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文档简介

关于蛋白质和核酸化学PPT第1页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三单元目标1.列出蛋白质的元素组成、元素组成特点及蛋白质基本组成单位。2.描述蛋白质分子结构及结构与功能的关系。3.简述蛋白质的理化性质4.说出蛋白质的分类5.叙述核酸的分子组成和结构第2页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三蛋白质的生物学功能1.蛋白质是生物体的重要组成成分2.蛋白质具有重要的生物学功能

1)作为生物催化剂2)代谢调节作用

3)免疫保护作用4)物质的转运和存储

5)运动与支持作用

6)参与细胞间信息传递3.氧化供能第3页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第一节

蛋白质的分子组成第4页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三一、蛋白质的元素组成1.元素:碳、氢、氧、氮2.组成特点:蛋白质含氮量是13%-19%,平均约为16%,即1克氮相当于6.25克蛋白质。3.计算蛋白质含量的公式:每克样品中含氮g数×6.25=每克样品中所含蛋白质克数第5页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三练习题1.用定氮法测出1g样品大豆中含氮0.058g,试问100g大豆中含蛋白质多少克?2.用凯氏微量定氮法测得0.2ml血清中含氮2.1mg,问100ml血清中含蛋白质多少克?第6页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三二、蛋白质的基本单位—氨基酸氨基酸是蛋白质的基本组成单位。20标准氨基酸氨基(-NH2)和羧基(-COOH)第7页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三不带电形式

H2N—Cα—HCOOHR+H3N—Cα—HCOO-R两性离子形式第8页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第9页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第10页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第11页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三科普知识:必需氨基酸必需氨基酸:人体必不可少,而机体内又不能合成的,必须从食物中补充的氨基酸,称必需氨基酸。对成人来说,这类氨基酸有8种,包括赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、缬氨酸、色氨酸和苯丙氨酸。对婴儿来说,组氨酸也是必需氨基酸。这就提醒人们不要挑食,食物面越广越好。第12页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三三、蛋白质的基本结构*肽键(peptidebond):是由一个氨基酸的-羧基与另一个氨基酸的-氨基脱水缩合而形成的化学键。(一)肽键和肽第13页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第14页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三2.第15页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第16页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三多肽链第17页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三3.生物活性肽(1)(2)第18页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(二)第19页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三一级结构是空间结构的基础。结构与功能密切相关,蛋白质的一级结构一旦确立,其空间结构以及生理功能也基本确立。第20页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第21页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三四、蛋白质的空间结构多肽链需通过各种方式卷曲成特定的空间结构。蛋白质肽链通过折叠、盘曲,使分子内部原子形成一定的空间排布及相互关系,称为蛋白质的构象,即空间结构。维持蛋白质空间结构的化学键主要有氢键、盐键、疏水键、范德华力等非共价键和二硫键,统称为次级键或副键。蛋白质的空间结构包括二级、三级和四级结构。第22页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(一)蛋白质分子的二级结构1.α-螺旋第23页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三2.β-折叠第24页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(3)无规则卷曲是指多肽链中规则性不强的一些区段的构象第25页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(二)蛋白质的三级结构在二级结构的基础上,多肽链进一步折叠、盘曲,主链、侧链都包括在内所形成的空间结构称为蛋白质的三级结构。只有一条肽链构成的蛋白质具备了三级结构就有生物活性,若有2条以上肽链构成的蛋白质还需进一步形成更高级结构才具有相应的生物活性。维持三级结构的化学键是次级键。第26页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三蛋白质的三级结构第27页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(三)蛋白质分子的四级结构有的蛋白质分子由两条以上具有独立三级结构的肽链通过非共价键相连聚合而成,其中每一条肽链称为一个亚基或亚单位(subunit)。各亚基在蛋白质分子内的空间排布及相互接触称为蛋白质的四级结构。第28页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三蛋白质的四级结构第29页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(四)蛋白质结构与功能的关系(1)种属差异蛋白质一级结构的种属差异十分明显,但相同部分氨基酸对蛋白质的功能起决定作用。根据蛋白质结构上的差异,可以断定它们在亲缘关系上的远近。(2)分子病——蛋白质分子一级结构的氨基酸排列顺序与正常有所不同的遗传病。1.一级结构与功能的关系第30页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三镰状细胞贫血(sick-cellanemia)从患者红细胞中鉴定出特异的镰刀型或月牙型细胞。β-链1234567Hb-AVal-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Lys…Hb-SVal-His-Leu-Thr-Pro-Val-Lys…第31页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三蛋白质的空间结构一旦改变就会影响蛋白质的生物活性。(如右图)牛核糖核酸酶的空间结构与功能。2.空间结构与功能的关系第32页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三疯牛病疯牛病是由朊病毒蛋白(prionprotein,PrP)引起的一组人和动物神经退行性病变。正常的PrP富含α-螺旋,称为PrPc。PrPc在某种未知蛋白质的作用下可转变成全为β-折叠的PrPsc,从而致病。PrPcα-螺旋PrPscβ-折叠正常疯牛病第33页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三牛脑海绵状病,简称BSE。1985年4月,医学家们在英国发现了一种新病,专家们对这一世界始发病例进行组织病理学检查,并于1986年11月将该病定名为BSE,首次在英国报刊上报道。食用被疯牛病污染了的牛肉、牛脊髓的人,有可能染上致命的克罗伊茨费尔德—雅各布氏症(简称克-雅氏症),其典型临床症状为出现痴呆或神经错乱,视觉模糊,平衡障碍,肌肉收缩等。病人最终因精神错乱而死亡。医学界对克-雅氏症的发病机理还没有定论,也未找到有效的治疗方法。第34页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三五、蛋白质的理化性质第35页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三++++++第36页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(三)蛋白质的沉淀

蛋白质从溶液中析出的现象第37页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三1.盐析:加盐使蛋白质沉淀析出。分段盐析:调节盐浓度,可使混合蛋白质溶液中的几种蛋白质分段析出。血清球蛋白(50%(NH4)2SO4饱和度),清蛋白(饱和(NH4)2SO4)。2.加有机溶剂:控制低温可得到不变性的蛋白质沉淀。3.加重金属盐:利用该性质抢救重金属中毒者4.加某些有机酸:单宁酸、苦味酸、钼酸、钨酸。临床检验中可用这些酸类检查尿蛋白。第38页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(四)蛋白质的变性第39页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第40页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三六、蛋白质的分类1.根据蛋白质分子组成:单纯蛋白质(单纯由氨基酸组成)结合蛋白质(有蛋白质部分和非蛋白质部分)2.根据蛋白质分子形状球状蛋白质纤维状蛋白质第41页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第二节

核酸化学第42页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三一、核酸的分子组成核酸→核苷酸核酸的结构层次:核酸→核苷酸核苷酸→磷酸+戊糖+含氮碱核苷磷酸戊糖碱基核糖——RNA脱氧核糖——DNA嘌呤碱——A、G嘧啶碱——C、U、T第43页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三二、核酸的分子组成1.磷酸(比较:蛋白质中的氮比较恒定)2.戊糖(核糖RNA和脱氧核糖DNA两种)(一)核酸的基本成分第44页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三3.含氮碱:嘌呤(purine)

腺嘌呤(adenine,A)鸟嘌呤(guanine,G)第45页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三嘧啶(pyrimidine)尿嘧啶(uracil,U)胞嘧啶(cytosine,C)胸腺嘧啶(thymine,T)第46页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三腺嘌呤核苷脱氧腺嘌呤核苷核苷=戊糖+碱基(二)、核苷酸的结构+磷酸=核苷酸第47页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三腺嘌呤核苷酸AMP鸟嘌呤核苷酸GMP胞嘧啶核苷酸CMP尿嘧啶核苷酸UMP腺嘌呤脱氧核苷酸 dAMP鸟嘌呤脱氧核苷酸 dGMP胞嘧啶脱氧核苷酸 dCMP胸腺嘧啶脱氧核苷酸dTMP腺嘌呤核苷酸(AMP)胸腺嘧啶脱氧核苷酸(d-TMP)第48页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三二、核酸的分子结构(一)核酸的一级结构(多核苷酸链)3’,5’-磷酸二酯键:一个核苷酸C-3’上的羟基与另一个核苷酸C-5’上的磷酸脱水缩合而成的酯键。3’-末端与5’-末端:多核苷酸链的一端是磷酸与戊糖C-5’相连,称为5’-末端;另一端在戊糖C-3’上有一个自由羟基,称为3’-末端。核酸的一级结构:在多核苷酸链中核苷酸的排列顺序称为核酸的一级结构。—A-T-G-C-C-A-G-G-T——T-A-C-G-G-T-C-C-A—5ˊ3ˊ3ˊ5ˊ第49页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三5´磷酸3´羟基3´,5´-磷酸二酯键第50页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三(二)核酸的表示方式字母式5′PAPCPGPCPTPGPTPAOH3′

5′PACGCTGTAOH3′线条式OH第51页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三多核苷酸链3′—端5′—端第52页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三1.DNA的碱基组成及规律碱基组成:A、G、T、CChargaff规则:(1)所有DNA中都均存在以下关系A=T、G=C,即嘌呤=嘧啶A+G=T+C

(2)DNA的碱基组成具有种属特异性,而无组织和器官特异性,也不随条件的变化而变化意义:是双螺旋结构模型的重要依据

(三)核酸的空间结构第53页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三2.DNA的二级结构:(1)Watson—Crick双螺旋结构模型:碱基A或GT或C2nm特点:a.双链反向平行右手螺旋b.糖-Pi在螺旋外侧构成主链骨架,c.碱基在内侧且与轴平面垂直d.配对碱基形成氢键,总是A与T、G与C为碱基对,碱基对间氢键数:A=T、G≡Ce.螺旋直径为2nm,10对核苷酸上升一圈,螺距为3.4nm第54页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三第55页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三

该模型揭示了DNA作为遗传物质的稳定性特征,最有价值的是确认了碱基配对原则,这是DNA复制、转录和反转录的分子基础,亦是遗传信息传递和表达的分子基础。该模型的提出是上个世纪生命科学的重大突破之一,它奠定了生物化学和分子生物学乃至整个生命科学飞速发展的基石。沃森和克里克的DNA双螺旋结构模型具有十分重大的生物学意义。第56页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三3.RNA的空间结构——RNA分子通常以单链的形式存在,但是单链可以在某些节段回折形成局部的双螺旋结构。(1)tRNA主要特征:1.四臂四环;2.氨基酸臂3′端有CCAOH的共有结构;3.D环上有二氢尿嘧啶(D);4.反密码环上的反密码子与mRNA相互作用;5.可变环上的核苷酸数目可以变动;6.TψC环含有T和ψ;7.含有修饰碱基和不变核苷酸。第57页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三氨基酸臂功能:结合氨基酸TC环额外环(可变环)反密码子功能:识别密码子反密码环DHU环功能:与核糖体rRNA结合二氢尿嘧啶假尿嘧啶二级结构:三叶草型第58页,讲稿共65页,2023年5月2日,星期三三级结构:倒L形tRNA三级结构*tRNA的功能活化、搬运氨基酸到核糖体,参与

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