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文档简介
1、4.1 4.1 生命的化学基础4.2 4.2 糖类化合物4.3 4.3 脂类化合物4.4 4.4 蛋白质* *主要内容第1页/共39页4.1 4.1 生命的化学基础生命的化学基础组成生物体的主要元素包括C、H、O、N、P、S、Ca等,以上7种元素约占生物体的99.35%,其中C、H、O、N 4种元素占96%。 微量元素:Fe、Cu、Mo、Zn、Mn、Ni、I、Si等,例 Fe :所有的生物所需; I:主要是脊椎动物所需(每天摄入0.15毫克即可满足)。第2页/共39页不同的生物体,其分子组成也大体相同。无机有机分子蛋白质、核酸、脂类和多糖是组成生物体最重要的生物大分子。哪一种分子含量最高?哪一
2、种分子含量最高?水是生物体内所占比例最大的化学成分。第3页/共39页碳原子的不同排列方式和长短是生物分子多样性的基础;碳原子相互连接成链或成环,形成各种生物大分子的基本结构。n 生物大分子的基本特性 遵循共同的建成和分解规律:生物大分子由简单的单体小分子脱水缩合而成;分解时是通过水解反应;结构复杂:构成生物分子的结构单元分子具有不同的排列组合,并可以进一步形成非常复杂的三维空间结构;第4页/共39页生物体中的有机化合物主要含有羟基、羰基、羧基和氨基等功能基团,这些功能基团几乎都是极性基团。功能基团的极性使得生物分子具有亲水性,有利于这些化合物稳定于有大量水分子存在的细胞中。生物大分子的基本性质
3、还取决于与碳骨架相连接的功能基团第5页/共39页糖广泛存在于生物界,是地球上数量最多的一类有机化合物。对于植物来说,占其干重的8590、细菌占1030、动物小于2。糖分子含C、H、O 3种元素,通常3者的比例 为1:2:1,一般化学通式为(CH2O)n。糖类包括小分子的单糖、寡糖和多糖。从化学本质上来说,糖类是多羟醛、多羟酮或其衍生物。4.2 4.2 糖类化合物糖类化合物第6页/共39页n糖类的生物学功能 作为生物体的结构成分:植物、真菌以及细菌的细胞壁;昆虫和甲壳类的外骨骼等; 作为生物体内的主要能源物质:生物氧化的燃料葡萄糖和能量的贮存物质淀粉和糖原等; 生物体内的重要中间代谢物质:糖类通
4、过这些中间物质为其它生物分子如氨基酸、核苷酸以及脂肪酸等提供碳骨架; 作为细胞识别的信息分子:许多膜蛋白、分泌蛋白和受体蛋白都是糖蛋白,即在特定部位结合一定量的寡糖。这些糖链可能起信号识别的作用。第7页/共39页天然的单糖一般都是D型,重要的单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、脱氧核糖等第8页/共39页重要的二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖等麦芽糖由两分子葡萄糖单体脱水缩合形成蔗糖由一分子葡萄糖和一分子果糖缩合形成乳糖由一分子葡萄糖和一分子半乳糖缩合而成蔗糖蔗糖乳糖乳糖第9页/共39页重要的多糖有淀粉、糖原、纤维素、氨基葡聚糖等葡萄糖单体聚合而成第10页/共39页脂类的组成及性质:脂类是脂肪、磷脂、
5、类固醇等类化合物的总称,是由脂肪酸和醇所形成的酯类及其衍生物脂类分子含C、H、O 3种元素,但H:O远大于2,有些脂含P和N;各种脂类分子的结构可以差异很大,但均不溶于水,而溶于非极性溶剂;脂类主要包括:三酰甘油酯(中性酯)、磷脂、类固醇、萜类以及蜡。4.3 4.3 脂类脂类(lipids)(lipids)化合物化合物n 第11页/共39页第12页/共39页中性脂肪(动物-fat)和油(植物-oil)脂肪:甘油三酯中含较多饱和脂肪酸,且常温下呈固态的;油:甘油三酯中含较多不饱和脂肪酸,且常温下呈液态的。由甘油(丙三醇)和脂肪酸结合成的三酰甘油酯或称为甘油三酯。第13页/共39页 又称磷酸甘油酯
6、,甘油的一个羟基是与磷酸及其衍生物结合,如卵磷脂(磷脂酰胆碱)、脑磷脂等; 磷脂是生物膜的主要成分,也是代谢中的一种甲基供体。磷酸胆碱一端为极性的头,两个脂肪酸一端为非极性的尾,其中一个脂肪酸通常含不饱和双键,因此总有点弯折。磷脂第14页/共39页类固醇也称甾类,以环戊烷多氢菲为基础,不含脂肪酸,但具有脂类性质,也是细胞膜的重要成分。n 类固醇第15页/共39页其中胆固醇等脂类主要存在于动物细胞内,既是细胞膜的重要成分,也是血中脂蛋白复合体的成分,与动脉硬化有关。第16页/共39页1. 结构蛋白:生物结构成分,如胶原蛋白、角蛋白等;2. 伸缩蛋白:收缩与运动,如肌纤维中的肌球蛋白等;3. 防御
7、蛋白:如免疫球蛋白、金属硫蛋白等;4. 贮存蛋白:贮存氨基酸和离子等,如酪蛋白、卵清蛋白、载铁蛋白等;5. 运输蛋白:运输功能,如血液中运送O2与CO2的血红蛋白和运送脂质的脂蛋白;控制离子进出的离子泵等;6. 激素蛋白:调节物质代谢、生长分化等,如生长激素;7. 信号蛋白:接受与传递信号,如受体蛋白等;8. 酶:催化功能,包括参与生命活动的大多数酶。4.4 4.4 蛋白质蛋白质n 蛋白质的主要种类和功能第17页/共39页氨基酸结构的共同特点在于与羧基相连的碳原子(-碳原子)上都有一个氨基和一个R基;氨基酸呈两性离子状态,具有等电点;组成蛋白质的氨基酸都是L型的,所以n 蛋白质是由20种氨基酸
8、组成的生物大分子除Gly外其它19种氨基酸都是L-氨基酸。第18页/共39页 不同氨基酸其R基各不相同,R基的结构决定了20种氨基酸的特殊性质第19页/共39页蛋白质的特定构象即蛋白质的三维空间结构和形态对于蛋白质的功能起决定性的作用。蛋白质变性(构象发生变化)使得其特定的功能便立即发生变化。n 蛋白质结构与功能的关系第20页/共39页n 蛋白质的空间结构一级结构二级结构三级结构四级结构 蛋白质一级结构是靠共价键(肽键)维系的;而高级结构是靠非共价键(氢键、疏水键、离子健和范德华力)维系的。第21页/共39页第22页/共39页多肽链局部折叠形成的构象单元。因为肽链中C原子连有O(略显负电性),
9、 而N原子共价结合有H(略显正电性), 因而可形成链内H键,导致二级结构螺旋( -Helix-Helix)和 折叠( ( -Sheet)-Sheet)的形成。螺旋( -Helix-Helix)和折叠( (-Sheet)-Sheet)第23页/共39页第24页/共39页 -Sheet第25页/共39页暴露于潮湿环境中几乎可以伸长一倍,但冷却干燥后即可收缩到原来的长度。暴露于潮湿环境中几乎可以伸长一倍,但冷却干燥后即可收缩到原来的长度。 角蛋白角蛋白第26页/共39页 角蛋白角蛋白(如丝心蛋白)(如丝心蛋白)第27页/共39页在二级结构基础上,整个单体蛋白质分子或亚基由于R基团的疏水性或亲水性不同
10、,可进一步形成的特定立体结构,即三级结构(体现生物活性)。血红蛋白的三级结构23级结构之间又有2个结构层次:结构域(domain)和特征序列(motif)。第28页/共39页在三级结构的基础上,多亚基蛋白装配形成特定空间徘布,即蛋白质四级结构。血红蛋白的四级结构第29页/共39页第30页/共39页第31页/共39页Protein Misfolding Can Have Deadly Consequences:A comparison of normal (PrPc) and abnormal (PrPsc) prion proteins:These two proteins are forme
11、d by polypeptide chains that can be identical in amino acid sequence, but they fold differently. SolubleinsolubleCausing “mad cow disease” 第32页/共39页n 蛋白质的在溶液中的性质蛋白质可以变性和复性:在一些特殊条件下,如高温、高浓度水溶性有机溶剂(如胍、脲等)中,蛋白质的次级键或二硫键断裂或重排,造成蛋白质构象上的变化,使其功能活性丧失,这就是蛋白质的变性。变性的蛋白质分子在适宜的条件下恢复到天然构象的过程叫蛋白质的复性;对于水溶性的蛋白来说,它的水溶
12、液是亲水性胶体;蛋白质表面有一层水化膜(层);蛋白质具有盐溶和盐析现象;在280nm处有特异吸收峰;蛋白质具有特定的等电点,在这一pH值时,蛋白质所带的正电荷与负电荷恰好相等,即静电荷等于零。蛋白质由氨基酸组成,有些性质与氨基酸相似,但由于蛋白质形成过程中,有新的化学键形成,因此,蛋白质还具有自己独特的性质。推荐课外选学内容:第33页/共39页n 蛋白质的分离和纯化 根据分子量的大小:凝胶过滤(分子筛),凝胶电泳; 利用溶解度差别的分离:等电点沉淀、盐溶和盐析、有机溶剂分级分离、温度控制; 利用电荷不同:电泳、离子交换层析; 根据配体特异性互作特性:亲和层析。推荐课外选学内容:第34页/共39
13、页蛋白质可以分离和的纯化:离子交换层析分子筛亲和层析推荐课外选学内容:第35页/共39页推荐课外选学内容:第36页/共39页推荐课外选学内容:第37页/共39页生命元素中,碳元素具有特别重要的作用。生物大分子的基本性质取决于有机化合物的碳骨架和功能基团。蛋白质、核酸、脂类和多糖等,都是由含有功能基团的相同或相近的单体脱水缩合而成。 糖类包括单糖、寡糖和多糖。糖是生物代谢反应的重要中间代谢物,是细胞重要的结构成分,可构成核酸和糖蛋白等重要生物大分子,糖类又是生命活动的主要能源。 脂类主要是由碳原子和氢原子通过共价键结合形成的非极性化合物,具有疏水性。中性脂肪和油都是由甘油和脂肪酸结合成的脂类。卵磷脂是生物膜脂质双层的主要成分。 蛋白质是细胞最重要的结构成分并参与所有的生命活动过程。蛋白质的特定构像对于蛋白质的功能起决定性的作用。 核酸包括脱氧核糖核酸
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