第三章 蛋白质
第一节 概述
第二节 氨基酸
第三节 蛋白质的一级结构
第四节 蛋白质的空间结构与功能
第五节 蛋白质的重要理化性质
第六节 蛋白质相对分子量的测定
第一节 概述
一、蛋白质的概念
二、蛋白质的研究简史
三、蛋白质的化学组成
四、蛋白质的分类
五、蛋白质的分布
六、蛋白质的生物学功能
蛋白质的概念:蛋白质是一切生物体中普遍存在的,由天然氨基酸通过肽键连接而成的生物大分子;其种类繁多,各具有—定的相对分子质量、复杂的分子结构和特定的生物功能,是表达生物遗传性状的一类主要物质。
1838年 Muller研究了血清、蛋清、蚕丝等物质的元素组成后, 发现它们均可以用C40H62N10O12 来表示, 命名为“Protein”,并发展成 “基团” 学说 。
19世纪末 从蛋白质水解产物分离得到了13种氨基酸, 基团学说销声匿迹。
1902年 Fischer, Hofmeister同时提出肽键理论。
1924年 Svedberg 发明超离心机。
1930年代 Bergmann合成出只含L型氨基酸的多肽。
1950年Pauling提出蛋白质的二级结构的基本单位:α-螺旋和β-折叠。
1953年Sanger确定了牛胰岛素的一级结构。
1958年 Perutz & Kendrew用X光衍射法确定了肌红蛋白的立体结构
1960年 Anfinsen证明蛋白质的一级结构决定其立体结构。
1980年代 蛋白质工程的兴起。
1997年 提出蛋白组学研究的概念。
1999年 蛋白质芯片技术出现。
对蛋白质化学有突出贡献的Nobel奖获得者:
1902年 (德,化) 肽键理论,多肽合成。
1910年 (德,医) 组氨酸、组蛋白的发现,碱基的发现。
1915年 .Bragg (德,物) 用X射线测定晶体物质结构。
1926年 (瑞,化) 用超离心手段决定蛋白质的分子量。
1946年 (美,化) 蛋白质酶的结晶,证明酶的本质为Pr。
1948年 (瑞,化) 电泳装置的开发,血清蛋白的研究。
1952年 . (英,化)分配层析发明,氨基酸的分离。
1954年 (美,化) 蛋白质二级结构,抗原抗体反应理论。
1958年 (英,化) 胰岛素一级结构的测定。
1962年 .Kendrew (英,化) X射线确定蛋白质的立体结构 。
1972年 .Porter (美,医)抗体的化学构造与功能的解明。
1972年 (美,化) RNase的一级结构和活性中心的解明。
1972年 (美,化) 蛋白质的一级结构决定其立体结构。
1998年 (美,医) Prion:蛋白立体机构的变化导致疾病 。
蛋白质的化学组成
蛋白质是一类含氮有机化合物,除含有碳、氢、氧外,还有氮和少量的硫。某些蛋白质还含有其他一些元素,主要是磷、铁、碘、碘、锌和铜等。这些元素在蛋白质中的组成百分比约为:
碳 50%
氢 7%
氧 23%
氮 16%
硫 0—3%
其他 微 量
N的含量平均为16%——凯氏(Kjadehl) 定氮法的理论基础。
蛋白质含量的测定: 凯氏定氮法 (测定氮的经典方法)
优点:对原料无选择性,仪器简单,
方法也简单;
缺点:易将无机氮(如核酸中的氮)
都归入蛋白质中,不精确。
一般,样品含氮量平均在16%,取其倒数100/16=,即为蛋白质换算系数,其含义是样品中每存在1g元素氮, 蛋白质);故: ※ 蛋白质含量=氮的量×100/16×
蛋白质的分类
单纯蛋白质:水解产物只有氨基酸。
结合蛋白质:水解产物中除了氨基酸外,还有金属离子和其它物质(辅基)。结合蛋白根据其辅基的不同有好多种。
一种单纯蛋白质只能与特定的一种或几种辅基结合。
球状蛋白:分子
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