1. 简述糖蛋白的n-连接寡糖链的结构及合成过程
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糖蛋白组成糖蛋白是生物大分子的重要组分,是生物体中含量最多的一类分子。
糖蛋白质是以氨基酸为基础的蛋白质,它们通常含有糖分子。
糖蛋白组成了昆虫、鸟类、鱼类、两栖动物和爬行动物的表皮细胞壁、体细胞膜、细胞内分子等部位,在生物体内具有重要的功能。
本文将针对糖蛋白包括它们的结构、功能和特性等多方面进行讨论。
一、糖蛋白的结构糖蛋白是一种包含糖类分子的蛋白质。
它的结构由氨基酸残基和糖分子组成,氨基酸残基是其中的一大类,有些是如下类型:谷氨酸(Glu)、天冬酰胺酸(Asp)、丝氨酸(Ser)、苏氨酸(Thr)、缬氨酸(Val)和苯丙氨酸(Phe)等。
每个氨基酸残基可以与一个糖分子结合,从而形成糖蛋白。
糖蛋白由3个结构域组成:N-链、肽芯和C-链。
N-链由氨基酸残基组成,它可以携带一个糖分子;肽芯拥有8-15个氨基酸,可以串联氨基酸;C-链由非糖性氨基酸残基组成,但有时也可以体现糖蛋白结构中的另一个糖分子。
二、糖蛋白的功能糖蛋白有多种功能。
它在细胞膜中形成一个可控制排列,它可以维持细胞膜结构的稳定,从而维持细胞稳定;它还可以作为受体参与细胞内信号传导;它还可以与另一种蛋白质结合,共同构成一种聚合蛋白,以及形成一种混合蛋白,共同发挥作用。
糖蛋白也可以作为抗原,参与免疫应答;还可以参与代谢,促进细胞新陈代谢;另外,它还可以参与细胞凋亡,保护细胞免受病毒的侵袭。
三、糖蛋白的特性糖蛋白是一种稳定的分子,其结构稳定地存在于细胞内,不易被酶分解。
另外,它的表观结构受外界环境的影响,如温度、pH和酸碱度等,在不同环境下形成不同的构象,若不及时调整环境,它会很快出现变质现象。
糖蛋白在水中分解也比较快,受水分子的作用,它可以被水分子打开,但是其稳定性仍然要高于其它蛋白质分子。
总之,糖蛋白由氨基酸残基和糖分子组成,它们可以形成细胞膜、受体、聚合蛋白等实体,参与细胞新陈代谢、信号传导和保护细胞等功能。
它们的特性包括结构稳定,对外界环境敏感,在水中分解速度较快。
糖及糖组学考试复习题及答案解析1、糖⽣物学:通过运⽤分析化学、合成有机化学、⽣物化学与分⼦⽣物学、遗传学和细胞⽣物学等多学科⼿段研究糖及其衍⽣物的结构、合成代谢、⽣物学功能,以及与疾病的关系的⼀门交叉科学,包括糖化学、糖链合成、糖链在⽣物系统中功能及糖链操作技术等。
2、糖组学:是从分析和破解⼀个⽣物或⼀个细胞全部糖链所含信息这⼀⾓度⼊⼿,研究糖链的分⼦结构、表达调控、功能多样性以及疾病的关系的科学。
3、糖缀合物:⼜叫糖偶联复合物,糖与蛋⽩或脂类形成的共价结合物,如糖蛋⽩、糖脂、糖胺聚糖、蛋⽩聚糖及⼩分⼦糖苷。
4、糖基化反应:核苷糖供体和受体(如单糖、寡糖、蛋⽩质、脂和DNA)在特定的糖基转移酶的催化下⽣成糖基化受体同时释放出核苷酸的过程。
5、糖基转移酶:负责催化糖苷键的合成,是膜结合蛋⽩,有跨膜区,茎区和催化域组成。
糖基转移酶对受体结构有⾼度的特异性,并且酶的底物专⼀性相互重叠。
糖基转移酶的表达是基本⽔平组成型表达,还有发育阶段依赖及组织专⼀性,有105家族。
6、核苷糖转运⼦:在真核细胞中,能够将在细胞质中合成的核苷糖转运到亚细胞器(如内质⽹/⾼尔基体)的腔内,并从亚细胞器中送出核苷⼆磷酸转化⽣成的核苷⼀磷酸的蛋⽩载体,位于膜上。
7、N-糖链:糖链连接到蛋⽩质的天冬酰胺上,核⼼结构是Asn-GlcNAc2Man3,糖链较长,结构较复杂。
8、O-糖链:糖链连接到蛋⽩质的丝氨酸或苏氨酸上,糖链短,结构简单。
9、糖苷酶:是⼀类催化糖苷键⽔解的酶。
在酸性条件下,能催化由半缩醛羟基与醇羟基反应形成的糖苷键的断裂,有内切糖苷酶和外切糖苷酶。
根据结构差异分为135个家族(GH1-GH135)。
10、凝集素:⼀类⾮免疫来源的糖结合蛋⽩,没有酶活性,蛋⽩上有糖识别域,特异识别糖链末端特定的糖结构,能引起细胞凝集。
11、植物疫苗:病原体侵染植物,细胞表⾯半纤维素类多糖降解为寡糖,寡糖作为信号分⼦诱导植物基因表达,使植物表现出多种防卫功能,这些寡糖类物质具有类似疫苗的功能,植物疫苗有壳寡糖和⼏丁寡糖、葡寡糖、寡聚半乳糖醛酸。
糖蛋白、蛋白聚糖和细胞外基质一、选择题〔一〕 A 型题1 .组成糖蛋白分子中聚糖的单糖不包括A .葡萄糖B .半乳糖C .甘露糖D .岩藻糖E .果糖2 .糖蛋白糖链合成场所为A .细胞膜B .细胞核C .细胞浆D .高尔基体与内质网E .溶酶体3 . N- 连接糖基化位点特定序列不行能是A . Asn-GLY-Ser/ThrB . Asn-Ala-Ser/ThrC . Asn-Val-Ser/ThrD . Asn-Leu-Ser/ThrE . Asn-Pro-Ser/Thr4 .不带有硫酸的糖胺聚糖是A .硫酸软骨素B .肝素C .硫酸角质素D .硫酸皮肤素E .透亮质酸5 .胶原中最多的氨基酸是A . SerB . ThrC . TyrD . GlyE . Val6 .细胞外基质中不含以下哪种蛋白A .胶原蛋白B .纤维蛋白C .蛋白聚糖D .纤连蛋白E .清蛋白7 .以下关于糖蛋白表达错误的选项是A .糖链所占分子的重量百分比一般在 2%—10%B .组成糖蛋白分子中聚糖的单糖有 7 种C .合成糖蛋白糖链必需有长萜醇参与D . N- 连接糖蛋白与 O- 连接糖蛋白合成的场所均是内质网和高尔基体E .糖链为分支糖链8 .以下关于蛋白聚糖的表达,错误的选项是A .蛋白聚糖由糖胺聚糖与核心蛋白共价连接B .蛋白聚糖分子中蛋白百分比小于聚糖C .蛋白聚糖分子中也含有 N- 或 O- 连接聚糖D .聚糖为直链型不分支E .先合成二糖单位,再延长糖链9 . N- 连接聚糖合成时所需糖基供体为A . UDP 或 GDP 衍生物B . UDP 或 CDP 衍生物C . ADP 或 GDP 衍生物D . TDP 或 GDP 衍生物E . ADP 或 TDP 衍生物10.胶原分子构造的表达错误的选项是A .结缔组织的主要蛋白质成分B .由 3 条右手α螺旋肽链合成C .分子组成中甘氨酸占 1 / 3D .三股螺旋的形成与脯氨酸和羟脯氨酸有关E .胶原中重复消灭的模序有 Gly-Pro- X11.以下有关纤连蛋白〔 Fn 〕的表达,错误的选项是A .血浆中 Fn 主要来自肝细胞B . Fn 为二聚体C . Fn 的一级构造由三种不同内在序列同源构造重复消灭而构成D . Fn 主要为 N- 连接糖蛋白E . Fn 对细胞的作用通过与胶原结合来完成12.以下关于层粘连蛋白〔 Ln 〕的表达错误的选项是A . Ln 是由三条多肽链通过盐键连接而成的B . Ln 是一种糖蛋白C .具有Ⅳ 型胶原结合的区域D .含有能与细胞外表受体结合的 RGD 模序E .主要存在于各组织的基底层〔二〕 B 型题A .长萜醇B .糖醛酸C .三股螺旋D .核心蛋白E .甘露糖1 .糖胺聚糖含有2 .蛋白聚糖含有3 .胶原蛋白含有4 .糖蛋白中聚糖的单糖有A .五糖核心B .核心蛋白C .核心二糖D .由葡萄糖和半乳糖构成的二糖单位E .甘油醛5 . N- 连接寡糖有6 . O- 连接寡糖有A .三股螺旋B .双螺旋C .二条多肽链D .三条多肽链E .一条多肽链7 .胶原蛋白含有8 .层粘连蛋白含有9 .纤连蛋白含有〔三〕 X 型题1 .胶原分子构造特点有A .含有三股右手螺旋B .甘氨酸占 1/3 、脯氨酸占 1/ 4C .无色氨酸D .半衰期短E .胶原中重复消灭的模序有 Gly-Pro- X2 .以下属于糖蛋白的有A .血型抗原B .凝血酶原C .胶原蛋白D .纤连蛋白E .层粘连蛋白3 .表达糖胺聚糖正确的选项是A .包括透亮质酸、肝素、硫酸软骨素B .由二糖单位重复连接而成C .与核心蛋白共价结合D .含有糖醛酸E .可分支二、是非题1.糖蛋白的聚糖主要有 N- 连接和 O- 连接型方式。
糖生物学基础举出5个糖复合物例子,说明其合成途径及重要生物功能。
现以N-连接糖蛋白中免疫球蛋白G、卵清蛋白;0-连接糖蛋白中黏蛋白、运铁蛋白;蛋白聚糖中肝素共5种糖复合物为例。
一.N-连接糖蛋白定义:糖蛋白的糖链与蛋白部分的Asn-X-Ser序列的Asn氮以共价键连接称N-连接糖蛋白。
连接点的结构:GlcNAcβ-N-Asn糖基化位点:N-连接聚糖中Asn-X-Ser/Thr三个氨基酸残基序列子(其中X 是除脯氨酸外的任一氨基酸)称为糖基化位点。
结构:(三型)结构特点:A.每种类型都具有一个五糖核心B.它们具有不同的分支,这些寡糖链分支常常被称为天线C.血液循环中和膜上的糖蛋白常常是N-糖苷连接N-连接寡糖的合成:N-连接寡糖是在内质网上以长萜醇(dolichol)作为糖链载体,先合成含14糖基的寡糖链,然后转移至肽链的糖基化位点上,进一步在内质网和高尔基体进行加工而成。
每一步加工都由特异的糖基转移酶或糖苷酶催化完成,糖基必须活化为UDP或UDP的衍生物。
免疫球蛋白G属N-连接糖蛋白。
生物功能如下:I g分子具有结合抗原和刺激抗体生成的双重功能。
首先,它能与抗原结合,产生多种生物效应,包括:①与病原微生物或它分泌的毒素结合,产生抗感染免疫;②活化体液的一类正常组分,即补体分子,起到杀伤病原体或靶细胞的作用;③加强吞噬细胞等免疫细胞的吞噬或杀伤效应;④与组织中的肥大细胞或嗜碱性粒细胞结合,产生过敏反应;⑤封闭移植的脏器,增强对它的保护,减缓排斥;⑥封闭肿瘤细胞,降低免疫保护。
免疫球蛋白还能穿过胎盘输送给胎儿。
此外,由于Ig分子由糖蛋白组成,所以除了上述抗体活性,还有抗原性,可活化自身免疫细胞,使之产生针对抗体的抗体──抗独特型抗体(Id抗体),从而形成自身调节的功能。
各类免疫球蛋白的特性五类Ig在理化及生物学特性上各有不同。
IgG。
IgG是生物体液内主要的Ig,约占血液中Ig总量的70~75%。
由于IgG能通过胎盘,所以新生儿从母体获得的IgG 在抵抗感染方面起重要作用。
糖蛋白与蛋白多糖的异同复合糖类:(1)蛋白多糖:含糖多(2)糖蛋白:含蛋白多,糖蛋白(glycoprotein)是分支的寡糖链与多肽链共价相连所构成的复合糖,主链较短,在大多数情况下,糖的含量小于蛋白质。
同时,糖蛋白还是一种结合蛋白质,糖蛋白是由短的寡糖链与蛋白质共价相连构成的分子。
糖蛋白中的糖链变化较大,含有丰富的结构信息。
寡糖链往往是受体、酶类的识别位点。
1、 N-糖苷键型(N-连接)N-糖苷键型主要有三类寡糖链:① 高甘露糖型,由GlcNAc和甘露糖组成;② 复合型:除了Gl c NAc和甘露糖外、还有果糖、半乳糖、唾液酸;③ 杂合型,包含①和②的特征。
五糖核心2、 O-糖苷键型(O-连接)没有五糖核心。
如:人血纤维蛋白溶酶原;人免疫球蛋白IgA:N-糖肽键,如β- GlcNAc-Asn和O-糖肽链,如α-GalNAc-Thr/Ser, β-Gal-Hyl,β-L-Araf-Hyp,N-连接的寡糖链(N-糖链)都含有一个共同的结构花式称核心五糖或三甘露糖基核心,N-糖链可分为复杂型、高甘露糖型和杂合型三类,它们的区别王要在外周链。
O-糖链的结构比N-糖链简单,但连接形式比N-糖链的多。
蛋白聚糖(proteoglycan,PG):以糖为主,糖可占90-98%。
糖胺多糖(glycosaminoglycan, GAG,以前也称粘多糖)为二糖单位,重复连接组成的无分支多糖链,二糖中必有一种为氨基糖(氨基葡萄糖或氨基半乳糖:乙酰化),另一种为糖醛酸(葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸)。
糖胺多糖多含有硫酸。
已知有六种糖胺多糖:透明质酸(hyaluronic acid,HA)硫酸软骨素(chontroitin sulfate,CS)硫酸皮肤素(dermatin sulfate,DS)硫酸角质素(keratan sulfate,KS)硫酸乙酰肝素(heparan sulfate,HS)肝素(heparan,Hep)(一)蛋白聚糖的结构1. GAG:(1)HA:葡萄糖醛酸+乙酰氨基葡萄糖(GlcUA-GlcNAc)结构最简单的GAG,|β1→3| β-1,4 不含硫酸,HA分子量大,可达1000万(2万5千个重复二糖)。
第十九章糖蛋白第十九章糖蛋白、蛋白聚糖和细胞外基质Glycoprotein、Proteoglycan and Extracellular matrix一、授课章节及主要内容:第十九章糖蛋白、蛋白聚糖和细胞外基质二、授课对象:临床医学、预防、法医(五年制)、临床医学(七年制)三、授课学时:2学时本章共2节课时(每个课时为45分钟)。
讲授安排如下:四、教学目的与要求:糖蛋白的基本结构、连接方式,蛋白聚糖中重要的糖胺聚糖种类,细胞外基质基本组成成分。
五、重点与难点糖蛋白的连接方式及蛋白聚糖中糖胺聚糖种类六、教学方法及安排自学为主。
本章与《糖代谢》一章一起授课,共8学时。
七、主要外文专业词汇糖蛋白(Glycoprotein)N-连接糖蛋白(N-linked glycoprotein)O-连接糖蛋白(O-linked glycoprotein)蛋白聚糖(Proteoglycan)硫酸软骨素(chordroitin sulfate)硫酸角质素(keratan sulfate)硫酸皮肤素(dermatan sulfate)透明质酸(hyaluronic acid)肝素(heparin)硫酸类肝素(heparan sulfate)细胞外基质(Extracellular matrix)胶原(collagen)纤连蛋白(fibronectin,Fn)层粘连蛋白(laminin,Ln)八、思考题1.糖蛋白、蛋白聚糖、细胞外基质的基本结构2.糖蛋白中聚糖的生物学功能3.重要的糖胺聚糖的种类九、教材:《生物化学》第六版(人民卫生出版社)十、授课内容第一节糖蛋白Glycoprotein一、糖蛋白的结构:组成糖蛋白分子中聚糖的单糖有7种:葡萄糖、半乳糖、甘露糖、N-乙酰半乳糖胺、N-乙酰葡萄糖胺、岩藻糖和N-乙酰神经氨酸。
(一)聚糖与蛋白连接方式聚糖可经两种方式与蛋白质部分连接,即N-连接糖蛋白(N-linked glycoprotein)和O-连接糖蛋白(O-linked glycoprotein)。
1. 简述糖蛋白的n-连接寡糖链的结构及合成过程糖蛋白是一种融合了糖链和蛋白质的复合物,它在细胞表面起到了多种生物学功能。
其中,糖链是由连接在蛋白质上的寡糖链组成的。
这些寡糖链的结构和合成过程对糖蛋白的功能至关重要。
糖蛋白的n连接寡糖链(N-glycan)通常由三个分子部分组成:核心寡糖(core oligosaccharide)、外植物糖基化链(outer plant glycosylation chain)和截糖链(trimmed glycans)。
下面我们将一步一步地解释这些分子部分的结构和合成过程。
1. 核心寡糖:核心寡糖是N-glycan的基本骨架,它由一系列糖分子的链接构成。
在真核细胞中,核心寡糖的合成起点是一种含有氮的糖,称为底物甘精(dolichol phosphate)。
底物甘精嵌入在内质网膜上,通过一系列酶催化反应,在其上合成糖链。
这些酶包括糖基转移酶、糖基磷酸转移酶和糖酶。
核心寡糖的结构在不同的细胞和物种中有所差异,但一般包括N-乙酰葡萄糖胺
(N-acetylglucosamine,GlcNAc)、乙酰葡萄糖(glucose,Glc)、底物甘精以及其他糖分子。
2. 外植物糖基化链:外植物糖基化链是核心寡糖的延伸部分,通常由一系列分支的寡糖链构成。
这些分支的寡糖链由不同的酶催化反应进行合成。
在细胞内,核心寡糖会被转移到高尔基体,并与一些特定的脂质分子相互结合,形成糖脂复合物。
这些复合物将进一步修饰核心寡糖,生成外植物糖基化链。
这些修饰包括
添加花粉糖(mannose)和岩藻糖(xylose)等糖分子,并形成复杂的分支结构。
不同细胞中的外植物糖基化链也会有所不同,这取决于细胞类型和功能。
3. 截糖链:在糖蛋白的合成过程中,一部分外植物糖基化链会被酶催化反应修饰、加工和截糖。
这些修饰和加工的过程包括糖分子的添加、剪切和去除。
截糖链的产生是一个动态的过程,它在细胞内和细胞外都可能发生,且与糖蛋白的功能密切相关。
截糖链的长度和结构将决定糖蛋白的稳定性、折叠和定位。
总的来说,糖蛋白的n连接寡糖链的结构和合成过程是一个复杂的过程,需要多种酶催化反应的参与。
核心寡糖、外植物糖基化链和截糖链共同构成了糖蛋白的n连接寡糖链。
这些寡糖链的结构和修饰对糖蛋白的功能和稳定性至关重要,也影响着细胞表面的信号识别和传递。
研究糖蛋白的n连接寡糖链有助于我们深入了解细胞生物学和生物分子的结构与功能关系。