Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекция 9-19.ppt
Скачиваний:
144
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
6.54 Mб
Скачать

ФЕРМЕНТЫ

Ферменты (энзимы) - это высокоспецифичные глобулярные белки, выполняющие функции биологических катализаторов.

Ферменты способны превращать в продукты только свои субстраты.

Стадии ферментативного процесса

Е - фермент S - субстрат

ЕS - фермент-субстратный комплекс Р - продукт

Фермент

1.Стабилизирует реакционноспособные состояния реагентов

2.Располагает реагирующие группы вдоль координаты реакции

(Без участия воды)

НОМЕНКЛАТУРА ФЕРМЕНТОВ

Система классификации ферментов предполагает

1.Разделение ферментов на 6 классов на основании их каталитических функций

2.Наличие у каждого фермента четырехзначного кодового номера и

систематического названия

Пример:

L-аланин:2-оксоглутарат-аминотрансфераза КФ.2.6.1.2

(аланинаминотрансфераза)

L-аланин+2-оксоглутарат = пируват+L-глутаминовая кислота

Общие свойства ферментов (особенности ферментов как биологических катализаторов)

Высокая эффективность действия. Ферменты могут ускорять реакцию в 108-1012 раз.

Высокая избирательность ферментов к субстратам (субстратная специфичность) и к типу катализируемой реакции (специфичность действия).

Высокая чувствительность ферментов к неспецифическим физико- химическим факторам среды - температуре, рН, ионной силе раствора и т.д.

Высокая чувствительность к химическим реагентам.

Высокая и избирательная чувствительность к физико-химическим воздействиям тех или иных химических веществ, которые благодаря этому могут взаимодействовать с ферментом, улучшая или затрудняя его работу.

Способность регуляции ферментативной активности

Наличие кофакторов

Кофакторы ферментов

Кофакторы – компоненты ферментов небелковой природы. Молекулярный комплекс

белковой части (апофермента) и кофактора называется холоферментом. Роль кофактора могут выполнять ионы металлов (Zn2+, Mg2+, Mn2+, Fe2+, Cu2+, K+, Na+) или сложные органические соединения. Органические кофакторы обычно называют коферментами, некоторые из них являются производными витаминов. Тип связи между ферментом и коферментом может быть различным. Иногда они существуют отдельно и связываются друг с другом во время протекания реакции. В других случаях кофактор и фермент связаны постоянно и иногда прочными ковалентными

связями. В последнем случае небелковая часть фермента называется

простетической группой.

Некоторые коферменты

NAD+ , NADP+ FAD Кофермент А Пиридоксальфосфат

Роль кофактора в основном сводится к следующему:

изменение третичной структуры белка и создание комплементарности между ферментом и субстратом;

непосредственное участие в реакции в качестве еще одного субстрата.

В этой роли обычно выступают органические коферменты. Их участие в реакции иногда сводится к тому, что они выступают как доноры или акцепторы определенных химических групп.

Некоторые коферменты

Кофермент

NAD+ , NADP+

FAD

Кофермент А

Биотин

Пиридоксальфосфат

Тетрагидрофолиевая

кислота

Общая роль

Перенос водорода (электронов)

Перенос водорода (электронов)

Активация и перенос ацильных групп

Связывание СО2

Перенос аминогрупп

Перенос

одноуглеродных

фрагментов

Витамин

предшественник

Никотиновая кислота - витамин РР

Рибофлавин - витамин В2

Пантотеновая

кислота

Биотин

Пиридоксин - витамин В6

Фолиевая кислота

Соседние файлы в предмете Основы биотехнологии