经固
定化后专一性会发生变化。
3.
举例说明固定化酶在工业上的应用?
现已用于工业化生产的固定化酶主要有:
(1)
氨基酰化酶:这是世界上第一种工业化生产的固定化酶。降低生产成本
的状态各有不同
3.
有机溶剂中如何调节酶的催化活性和选择性?
主要应控制的条件有:
a.
酶的种类和浓度
b.
底物的种类和浓度
c
有机溶剂的种类
d.
水含量
e.
温度
f.pH
;
g.
离子强度
1.
酶反应器有哪些主要类型?
按结构区分:搅拌罐式反应器;鼓泡式反应器;填充床式反应器;流化床式反应器;膜反应器。
按操作方式区分:分批式反应;连续式反应;流加分批式反应。
可降解材料开发:
eg
利用脂肪酶的有机介质催化合成聚酯类物质,聚糖脂类物质。
5.
酶在基因工程和细胞工程方面有哪些重要用途?
除去细胞壁;大分子切割;大分子连接。
化学修饰方法的几个问题
:
决定化学修饰成败的关键是修饰的专一性,
尽量少破坏必需基团,
得到高的酶活力
回收。为此,有时需要通过反复试验来确定。其中:对酶性质的了解:活性部位、稳定条件、反应最
最适温度:
(1)
固相酶的最适温度一般比天然酶高,个别会有所降低
(2)
同种酶,采用不同的方法或不同载体固定化后,其最适温度可能不同
最适
pH
:酶经固定化后,其作用的最适
pH
常会发生偏移影响固定化酶最适
PH
的因素主要有
两个。
(1)
载体性质对最适
pH
影响:用带负电荷载体制备的固定化酶,最适
pH
比
游离酶最适
pH
4.
酶化学修饰的结果对
于研究酶结构与功能的关系能提供一些信息,如某一氨基酸残基被修饰后,酶活力完全丧失,说明该
残基是酶活性所“必需”的,为什么是必需的,还得用
X
射线和其他方法来确定。因此化学修饰法研
究酶结构与功能关系尚缺乏准确性和系统性。
酶与细胞固定化
:
借助各种物理或化学方法,
将酶或细胞固定于水不溶性载体上的过程,
高。用带正电荷载体制备的固定化酶,最适
pH
比游离酶最适
pH
低。
用不带电荷载体制备的固定化酶,最适
pH
一般不改变。
(2)
产物性质对最适
pH
影
响;若酶催化反应产物为酸性时,固定化酶最适
pH
比游离酶的最适
pH
要高。若酶
催化反应产物为碱性时,固定化酶最适
pH
比游离酶的最适
PH
要低。若酶催化反应
产物为中性时,固定化酶最适
体活化的方法很多,分述如下:①
重氮法②
叠氮法:③
溴化氰法④
烷基化法
交联法:
(1)
基本概念:利用双功能试剂或多功能试剂在酶分子间,或酶分子与载体间进行交联反应,以共
价键制备固定化酶的方法。
(2)
常用双功能和多功能试剂:
双-2
’
-
二磺酸
;
多功能试剂:甲苯
-2-
异氰
-4-
a.
对酶的要求高
b.
底物的选择和浓度有控制
c.
有机溶剂的选择
d.
水含量的
选择
e.
温度控制
f
PH的控制
2.
为什么在非水相中酶仍然可以保持催化活性和稳定性?
并非酶都怕有机溶剂,有些酶在特定的非水相中仍可催化。此时酶仍保持基本结构及解离状态。根
据酶的特性及反应需要,有多种非水相体系,如两相互溶体系、低水有机相体系、反相微团等,酶
3
、进行热量衡算。酶催化反应一般在
30
~
70
℃的常温条件下进行,所以热量衡算并不复杂。温度的
调节控制也较为简单,通常采用一定温度的热水通过夹套(或列管)加热或冷却方式,进行温度
的调节控制,
热量衡算是根据热水的温度和使用量计算。
对于某些耐高温的酶,
例如高温淀粉酶,
可以采用喷射式反应器,热量衡算时,根据所使用的水蒸气热焓和用量进行计算。
2.
哪些酶可以在食品保鲜中应用?
淀粉酶、葡萄糖异构酶、乳糖酶、凝乳酶、蛋白酶等
3.
酶在工农业领域有何应用?
用酶进行原料处理;用酶生产各种轻工、化工产品;用酶增强产品的使用效果。
4.
举例说明酶在环保、能源领域中的应用?
环境监测:
eg
利用胆碱酯酶检测有机磷农药污染
废水处理:过氧化物酶、多酚氧化酶、冶金工业产生的含酚废水,可采用固定化酚氧化酶进行处理
(2)
包埋常用载体:
琼脂、聚丙烯酰胺、琼脂糖、角叉菜胶等。
(3)
包埋法的类型:主要有胶格包埋、微囊型包埋、脂质体包埋。
结合法:
(1)
基本概念:选择适宜的载体,使之通过共价键或离子键,与酶结合在一起的固定化方法,称为
结合法。
(2)
类型:根据酶与载体结合的化学键不同,结合法分为离子键结合法和共价键结合法。载
佳条件及侧链基团性质等
选择修饰剂考虑:
1
)分子量、修饰剂链长和对蛋白吸附性
2
)修饰剂上反应基团的数目及位置
3
)修饰剂上
反应基团的活化方法和条件
选择酶反应条件要注意:
1
)反应体系的溶剂性质、盐浓度、
PH
、温度、时间
2
)酶与修饰剂的比例
酶化学修饰的应用
a
在医药方面:
化学修饰可以提高医用酶的稳定性,延长它在体内半衰期,抑制免疫球蛋
改变有:稳定性:固相酶的稳定性比游离酶高,主要表现在:
(
1
)热稳定性:固定化酶热稳定性较之天
然酶提高。
(
2
)对蛋白酶水解作用稳定性:固相酶比天然酶有更强的抵抗蛋白酶水解
作用的能力。
(
3
)对变性试剂作用的稳定性:
固相酶对各种蛋白变性剂的稳定性,一
般都比天然酶强。
(
4
)保藏稳定性:固相酶比天然酶保存的时间更长。
异硫氰
;
其中最常用的是戊二醛
热处理法:
将含酶细胞在一定温度下加热处理一段时间,使酶固定在菌体内,而制备得到固定化菌体。热处
理法只适用于那些热稳定性较好的酶的固定化,在加热处理时,要严格控制好加热温度和时间,
以免
引起酶的变性失活。
固定化酶的性质
: 1.
稳定性
2.
最适温度
3
、最适
pH 4
、底物特异性
稳定性:
物在反应器中的停留时间,从而减少损失。防止微生物污染
1.
酶在医药领域的应用主要包括哪几个方面?举例说明?
用酶进行疾病的诊断:例如淀粉酶在胰脏疾病,肾脏疾病时升高;肝病时下降
用酶进行疾病的治疗:例如来源于人尿的尿激酶用于治疗心肌梗塞,结膜下出血,黄斑部出血
用酶制造各种药物:例如来源于微生物的青霉素酰化酶被用来制造半合成青霉素和头孢菌素
a.
无机吸附剂:硅胶、氧化铝、
磷酸钙胶、微孔玻璃、羟基磷灰石,活性炭等。无机吸附剂的吸附容量一般很低,多在
1mg
蛋白
/g
吸附剂。
b.
有机吸附剂:纤维素、胶原、火棉胶等。有机吸附剂的吸附容量一般较高,如火棉胶膜
吸附木瓜蛋白酶、碱性磷酸酯酶等,吸附容量为
70mg
蛋白
/cm2
膜。
包埋法:
(
1)
基本概念:将酶或含酶菌体包埋于各种多孔载体中,使酶固定化的方法,称为包埋法。
最适温度:
(1)
固相酶的最适温度一般比天然酶高,个别会有所降低
(2)
同种酶,采用不同的方法或不同载体固定化后,其最适温度可能不同
最适
pH
:
酶经固定化后,其作用的最适
pH
常会发生偏移,影响固定化酶最适
白的产生,降低免疫原性和抗原性。
b
在生物技术领域:化学修饰酶能够提高酶对热,酸,碱和有机
溶剂的耐性,改变酶的底物专一性和最适
pH
等酶学性质。
变性、诱导与构象重建(对酶高级结构调整即高级修饰)原理
: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
特点:
(
1)
促进胞内物质分泌到胞外。
(2)
有利于氧的传递,营养物质的吸收。
1.
何谓酶的非水相催化?非水相中酶的特性和酶促反应的特点是什么?
定义:酶在非水相介质中进行的催化反应称为酶的非水相催化。
非水相中酶的特性:底物专一性、对映体选择性、区域选择性、键选择性、热稳定性、PH值特性
非水相中酶促反应的特点:
1
、确定酶反应器的类型。酶反应器的设计,首先要根据酶、底物和产物的性质,按照上一节所述的
选择原则,选择并确定反应器的类型。
2
、确定反应器的制造材料。由于酶催化反应具有条件温和的特点,通常都是在常温、常压、
pH
近乎
中性的环境中进行反应,所以酶反应器的设计对制造材料没有什么特别要求,一般采用不锈钢制
造反应容器即可。
有毒环境等极端条件下,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。
b
提
高酶的催化活性,增强酶的稳定性或者是酶的催化动力学特性发生某些改变。