高等生物化学.ppt
《高等生物化学.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高等生物化学.ppt(131页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、生物化学,第 5 版,考试要求平时成绩占 30 期末成绩占70,课时安排与考试考勤要求,第一章 绪 论,生物化学的定义生物化学的研究内容生物化学发展简史生物化学的应用与发展前景,主要内容,一、生物化学的定义,生物化学(Biochemistry)是利用化学的理论和方法作为主要手段,研究生物的化学组成、生命物质各组分的结构和性质、及它们在生命过程中的变化规律的一门科学。,二.生物化学的内容,1构成生物体的物质基础(静态生物化学)生物体是由物质组成的,构成生物体的主要元素有C、O、H、N、P、S、Cl、Mg、K、Na、Ca、Fe、Cu、Mo、Al等。上述化学元素在体内可构成两大类化学物质 第一类 水
2、及无机盐类 第二类 碳氢化合物(生物有机化合物)生物化学学科的主要研究重点是碳氢化合物。包括:(1)由氨基酸为基本单位的蛋白质及多肽。(2)由含氮杂环化合物构成的核苷酸及其核酸大分子。(3)糖类及其衍生物。(4)脂类及其衍生物。(5)维生素、激素 及其他生物有机化合物。,2生物体的新陈代谢运动 新陈代谢是生物体与外界环境进行物质交换与能量交换的过程。分成两个阶段进行研究:同化作用:生物机体吸收外物加工转化构成自身,是一个合成 的过程。异化作用:分解排泄的过程,是一个分解的过程。代谢调控是近代生物化学研究的一个重要方面。,3 生物体的信息代谢 除了物质代谢和能量代谢以外,信息代谢也是生物化学研究
3、的核心内容。核酸是遗传信息的携带者,生物体内遗传信息传递的主要通路是由DNA的复制和RNA的转录以及蛋白质的生物合成构成的。,二、生物化学的内容,代谢与能量,糖类化学脂类化学蛋白质化学核酸化学酶学,静态生物化学,动态生物化学,糖类代谢脂类代谢蛋白质代谢核酸代谢,代谢调节,三、生物化学的发展简史,第一阶段 萌芽时期(18世纪下半叶19世纪初)-静态生物化学阶段,1877年,Hoppe-Seyler首先使“Biochemistry”,生物化学作为一门新兴学科诞生。,第二阶段奠基时期(19世纪20世纪)-动态生物化学阶段,1926年,首次得到脲酶结晶,1912-1933,生物氧化得到了卓有成效的研究
4、,证明了糖酵解途径。30年代,证明酶是蛋白质,30年代,提出尿素循环和三羧酸循环在1940 年前后,证明了主要代谢途径:糖酵解、三羧酸循环、氧化磷酸化、磷酸戊糖途径、脂肪代谢和光合磷酸化等。,第三阶段大发展时期(1950-至今)-机能生物化学阶段,1950年,提出蛋白质二级结构的a-螺旋1953年,Watson&Crick提出了DNA的双螺旋模型,1958年,Crick提出“中心法则”1953及1975年,Sanger分别研究出蛋白质序列和核酸序列的测定方法,1972年1973年,成功地进行了DNA体外重组、创建了分子克隆技术1983 年 Karry Mullis等发明了聚合酶链式反应(PCR
5、)1985 年 5月 提出人类基因组研究计划。1998年,Renard等用体细胞操作获得克隆牛Marguerife,从以上所述的生物化学的发展中,可以看出20世纪50年代以来是以核酸的研究为核心,带动着分子生物学向纵深发展,,生物化学与诺贝尔奖,1890-1902 Fischer(德)首次证明了蛋白质是多肽;发现酶的专一性,提出并验证了酶催化作用的“锁匙”学说;合成了糖及嘌呤。1902年获诺贝尔奖。,生物化学的创始人:埃米尔费舍尔,发现了生成尿素的鸟氨酸循,我国生物化学的开拓者吴宪,吴宪教授,四、生物化学的应用与发展前景 医学上的应用 工业上的应用 农业上的应用,疾病的诊断与病理分析、新药物的
6、开发设计、各类保健品开发、基因疗法、器官克隆等。转基因技术进行育种、生物病虫害防止、利用代谢调控技术保证产品储存等、高级动植物品种的克隆技术。生物化学中酶、代谢调控等手段被广泛用于食品加工、酿造、新材料、新能源的开发与研制,生物化学的参考书目张丽萍、杨建雄主编的生物化学简明教程,高等教育出版社(我们所用教材)王镜岩等主编的生物化学,高等教育出版社出版,第三板;阎隆飞,李明启.基础生物化学,中国农业出版社沈同生物化学上、下吴显荣.基础生物化学(第二版),中国农业出版社,2000张洪渊主编的生物化学教程,四川大学出版社出版,绪论 生物大分子的基本组成与结构(蛋白质、糖、脂)核酸酶维生素与辅酶新陈代
7、谢总论生物氧化 糖代谢脂质代谢蛋白质降解与氨基酸代谢,本课程主要授课内容,植物细胞结构图,第 一 章,蛋白质化学,蛋白质的分子组成,蛋白质的分子结构,蛋白质结构与功能的关系,蛋白质的理化性质与分离纯化,主要内容,蛋白质的分类,分子形状 球状蛋白质 纤维状蛋白质 膜蛋白质分子组成 简单蛋白质 结合蛋白质,蛋白质的分类,1.蛋白质是生物体的重要组成成分结构蛋白2.蛋白质具有重要的生物学功能1)作为生物催化剂酶2)代谢调节作用激素3)免疫保护作用抗体、受体4)物质的转运和存储膜蛋白、贮存蛋白5)运动与支持作用肌蛋白6)参与细胞间信息传递传递蛋白,蛋白质的生物学意义,蛋白质的分子组成,第 一 节,蛋白
8、质是由多个氨基酸通过肽键相连形成的高分子含氮化合物。,蛋白质的基本组成单位。含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称。含有一个碱性氨基和一个酸性羧基,氨基一般连在-碳上。,一、氨基酸,结构通式,组成蛋白质的氨基酸都为a-氨基酸(除Pro外),C,酸,氨,不同的 aa 在于 R基团 的不同,组成蛋白质的氨基酸都为L型(除Gly外),D型 与 L型,组成蛋白质的氨基酸共有20 种,(一)氨基酸的分类,1 根据侧链R基的极性分类,1)非极性氨基酸,2)极性不带电荷氨基酸,3)极性带负电荷,4)极性带正电荷,2 根据侧链R基的结构分类芳香族氨基酸:酪氨酸(Tyr)、苯丙氨酸(Phe)杂环氨基酸:组氨酸(H
9、is)、色氨酸(Trp)杂环亚氨基酸:脯氨酸(Pro)脂肪族氨基酸:丝氨酸(Ser)、苏氨酸(Thr)等15种其余氨基酸,3.由氨基酸的营养需求,人类自身能合成,人类自身不能合成或不能足量合成,必须依赖食物供给。,Lys(赖)Arg(精)His(组)Val(缬)Leu(亮)Ile(异亮)Met(蛋)Phe(苯丙)Thr(苏)Trp(色),Gly(甘)Ala(丙)Ser(丝)Tyr(酪)Cys(半胱)Pro(脯)Asn(天冬酰胺)Asp(天冬)Glu(谷)Gln(谷氨酰胺),Pro:为环状亚氨基酸,4 几种特殊氨基酸,半胱氨酸,胱氨酸,5 稀有的蛋白质氨基酸,通常是常见氨基酸的衍生物。如4-羟脯
10、氨酸、5-羟赖氨酸,以游离或结合态存在于细胞或组织中,大部分是常见氨基酸的衍生物或异构型。如存在于细菌细胞壁肽聚糖内的D-谷氨酸和D-丙氨酸、花生中的 g-亚甲基谷氨酸、甘蔗中的b-氨基丁酸,刀豆中的刀豆氨酸等。,6 非蛋白质氨基酸,鸟氨酸(Orn),瓜氨酸(Cit),氨基酸是离子化合物。熔点较高(200300)溶于稀酸稀碱,不溶于有机溶剂 谷氨酸钠“味精”,二、氨基酸的理化性质,1 一般物理性质,2.两性性质和等电点,氨基酸同时含有氨基和羧基:氨基具有碱性,羧基具有酸性,使氨基酸净电荷为零时溶液的pH值,称为等电点(用 pI 表示),pI 是氨基酸的特征常数,运用:沉淀氨基酸分离氨基酸(pH
11、=6 甘氨酸,丙氨酸为两性离子;天冬氨酸及谷氨酸阴离子),应用-氨基酸的分离与分析 氨基电泳:带电颗粒在电场中移动的现象称为电泳 酸不同(pI不同,大小不同),在电场中泳动速度不同,因此可以通过电泳将氨基酸彼此分开当pH=pI时,氨基酸呈兼性离子,在电场中不移动 当pHpI时,氨基酸带负电荷,在电场中向正极移动 当pHpI时,氨基酸带正电荷,在电场中向负极移,等电点的应用1-电泳分离,蛋白质在高于或低于其等电点的溶液中是带电的,在电场中能向电场的正极或负极移动,从而分离蛋白质。根据支撑物不同,有薄膜电泳、凝胶电泳等。,等电点应用2-蛋白质沉淀与分离,处于等电点的蛋白质溶解度最小。当蛋白质混合物
12、的 pH 被调到其中一种成分的等电点时,该蛋白质将大部分或全部沉淀下来。那些等电点高于或低于该 pH 的蛋白质仍保留在溶液中,可利用此性质进行蛋白质的分离。这样沉淀出来的蛋白质保持天然构象,能再溶解于水并具有天然的活性。,20种氨基酸的pI,3.重要的化学性质,(1)茚三酮反应,反应分2步:,茚三酮反应常用于aa的定性和定量分析,在酸性条件下,氨基酸与茚三酮共热,生成紫色化合物,Pro的茚三酮反应呈黄色,在弱碱溶液中,氨基酸的-氨基与2,4-二硝基氟苯(DNFB)反应,生成黄色的二硝基苯氨基酸(DNP-AA)。,此反应最初被Sanger 用于测定胰岛素一级结构,(2)Sanger反应,1918
13、-,英国生物化学家,曾获 1958年诺贝尔化学奖,(3)Edman反应,此反应即是目前“蛋白质顺序测定”的设计原理,此反应即是目前“蛋白质顺序测定”的设计原理,二、肽,肽: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合物。肽键:氨基酸脱水后形成的化学键。,(一)肽(peptide),二肽:如丙氨酰甘氨酸,*肽是由氨基酸通过肽键缩合而形成的化合物。,*两分子氨基酸缩合形成二肽,三分子氨基酸缩合则形成三肽,*肽链中的氨基酸分子因为脱水缩合而基团不全,被称为氨基酸残基。,由12-20个氨基酸相连而成的肽称为寡肽由20个以上的氨基酸相连形成的肽称多肽。,多肽链,氨基末端,羧基末端,多
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高等 生物化学
链接地址:https://www.desk33.com/p-235906.html