第3章 与生命过程相关的配位化学金属酶和金属蛋白
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配位化学在医学药物中的应用及发展摘要:营养学和生物无机化学研究表明 微量金属元素在生命过程中起着极为重要的作用。
金属离子在体内的失调导致金属缺乏或中毒等疾病 影响人、动植物的正常生长发育。
金属元素在体内的吸收、运送、储存、分布、排泄及整个代谢过程都涉及配位反应 任何能与生物配体争夺金属配位位置的外源性物质都将产生生物效应 基于这些认识 现代配位化学理论在药学研究中得到了应用并成为药物设计原理的一个组成部分。
关键词:配体金属蛋白酶配合物药物引言1.配位化学与医学原理2.配位化学在医学药物中的应用2.1 金属配合物作为药物2.2 配体作为螯合药物2.3 配合物用作抗凝血剂和抑菌剂2.4 配合物在临床检验和生化实验中的应用3.配位化学在医学药物中的危害4.小结5.参考文献引言人类每天除了需要摄入大量的空气、水、糖类、蛋白质及脂肪等物质以外,还需要一定的“生命金属”它们是构成酶和蛋白的活性中心的重要组成部分。
当“生命金属”过量或缺少或污染金属元素在人体大量积累,均会引起生理功能的紊乱而致病甚至导致死亡。
因此配位化学在医药方面越来越越显示出其重要作用。
有些具有治疗作用的金属离子因其毒性大、刺激性强、吸收性差等缺点而不能直接在临床上应用。
但若把他们变成配合物就能降低独行和刺激性、利于吸收。
例如柠檬酸铁配合物可以治疗缺铁性贫血酒石酸锑钾不仅可以治疗糖尿病 而且和微生物B12等钴螯合物一样可用于治疗血吸虫并博来霉素自身并无明显的亲肿瘤性在与钴离子配合后其活性增强8-羟基喹啉和铜、铁各自都无抗菌活性他们见的配合物却呈明显的抗菌作用在抗风湿炎症方面抗风湿药物与同配合后疗效大增。
金属配合物在生物化学中具有广泛而重要的应用。
生物体中对各种生化反应起特殊作用的各种各样的酶,许多都含有复杂的金属配合物。
由于酶的催化作用,使得许多目前在实验室中尚无法实现的化学反应,在生物体内实现了。
生命体内的各种代谢作用、能量的转换以及O2的输送,也与金属配合物有密切关系。
第一节生命活动需要酶和能源物质第1课时生物催化剂——酶一、酶的本质1.科学家对酶本质的探索历程(1)1857年,法国科学家巴斯德通过观察发酵现象发现,发酵是由微生物引起的,后来他又证实了酒精发酵是由酵母菌引起的。
(2)1897年,德国科学家毕希纳证明了引起发酵的是酵母菌所含的酶,而不是酵母菌本身。
(3)1926年,美国科学家萨姆纳从刀豆提取液中分离并提纯了脲酶结晶,并证明脲酶是蛋白质。
(4)1936年,酶是蛋白质的观念被确立。
(5)20世纪80年代,科学家又发现少数RNA也具有生物催化功能,并把这类RNA称为核酶。
2.酶的本质能催化生化反应的酶绝大多数是蛋白质,少数RNA也具有生物催化功能。
二、酶在细胞代谢中的作用1.酶促反应:由酶催化的化学反应称为酶促反应。
2.酶催化作用的实质:降低化学反应的活化能。
3.活化能:在一定温度下,分子从基态转变为容易发生化学反应的过渡态所需的能量称为活化能。
4.活化分子(1)含义:处于过渡态的分子称为活化分子。
(2)使活化分子增多一般有两种途径①不使用催化剂,通过加热或光照等方法,使一部分分子获得能量而成为活化分子。
②使用催化剂降低生化反应所需的活化能,活化能越低,活化分子就越多。
5.酶能降低生化反应所需的活化能,使生化反应在较低能量水平上进行,从而加快生化反应。
三、酶的特性1.探究酶的高效性(1)过程结论:酶具有催化作用,且与无机催化剂相比具有高效性。
2.酶具有专一性(1)含义:一种酶只能催化一种或一类生化反应。
(2)专一性机制:酶催化作用的专一性与酶的活性中心和底物分子在空间结构上有特殊的匹配关系相关,当酶的活性中心与底物分子结合时,就启动了化学反应。
(3)证明酶具有专一性的实验37 ℃保温5 min新配制的斐林试剂 2 mL 2 mL水溶加热 1 min实验现象有砖红色沉淀没有砖红色沉淀实验结论酶具有专一性四、影响酶促反应速率的因素1.酶活性(1)酶活性是指酶催化生化反应的能力,酶催化作用的效率可以通过酶催化生化反应的速率来衡量。
第三章细胞中能量的转换和利用第一节生命活动需要酶和能源物质生物催化剂——酶知识点1 酶的本质1.关于酶的本质的探索2.酶的本质能催化生化反应的酶绝大多数是蛋白质,少数为RNA。
【拓展】核酶核酶是具有催化功能的RNA分子,是生物催化剂,可降解特异的mRNA序列。
四膜虫的rRNA前体也具有催化活性。
【注意】酶只能在活细胞中产生,不能从食物中获取。
但在条件适宜的情况下,酶在细胞内、细胞外和生物体外均可发挥催化作用。
【拓展】酶与蛋白质的关系绝大多数酶是蛋白质,但不是所有的蛋白质都是酶,只有具有催化作用的蛋白质才是酶。
3.酶的作用实质酶能降低化学反应的活化能,使细胞代谢在温和的条件下快速有序地进行。
(1)酶促反应:由酶催化的化学反应。
(2)活化能:在一定温度下,分子从基态转变为容易发生化学反应的过渡态所需的能量。
(3)酶的作用机理25 ℃下测得的不同反应条件下过氧化氢分解需要的活化能反应条件活化能(kJ·mol-1)没有催化剂催化75.24用胶状钯催化48.9用过氧化氢酶催化<8.36①反应物处于基态,在反应的瞬间,反应物中有一部分分子具有比基态更高的能量,即处于过渡态,这时就能形成新物质,即产物。
处于过渡态的分子越多,反应速率就越快。
②在有酶催化的反应过程中,只需较少的能量就可以使反应物进人过渡态。
与无酶催化的反应过程相比,有酶催化的反应中处于过渡态的分子数量大大增加,从而加快了反应速率。
③酶是种生物催化剂,不能改变反应途径,但可以减少反应达到平衡所需的时间。
加热、无机催化剂、酶加快化学反应速率的机理不同。
若把活化能比喻成一道“门槛”,底物分子要发生反应就必须从这道“门槛”越过去。
加热的作用就是增加了底物分子的“弹跳”能力,使原先差一点越过“门槛”的底物分子越过去;而无机催化剂和酶的作用就是把这道“门槛”降低。
酶与无机催化剂的共同点(1)催化化学反应的进行,但不为化学反应提供物质和能量,本身不被消耗,不改变化学反应进行的方向。