3. 离子键
酶分子上的电荷: 正电:来自 Arg, Lys, His, N端. 负电:来自 Asp, Glu, C端. 正负电荷形成的离子键是强作用力,对 形成和维持酶的空间结构,以及酶和底 物的相互作用,都起着重要作用。 F = q1q2 / Dr2 式中D为介电常数, q为电荷量, r为电荷 间距。
4. 氢键
氢键在氢和高电 负性的氧,氮原 子间形成。
键能3-7千卡/摩 尔。供、受体在 一条直线上时强 度最大。
水易形成氢键。 形成氢键的基团:1)作供体:吲哚基,胍基;2)作供体 或受体:酰胺基,醇羟基;氨基,羧基,咪唑基。
5. 疏水作用
疏水作用是由水的作用形 成的,并非疏水基团之间 有吸引力。
本次课结束 下次课再见!
Thank you!
影响晶体生长的因素
a. 蛋白质样品的纯度。形成完整单晶的 关键。用同批原料,新制样品。 b. pH值。不同pH下溶解度不同,并可长 出不同晶型晶体。 c. 温度。溶解度随温度变化。 d. 离子强度。离子强度影响大分子表面 电荷及其相互作用,而影响溶解度,产 生盐溶或盐析作用。 e. 有机分子添加剂。降低溶剂的介电常 数,增加静电相互作用,改变溶解度。
酶学及酶工程
Enzymology and Enzyme Engineering
田维熙 教授
中国科学院大学
第二章 酶的结构与功能
第一节 酶的空间结构及测定
一、原子间的作用力
1. 轨道和能级
轨道能级
生物常见原子电子轨道
2. 共价键——原子间最牢固的结合
σ键:
• • 二个原子轨道上的 电子均未成对; 分子轨道电子成对
PE = A/R12 – B/R6
二、酶的空间结构和肽键