钠钾泵+酶蛋白和辅助因子(辅酶、辅基、金属离子)+糖基化

钠钾泵+酶蛋白和辅助因子(辅酶、辅基、金属离子)+糖基化例题:Na+-K+泵由α、β两亚基组成,其中α亚基为跨膜蛋白,既有 Na+、K+结合位点,又具 ATP酶活性,如图所示。

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钠钾泵

例题:Na+-K+泵由α、β两亚基组成,其中α亚基为跨膜蛋白,既有 Na+、K+结合位点,又具 ATP酶活性,如图所示。一般认为 Na+-K+泵首先在膜内侧与细胞内的Na+结合,ATP酶活性被激活后,由 ATP 水解释放的能量使泵本身构象改变,将Na+输出细胞;与此同时,泵与细胞膜外侧的K+结合,发生去磷酸化后构象再次改变,将K+输入细胞内。下列说法错误的是

A.α亚基对K+的亲和力始终大于 Na+

B.ATP水解使α亚基磷酸化,进而导致其构象改变

C.Na+-K+泵可同时完成对3个Na+和2个K+的转运

D.Na+-K+泵造成神经元膜内外的离子浓度差是静息电位和动作电位形成的基础

钠钾泵+酶蛋白和辅助因子(辅酶、辅基、金属离子)+糖基化

结构:细胞膜上2个α和2个β亚基组成的四聚体,β亚基是糖基化的多肽,并不直接参与离子跨膜运输,但帮助新合成的α亚基在内质网中进行折叠。

1. α亚基在细胞内侧和Na+结合,并催化ATP水解。

2. ATP水解后释放的磷酸基团与α亚基的天冬氨酸残基结合,使α亚基磷酸化,从而空间构象改变。

3. 磷酸化的钠钾泵向外开口,去磷酸的钠钾泵向内开口。

4. 向外开口的钠钾泵与Na+结合能力下降,向外释放Na+。

5. 向外开口的钠钾泵与K+结合,且使α亚基去磷酸化,空间构象改变(向内开口),向内开口的钠钾泵与K+结合能力下架,向内释放K+。

6. 这是由ATP供能的主动运输,而非协同转运。

酶蛋白和辅助因子(辅酶、辅基、金属离子)

按照化学组成,可以分为 简单蛋白质结合蛋白质 两大类。

胃蛋白酶、核糖核酸酶等一般水解酶属于简单蛋白质,这些酶只由氨基酸组成,此外不含其它成分。

转氨酶、乳酸脱氢酶及其他氧化还原酶等均属于结合蛋白质。这些酶除了蛋白质组分外,还含有一对热稳定的非蛋白的小分子物质,前者称为酶蛋白,后者称为辅助因子(非蛋白)酶蛋白与辅助因子单独存在时,一般无催化能力,只有二者结合成完整的分子时,才具有活力,此完整的酶分子称为全酶。

1一种辅因子可以和不同的酶蛋白结合,形成不同的全酶。

2一种酶蛋白可以同时含有多个辅助因子。3大多数辅酶、辅基衍生于维生素。

酶的辅助因子包括辅酶(coenzyme)、辅基(prosthetic group)和金属离子

辅酶不是酶,而是辅助酶起作用的小分子,它们不是蛋白质专指那些与酶蛋白的结合比较疏松,可以用透析或超滤的方法除去的有机小分子;比如:NADH和NADPH,后者只是比前者多了1个磷酸基团。

辅基:复合蛋白质分子中的非蛋白质部分,如小分子有机化合物,比如:甲基、血红素辅基、巯基、TPP、乙酰基。

在酶促反应中,辅酶作为底物接受质子或基团后离开酶蛋白,参与另一酶促反应并将其所携带的质子或基团转移出去,或者相反。辅基与酶蛋白结合较为紧密,不能通过透析或超滤的方法除去。在酶促反应中,辅基不能离开酶蛋白。

金属离子:是最常见的辅助因子,约2/3的酶含有金属离子。作为酶的辅助因子,最常见的金属离子有K+、Na+、Mg2+、Cu2+/Cu+、Zn2+、Fe2+/Fe3+等。

1.决定酶高度专一性的结构是酶蛋白还是辅助因子

2.辅酶是什么? 高中常见的辅酶? 辅酶是大分子吗? 辅酶是酶吗?

辅酶是蛋白质吗? 辅酶只参与特定的反应?

3.辅基是什么? 辅基是蛋白质吗? 辅基是大分子吗? 常见的辅基?血红素辅基

钠钾泵+酶蛋白和辅助因子(辅酶、辅基、金属离子)+糖基化

血红蛋白=4个珠蛋白=4条肽链+4个血红素(结合亚铁离子,红色)

叶绿素是辅基吗?

是。叶绿素-蛋白质复合物是以叶绿素为辅基以光为基质的一种酶。在活体内所有的叶绿素都以这种叶绿素-蛋白质复合物的形式存在,结合于类囊体膜上。

叶绿素(配位化合物)中Mg2+也是以离子形式存在。 课本P22

糖基化

糖基化是在酶的控制下,蛋白质或脂质附加上糖类的过程,主要发生于内质网。在糖基转移酶作用下将糖转移至蛋白质,和蛋白质上的氨基酸残基形成糖苷键。

蛋白质经过糖基化作用,形成糖蛋白。糖基化是对蛋白的重要的修饰作用,有调节蛋白质功能作用。

O-糖基化:将糖链转移到多肽链的丝氨酸、苏氨酸或赖氨酸的-OH的O原子上。

N-糖基化(此过程从内质网开始,到高尔基体结束):糖链连接在天门冬氨酸的-NH2基的N原子上。

载体蛋白、通道蛋白在物质运输过程中是否变构?

1转运蛋白、载体蛋白、通道蛋白、自由扩散、协助扩散、主动运输的关系?

2转运蛋白的分类?

3主动运输相关的蛋白质?

4协助扩散相关的蛋白质?

5通道蛋白通常的两大类型?

6载体蛋白、通道蛋白运输物质进出是否发生变构? 课本P66

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离子通道有两大特性:

一是具有离子选择性,二是具有门控系统。多数情况下,离子通道呈关闭状态,只有在膜电位变化、化学信号或压力刺激后,才开启形成跨膜的离子通道。所以,离子通道有开和关两种构象。

水,是一种特殊的分子,是极性的,不溶于脂,但可以很容易通过膜。过去人们普遍认为,水分子都是通过自由扩散进出细胞的,但后来的研究表明,水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞的。哺乳动物红细胞、肾小管上皮细胞等细胞膜上都有很多种水通道蛋白。

水通道蛋白也有两种构象,即开和关。在水的跨膜转运时,也发生构象的改变。

由此,我们可以得到载体蛋白和通道蛋白在发挥作用的时候,都会发生构象的改变。

亚基:组成蛋白质四级结构最小的共价单位,是指四级结构的蛋白质中具有三级结构的球蛋白。

一级结构:指多肽中从N-端到C-端的氨基酸序列,包括二硫键的位置。

二级结构:多肽链借助氢键排列自己特有的a螺旋和b折叠片断。

三级结构:指一条多肽链在二级结构或者超二级结构甚至结构域的基础上,进一步盘绕,折叠,依靠共价键的维系固定所形成的特定空间结构成为蛋白质的三级结构。

四级结构:指蛋白质的多条多肽链之间相互作用所形成的更为复杂聚合物的一种结构形式,主要描述蛋白质亚基空间排列以及亚基之间的连接和相互作用,不涉及亚基内部结构。

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