第二节蛋白质的分子结构选编课件.ppt

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1、蛋白质的分子结构蛋白质的蛋白质的分子结构分子结构一级结构二级结构三级结构四级结构空间结构空间结构基本结构基本结构一、蛋白质的一级结构 1定义:蛋白质的一级结构是指蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序,一级结构的主要连接键是肽键,通常将二硫键也归属于一级结构 2结构特点:蛋白质的序列具有方向性,一般书写顺序是从N-端到C-端,其主要作用是决定蛋白质分子的高级结构和功能胰岛素由51个氨基酸残基组成,分为A、B两条链。A链21个氨基酸残基,B链30个氨基酸残基。A、B两条链之间通过两个二硫键联结在一起,A链另有一个链内二硫键。一级结构是蛋白质空间结构和特异生物学功能的基一级结构是蛋白质空间结构和特异生物学

2、功能的基础,但并不是决定蛋白质空间结构的唯一因素础,但并不是决定蛋白质空间结构的唯一因素1 1、定义:、定义:指多肽链指多肽链主链骨架原子主链骨架原子的空间相对位置,不涉及的空间相对位置,不涉及氨基酸残基侧链的构象。氨基酸残基侧链的构象。2 2、基本类型:、基本类型:-螺旋、螺旋、-折叠、折叠、-转角、无规结构转角、无规结构3 3、稳定二级结构的作用力:氢键、稳定二级结构的作用力:氢键 二、蛋白质的二级结构 (1)-螺旋螺旋结构要点:(1)肽键平面为单位,以-碳原子为转折盘旋形成右手螺旋,螺旋的每圈有3.6个氨基酸,螺旋间距离为0.54nm,每个残基沿轴旋转100,上升0.15nm(2)主链原

3、子构成螺旋的主体,侧链在其外部,直径约为0.5nm-螺旋左、右手螺旋(3)每个肽键的羰基氧与远在第四个氨基酸氨基上的氢形成氢键(共形成n-4个氢键),所有肽键都能参与链内氢键的形成,氢键的方向与中心轴大致平行,是稳定螺旋的主要作用力3.613 (SN)(4)Pro的N上缺少H,不能形成氢键,经常出现在-螺旋的端头,它改变多肽链的方向并终止螺旋(2)-折叠 -折叠折叠是由两条或多条伸展的多肽链靠氢键联结而是由两条或多条伸展的多肽链靠氢键联结而成的锯齿状片状结构。成的锯齿状片状结构。侧链基团与侧链基团与C C 间的键几乎垂直于折叠平面,间的键几乎垂直于折叠平面,R R基团基团交替地分布于片层平面两

4、侧。交替地分布于片层平面两侧。-折叠分折叠分平行式平行式和和反平行式反平行式,后者更为稳定。,后者更为稳定。N N端在同一端。端在同一端。氨基酸之间沿轴氨基酸之间沿轴相距相距0.3250.325nmnmN N端不在同一端。端不在同一端。氨基酸之间沿轴氨基酸之间沿轴相距相距0.350.35nmnm维持维持-折叠结构稳定性的力折叠结构稳定性的力 氢键氢键由一条链上的羰基和另一条链上的氨基之由一条链上的羰基和另一条链上的氨基之间形成,即氢键是在链与链之间形成间形成,即氢键是在链与链之间形成的。的。三、蛋白质的二级结构(3)(3)-转角转角概念概念:肽链出现180回折的转角处结构称为-转角结构特点:结

5、构特点:第一个残基的C=O与第四个残基的N-H形成氢键,常见于连接反平行-折叠片的端头(如Gly与Pro),多位于球状蛋白质分子表面,约占全部残基的四分之一(4)无规卷曲无规卷曲oil)概念概念:没有确定规律性的肽键构象特点:特点:常见于球状蛋白质分子中,在其它类型二级结构肽段之间起连接作用,有利于整条肽链盘曲折叠。酶的功能酶的功能部位常常处于这种构象区域。部位常常处于这种构象区域。H2N COOH-螺旋螺旋-折叠折叠-转角转角无规卷曲无规卷曲核糖核酸酶分子中的二级结构核糖核酸酶分子中的二级结构蛋白质二级结构总结多肽链折叠的规则方式多肽链折叠的规则方式二级结构刚性/柔性氢键数目重复结构形状螺旋

6、刚性较强多有折叠片刚性较强多有 转角等柔性较强少没有无规卷曲柔性较强少没有三、蛋白质的三级结构 概念概念:蛋白质分子中所有原子(包括主链和侧链)在三维空间的排列分布,又称为空间结构、三维结构、构象 维持三级结构的作用力二硫键二硫键 共价键共价键 疏水作用疏水作用非共价键(次级键)非共价键(次级键)氢键氢键 离子键离子键范德华力范德华力稳定蛋白质三维结构的作用力稳定蛋白质三维结构的作用力a a 离子键离子键 b b 氢键氢键 c c 疏水作用疏水作用 d d 范德华力范德华力e e 二硫键二硫键 abcdeacd 氢键对维持二级结构特别重要氢键对维持二级结构特别重要 疏水作用对维持三级结构特别重

7、要疏水作用对维持三级结构特别重要 这些非共价键以量取胜,它们不仅稳定了蛋白质的三维结构,对蛋白质的功能也有重要影响作用疏水核:疏水核:疏水区多位于分子内部,往往 是与辅酶/基或底物结合的位点维持蛋白质三级结构稳定的因素 亲水区:亲水区:亲水区多位于分子表面,故球 形蛋白质水溶性较好 蛋白质三级结构的其它特点:蛋白质三级结构的其它特点:l 许多在一级结构上相差很远的氨基酸碱基在三级结构上相距很近。l 三级结构是蛋白质发挥生物活性所必须的。l 所有具有高度生物学活性的蛋白质几乎都是球状蛋白。l 球状蛋白的三级结构很密实,大部分的水分子从球形蛋白的核心中被排出,这使得极性基团间以及非极性基团间的相互

8、用成为可能。蛋白质的三级结构例子1胰岛素分子的三级结构例2溶菌酶分子的三级结构例3磷酸丙糖异构酶和丙酮酸激酶的三级结构许多蛋白质是由两个或两个以上独立的球状蛋白质通过非共价键结合成的多聚体,称为寡聚蛋白。寡聚蛋白中的每个独立的球状蛋白质称为亚基,亚基一般由一条肽链构成,也称为单体。蛋白质的四级结构蛋白质的四级结构是指亚基的种类、数量以及各个亚基在寡聚蛋白质中的空间排布和亚基间的相互作用。四、蛋白质的四级结构 蛋白质的四级结构 四级结构的特点:亚基单独存在时无生物活性,只有相互聚合成特亚基单独存在时无生物活性,只有相互聚合成特定构象时才具有完整的生物活性定构象时才具有完整的生物活性亚基之间以非共

9、价键结合,容易彼此解离亚基之间以非共价键结合,容易彼此解离大多数寡聚蛋白质分子的亚基的排列是对称的,大多数寡聚蛋白质分子的亚基的排列是对称的,对称性是四级结构蛋白质最重要的性质之一对称性是四级结构蛋白质最重要的性质之一血红蛋白的四级结构1根据组成:根据组成:简单蛋白和结合蛋白简单蛋白和结合蛋白 (1 1)单纯蛋白质 仅由氨基酸组成,不含其他成分,例如:核糖核酸酶、胰岛素。(2)结合蛋白质 除了蛋白质部分外,还有非蛋白质成分(辅基、配基)例如:血红蛋白。2根据分子的形状:(1)球状蛋白质分子对称性佳,外形接近球状或椭球状,溶解度较好,能结晶。Eg.血红蛋白、血清球蛋白。(2)纤维状蛋白质对称性差

10、,分子类似细棒或纤维。可溶性纤维状蛋白质肌球蛋白。不溶性纤维状蛋白质胶原、弹性蛋白。3.根据蛋白质的功能分;(1)活性蛋白 按生理作用不同又可分为:酶、激素、抗体、收缩蛋白、运输蛋白等。(2)非活性蛋白 担任生物的保护或支持作用的蛋白,但本身不具有生物活性的物质。例如:贮存蛋白(清蛋白、酪蛋白等),结构蛋白(角蛋白、弹性蛋白胶原等)等等。CCNCCNCCNCCNCC H2C HC H2C H2C H2C O O-O HC O2HC H2C O N H2O HC H3H3N+OOOOHHHHHHHHHSerValTyrAspGlnC H3N-端C-端肽键主链骨架原子:N-C-C人有了知识,就会具备各种分析能力,明辨是非的能力。所以我们要勤恳读书,广泛阅读,古人说“书中自有黄金屋。”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识,培养逻辑思维能力;通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平,培养文学情趣;通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。有许多书籍还能培养我们的道德情操,给我们巨大的精神力量,鼓舞我们前进。

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