木瓜蛋白酶提取实验方案
- 格式:doc
- 大小:185.00 KB
- 文档页数:10
木瓜蛋白酶的纯化和鉴定方法研究木瓜蛋白酶(Papain)是一种广泛存在于木瓜中的天然酶,具有优异的蛋白水解能力和广泛的应用领域。
对于木瓜蛋白酶的纯化和鉴定方法的研究,可以为其在食品、药物和生物技术等领域的应用提供重要的理论和实践基础。
纯化木瓜蛋白酶的常用方法主要包括:硫酸铵沉淀、离子交换层析、凝胶过滤层析和亲和层析等。
首先,通过将木瓜果肉或木瓜乳剂进行初步的提取和分离,得到粗木瓜酶液或浓缩液。
接下来,通过酸性、碱性或酶处理等方法,将杂质蛋白质去除,然后经过一系列的层析纯化步骤,最终获得纯度较高的木瓜蛋白酶。
其中,离子交换层析是最常用的纯化方法之一。
离子交换层析是根据蛋白质与固定在固定相上带电的离子交换基团之间的相互作用进行纯化的。
通常使用阳离子交换剂如DEAE-Sepharose CL-6B或阴离子交换剂如CM-Sepharose CL-6B作为固定相,可实现木瓜蛋白酶与其他蛋白质之间的分离。
通过控制缓冲液的pH和离子强度,可以调节木瓜蛋白酶在层析柱上的吸附和洗脱,从而实现对其的纯化。
凝胶过滤层析是另一种常见的纯化方法,其基本原理是根据蛋白质分子大小的差异进行纯化。
凝胶过滤层析对分子量较大且较纯的蛋白质具有较好的分离效果。
在纯化木瓜蛋白酶时,可以选择适当的凝胶过滤层析介质,如Sephadex G-75或Sephadex G-100等,将混合溶液在凝胶柱上进行层析,分离出目标蛋白质。
除了纯化方法的研究外,正确鉴定木瓜蛋白酶的纯度和活性也是非常重要的。
鉴定木瓜蛋白酶的常用方法主要包括:SDS-PAGE电泳、活性测定和质谱鉴定等。
其中,SDS-PAGE电泳是一种常用的蛋白质分子量分析方法,它可将蛋白质按照分子量大小进行分离和定量。
通过在分离凝胶上染色或通过Western blotting方法检测,可以确定木瓜蛋白酶的纯度和分子量。
活性测定是评价木瓜蛋白酶酶活性的重要手段。
常用的活性测定方法包括卟啉-酪蛋白分光光度法、酪蛋白分解能力法等。
食品添加剂木瓜蛋白酶学院:食品与营养工程学院专业:食品加工班级:食工102学号:010*******姓名:王瑞真木瓜蛋白酶木瓜蛋白酶又称木瓜酶,是一类疏基蛋白酶。
广泛存在与番木瓜的根、茎、叶和果实内,在未成熟的乳汁中含量最丰富。
它具有酶活高、热稳定性好、天然卫生安全等特色,因此在食品、医药、饲料、皮革及纺织等行业得到广泛应用[1]。
一、木瓜蛋白的组分工业用的木瓜蛋白酶一般都是未经纯化的多酶体系。
由木瓜乳胶提取粗制酶,除含有木瓜蛋白酶外,还含有半耽氨酸蛋白酶、纤维素酶、溶菌酶、谷氨酞胺以及低相对分子质量的疏基化合物,还有葡萄糖酶等。
其中大部分都是疏基蛋白酶,主要的两种组分是木瓜凝乳酶和木瓜蛋白酶[2]。
二、木瓜蛋白的结构木瓜乳汁中四种已知半肤氨酸蛋白酶的一级结构具有高度同源性,其氨基酸数目和同源性比较如表1所示。
除chymopapain含有8个半肤氨酸外,其余三种酶都只含有7个半肤氨酸。
25位的流基是活性位点,不参与二硫键的形成(chymopapain的117位琉基也不参与二硫键的形成 ),其余疏基以相同的方式形成三个二硫键,具有同样的保守性。
人们在不同清晰下得到了四种酶的X 一射线结构。
四种酶的肤链折叠方式相似,形成两个大小相、构型不同的区域。
一个是由a一螺旋构成的L一区,另一个是由大量反向平行的片层构成的R一区。
活性位点氨基酸残基Cys25,Asn179和His159 就位于这些区域的表面,其中Cys25位于 L一区,起始a一螺旋上。
木瓜蛋白酶家族的Cys25 ,Gly23,Gly65 形成的S。
亚部位是一个大口袋,对底物专一性影响较小;S亚部位由于酶不同其氨基酸组成不同,几何形状亦不同,对酶的性质影响较大[3]。
三、木瓜蛋白酶的提取工艺1.过去的常规提取方法木瓜蛋白酶最原始的提取方法是烘干法,就是在番木瓜浆液中加入保护剂,然后将浆液离心取上清液放置于鼓风干燥箱中,在55~60℃烘干,粉碎后即得到粗酶制品。
木瓜汁中提取木瓜蛋白酶一、粗酶制备(冻存、调整浓度)1.蛋白质浓度(考xx蓝法)二、纯化和固定化1.双水相(PEG/磷酸盐)萃取,再过阳离子纯化;2.粗酶直接亲和磁珠纯化和固定化(咪唑梯度洗,电泳看效果);3.先双水相,取PEG相(上清)用亲和磁珠纯化和固定化;三、纯度1.快速蛋白质液相色谱;2.非变性碱性蛋白质电泳;四、酶活性1.水解酪蛋白活性(固定化率和活力回收率、固定化酶的温度、pH等、重复使用);2.水解IgG检测特异性;五、载体/相表征亲和磁珠:TEM、粒径、电势、磁滞回线、红外;双水相:一、xx木瓜制备粗酶[1,2]1.新鲜的木瓜用去离子水洗干净,再用不锈钢刀在果实上做了4到6个纵向2-3mm深的切口,让分泌出的乳胶顺着果实向下滴入冰浴的烧杯中。
-20 ℃存放。
(或者10mL汁液加90mL pH 6.0的PBS,搅拌15min,4℃9000×g离心取上清(除去不溶物),最后测定并调整上清中的蛋白质的浓度。
)2.将解冻后的乳胶与40mM半胱氨酸按3:1(w/v)的比例混合,用6MHCl将悬浮液调整为pH 5.6,在4 ℃搅拌15 min,过滤并用6 M NaOH将滤液pH调整为9.0,4 ℃ 9000×g离心取上清(除去不溶物),最后测定上清中的蛋白质含量,然后用水/PBS调节。
可省略。
3.[1]NitsawangS,Hatti-KaulR,KanasawudP.PurificationofpapainfromCaricapapayalatex:Aqueoustwo-phaseextractionversustwo-stepsaltprecipitation[J].Enzyme & Microbial Technology, 2006, 39(5):1103-1107.[2] Rocha M V, Giacomo M D, Beltramino S, et al. A sustainable affinity partitioningprocess to recover papain from Carica papaya, latex using alginate as macro-ligand[J].Separation & Purification Technology, 2016, 168:168-176.。
实验一木瓜蛋白酶的提取及其活性测定一、实验目的通过本实验,要求学习和掌握木瓜蛋白酶酶源的选取、木瓜乳汁的采集及蛋白酶粗酶制剂提取等的基本原理和方法;学习并掌握木瓜蛋白酶活性的测定方法以及酶样中蛋白质含量的测定。
二、实验原理木瓜蛋白酶大量存在于木瓜汁液中,是一种巯基蛋白酶,其分子量为23900。
木瓜蛋白酶最适pH随底物而异,当以酪蛋白为底物时,酶的最适pH为7。
据此原理,本实验以未成熟的木瓜果实为材料,从果皮中采集新鲜乳汁,利用木瓜蛋白酶在pH7.2的磷酸缓冲液、35℃条件下水解底物酪蛋白产生酪氨酸,酪氨酸在275nm处有最大吸收峰,根据吸光值的大小反映酪氨酸的浓度,进而反映木瓜蛋白酶催化水解的反应速率,以此衡量该酶的活性。
考马斯亮蓝G-250在酸性条件下能够与蛋白质结合,形成的络合物在595nm 处具有最大吸光值,且吸光值的大小与蛋白质的含量成正比,故可用于蛋白质的定量测定。
三、实验材料和用具1、实验材料:新鲜、未成熟的木瓜。
2、试剂:0.1mol/L磷酸缓冲液(pH7.2);1%的酪蛋白溶液:称1g的酪蛋白用0.1mol/L磷酸缓冲液(pH7.2)配至100mL;激活剂:用0.1mol/L磷酸缓冲液(pH7.2)配制含半胱氨酸20mmol/L,EDTA 1mmol/L的混合液;10%三氯乙酸(TCA):称10g的TCA定容至100 mL;考马斯亮蓝G-250:称0.1g考马斯亮蓝G-250溶于50mL90%乙醇溶液中,加入85%磷酸溶液100mL,用蒸馏水定容到1000mL。
3、仪器、用具:恒温水浴锅、电子天平、紫外-可见分光光度计、研钵、烧杯、量筒、试管、移液管、吸耳球、漏斗、滤纸、标签纸、试管架、牙签等。
四、实验步骤1.木瓜乳的采集选取挂果30天以上的木瓜果实,用湿棉布小心擦净表面,用牙签等利器,在果实的表面划若干条深约3mm的划痕,此时有大量白色乳汁流出,于木瓜底部用干净的烧杯收集乳汁,片刻后收集的乳汁便会凝固。
一、实验目的1. 了解木瓜蛋白酶的性质和作用机理。
2. 探究不同条件对木瓜蛋白酶活性的影响。
3. 通过实验验证木瓜蛋白酶在食品加工中的应用潜力。
二、实验原理木瓜蛋白酶是一种含疏基(-SH)肽链内切酶,具有蛋白酶和酯酶的活性,对动植物蛋白、多肽、酯、酰胺等有较强的水解能力。
木瓜蛋白酶的活性受pH、温度、离子强度等因素的影响。
本实验通过测定木瓜蛋白酶在不同pH、温度和离子强度下的活性,探讨其活性影响因素。
三、实验材料1. 木瓜蛋白酶样品2. 酚酞指示剂3. 酶反应缓冲液4. 硫酸铜溶液5. 碘液6. pH计7. 恒温水浴锅8. 移液器9. 试管四、实验方法1. pH对木瓜蛋白酶活性的影响(1)取5支试管,分别加入0.5ml酶反应缓冲液,编号为1、2、3、4、5。
(2)分别向5支试管中加入0.1ml木瓜蛋白酶样品,编号为1、2、3、4、5。
(3)分别向5支试管中加入0.5ml不同pH的酶反应缓冲液(pH 2、4、6、8、10)。
(4)将5支试管置于37℃恒温水浴锅中保温10分钟。
(5)向5支试管中加入0.5ml酪蛋白溶液,摇匀。
(6)观察并记录各试管溶液的颜色变化。
2. 温度对木瓜蛋白酶活性的影响(1)取5支试管,分别加入0.5ml酶反应缓冲液,编号为1、2、3、4、5。
(2)分别向5支试管中加入0.1ml木瓜蛋白酶样品,编号为1、2、3、4、5。
(3)分别将5支试管置于0℃、20℃、37℃、50℃、70℃恒温水浴锅中保温10分钟。
(4)向5支试管中加入0.5ml酪蛋白溶液,摇匀。
(5)观察并记录各试管溶液的颜色变化。
3. 离子强度对木瓜蛋白酶活性的影响(1)取5支试管,分别加入0.5ml酶反应缓冲液,编号为1、2、3、4、5。
(2)分别向5支试管中加入0.1ml木瓜蛋白酶样品,编号为1、2、3、4、5。
(3)分别向5支试管中加入不同离子强度的硫酸铜溶液(0.01mol/L、0.05mol/L、0.1mol/L、0.5mol/L、1.0mol/L)。
木瓜蛋白酶的提取与分离纯化的方法木瓜蛋白酶(papain)是一种天然的蛋白酶,广泛应用于食品、制药等行业中。
其提取与分离纯化的方法可以分为以下几个步骤:1.选择合适的木瓜品种:不同品种的木瓜蛋白酶活性不同,因此选择具有较高酶活性的木瓜品种对提取纯化效果至关重要。
2.酶源准备:将选好的木瓜切成小块,去掉果肉,保留果实中的细胞浆和硬实质。
然后将木瓜块浸泡于缓冲液中,以提取木瓜蛋白酶。
3.离心分离:将浸泡木瓜块的混合液进行离心分离,以去除果肉等杂质,得到较为纯净的木瓜蛋白酶液。
4.澄清液处理:将离心分离得到的液体通过滤纸或滤膜进行澄清,去除悬浮的固体颗粒。
5.蛋白酶的分离:通过离心、超滤、透析等手段,将木瓜蛋白酶与其他蛋白质分离,得到较为纯净的蛋白酶液。
6.结晶纯化:可以采用醇沉淀、浓缩、结晶等方法对蛋白酶进行纯化。
其中,醇沉淀方法是常用的分离纯化方法之一,通过醇的添加,使蛋白酶蛋白质聚集并沉淀下来,然后进行洗涤、溶解等操作,最终得到纯净的木瓜蛋白酶。
7.洗脱:将获得的木瓜蛋白酶溶解于缓冲液中,使其达到所需的适宜酶活性和稳定性。
8.酶活性测定:用适当的方法测定提取分离纯化后的木瓜蛋白酶的活性,以确定其纯化程度和活性。
需要注意的是,木瓜蛋白酶的提取与分离纯化过程中,应注意保持温度、pH值等参数的控制,以防止酶的失活或蛋白质的降解。
同时,在纯化过程中需要使用无菌操作,以防止细菌、病毒等污染物的引入。
总结起来,木瓜蛋白酶的提取与分离纯化的方法包括酶源准备、离心分离、澄清液处理、蛋白酶的分离、结晶纯化、洗脱和酶活性测定等步骤。
通过合理的步骤设置和操作,可以得到较为纯净、高活性的木瓜蛋白酶,以满足工业和科研的需求。
实验设计题目:木瓜蛋白酶的提取,纯化分离及其生物学研究一、实验原理:木瓜蛋白酶(papain)又称木瓜酶,广泛存在于番木瓜的根、茎、叶和果实,未成熟果实的乳汁中含量最丰富。
是一种含疏基(-SH)肽链的内切酶,具有蛋白酶和酯酶的活性,有较广泛的特异性,对动植物蛋白、多肽、酯、酰胺等有较强的水解能力;同时还具有合成的功能,能把蛋白水解物合成为类蛋白质。
工业用的木瓜蛋白酶一般都是未经纯化的多酶体系。
现已知经木瓜乳汁干燥而得的木瓜蛋白酶至少含有四种主要酶类:木瓜蛋白酶(papain)、木瓜凝乳蛋白酶(chymopapain)、木瓜蛋白酶Ω(papaya proteinaseΩ)、木瓜凝乳蛋白酶M(chymopapain M),其中木瓜凝乳蛋白酶的含量最多,占可溶性蛋白的45%。
木瓜蛋白酶易溶于水和甘油,水溶液为无色或淡黄色,有时呈乳白色;几乎不溶于有机溶剂。
它的最适pH值为5.7(一般3~9.5皆可),在中性或偏酸性时亦有作用;最适温度为55~60℃(一般10~85℃皆可),耐热性强,在90℃时也不会完全失活;受氧化剂抑制,还原性物质激活。
本实验主要采取有机溶剂沉淀法结合硫酸铵分级沉淀法来提取番木瓜中的木瓜蛋白酶。
有机溶剂沉淀法:有机溶剂能降低溶液的电解常数,从而增加蛋白质分子上不同电荷的引力,导溶解度的降低,另外,有机溶剂与水的作用,能破坏蛋白质的水化膜,故蛋白质在一定浓度的有机溶剂中的溶解度差异而分离的方法。
有机溶剂分段沉淀法它常用于蛋白质或酶的提纯。
使用的有机溶剂多为乙醇和丙酮。
高浓度有机溶剂易引起蛋白质变性失活,操作必须在低温下进行,并在加入有机溶剂时注意搅拌均匀以避免局部浓度过大。
硫酸铵分级沉淀法:硫酸铵沉淀法可用于从大量粗制剂中浓缩和部分纯化蛋白质。
高浓度的盐离子在蛋白质溶液中可与蛋白质竞争水分子,从而破坏蛋白质表面的水化膜,降低其溶解度,使之从溶液中沉淀出来。
各种蛋白质的溶解度不同,因而可利用不同浓度的盐溶液来沉淀不同的蛋白质。
木瓜蛋白酶提取及在食品工业中的应用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、木瓜蛋白酶的提取方法。
木瓜蛋白酶作为一种天然的酶类,在食品工业中有着重要的应用价值。
木瓜蛋白酶的生产过程1.材料准备:生产木瓜蛋白酶的关键材料是木瓜果肉。
新鲜、成熟的木瓜果肉是首选材料,因为它含有丰富的蛋白酶酶源。
其他所需材料包括维生素、糖、盐和发酵基质等。
2.果肉处理:将木瓜果肉经过清洗、去皮去籽等处理,然后剁碎成细小的颗粒状。
细碎的果肉便于酶的分离和提取。
3.酶的提取:将细碎的果肉加入适量的缓冲液中,使果肉与缓冲液的比例合适。
然后用搅拌器或搅拌棒进行搅拌,破碎细胞壁,使酶释放到溶液中。
4.澄清和过滤:将搅拌后的果肉与提取液进行分离,采用澄清法或过滤法将酶液中的果肉残渣去除。
过滤可以使用滤纸、纱布或特殊的滤网等。
5.稳定和富集:将已澄清的酶液进行稳定处理,添加适量的酶稳定剂和防腐剂,在适宜的温度下进行保藏。
同时,也可以利用浓缩和富集等工艺步骤提高酶的含量。
6.发酵过程:取适量的酶液与发酵基质进行混合,然后将混合物装入发酵罐中。
发酵过程需要控制合适的温度、湿度和通气条件等因素,使菌株能够生长繁殖,并产生丰富的酶。
7.发酵结束后,进行酶液的提取和纯化。
通常采用加热杀菌、固液分离、过滤、浓缩等步骤对发酵液进行处理,除去微生物和杂质,并得到纯净的酶液。
8.酶液的活性测定和品质检测:利用标准测定方法对木瓜蛋白酶液的酶活进行测定,以评估酶液的品质和活性水平。
常用的活性测定方法包括凝胶电泳法、酶联免疫吸附测定法等。
9.包装和贮藏:将酶液进行分装和灭菌包装,然后存放在低温下进行贮藏。
包装后的酶液需要标示清楚产品名称、规格、生产日期和有效期等信息。
总而言之,在木瓜蛋白酶的生产过程中,关键步骤包括木瓜果肉处理、酶的提取和分离、酶液的稳定和富集、发酵过程、酶液的提取和纯化、活性测定及品质检测、包装和贮藏。
这些步骤的严格控制可以保证木瓜蛋白酶的质量和活性,以满足市场需求。
木瓜蛋白酶的提取一、实验内容与目的从青木瓜中提取木瓜蛋白酶,用考马斯亮蓝结合法测定蛋白质浓度。
通过本实验,掌握天然活性化合物的提取和蛋白质浓度的测定技术。
二、实验原理(一)木瓜天然酶木瓜蛋白酶(papain),简称木瓜酶,又称为木瓜酵素。
他是一种含硫基(—SH)肽链内切酶,具有蛋白酶和酯酶的活性,有较广泛的特异性,对动植物蛋白、多肽、酯、酰胺等有较强的水解能力,同时,它还具有合成功能,能把蛋白质水解物合称为蛋白质。
木瓜蛋白酶溶于水和甘油,水溶液无色或淡黄色,有时呈乳白色;几乎不溶于乙醇。
氯仿和乙醚等有机溶剂。
其最适pH为5.7(一般3~9.5皆可),在中性或偏酸性时亦有作用,等电点18.75;最适温度为55~60℃(一般10~85℃皆可),耐热性强,在90℃时也不会完全失活;受氧化剂抑制,受还原性物质激活。
木瓜蛋白酶广泛存在于番木瓜(Carica papaya)茎叶和果实中,以未成熟果实的乳汁中为最高。
提取未成熟的番木瓜果实中的乳汁,采用现代生物工程技术提炼可得纯天然生物酶制品。
(二)考马斯亮蓝结合法(Bradford法)测定蛋白质浓度的原理在一定范围内,考马斯亮蓝G250蛋白复合物呈色后,在595nm下,吸光度与蛋白质含量关系呈线性关系,故可以用蛋白质浓度的测定。
三、实验材料1.材料青木瓜2.试剂氢氧化钠、磷酸、考马斯亮蓝G250、牛血清蛋白、95%乙醇3.主要仪器设备离心机、磁力搅拌器、刀片、电子天平、紫外可见分光光度计、冰箱、pH计。
四、实验步骤(一)木瓜蛋白酶的提取(1)用薄不锈钢刀片沿未成熟的番木瓜过时的纵线将果皮割破,深度为2~3nm,根据果实大小的不同,每个果实可以切5~10条刀口。
(2)将木瓜放于一个大烧杯中,适度挤压木瓜,使木瓜乳汁流入大烧杯中。
(3)将手机的乳液按1:1量加入蒸馏水,搅拌1h,用NaOH将pH调至9.0。
(4)将乳液用离心机在3500r/min的条件下,离心15min。
实验设计题目:木瓜蛋白酶的提取,纯化分离及其生物学研究一、实验原理:木瓜蛋白酶(papain)又称木瓜酶,广泛存在于番木瓜的根、茎、叶和果实,未成熟果实的乳汁中含量最丰富。
是一种含疏基(-SH)肽链的内切酶,具有蛋白酶和酯酶的活性,有较广泛的特异性,对动植物蛋白、多肽、酯、酰胺等有较强的水解能力;同时还具有合成的功能,能把蛋白水解物合成为类蛋白质。
工业用的木瓜蛋白酶一般都是未经纯化的多酶体系。
现已知经木瓜乳汁干燥而得的木瓜蛋白酶至少含有四种主要酶类:木瓜蛋白酶(papain)、木瓜凝乳蛋白酶(chymopapain)、木瓜蛋白酶Ω(papaya proteinaseΩ)、木瓜凝乳蛋白酶M(chymopapain M),其中木瓜凝乳蛋白酶的含量最多,占可溶性蛋白的45%。
木瓜蛋白酶易溶于水和甘油,水溶液为无色或淡黄色,有时呈乳白色;几乎不溶于有机溶剂。
它的最适pH值为5.7(一般3~9.5皆可),在中性或偏酸性时亦有作用;最适温度为55~60℃(一般10~85℃皆可),耐热性强,在90℃时也不会完全失活;受氧化剂抑制,还原性物质激活。
本实验主要采取有机溶剂沉淀法结合硫酸铵分级沉淀法来提取番木瓜中的木瓜蛋白酶。
有机溶剂沉淀法:有机溶剂能降低溶液的电解常数,从而增加蛋白质分子上不同电荷的引力,导溶解度的降低,另外,有机溶剂与水的作用,能破坏蛋白质的水化膜,故蛋白质在一定浓度的有机溶剂中的溶解度差异而分离的方法。
有机溶剂分段沉淀法它常用于蛋白质或酶的提纯。
使用的有机溶剂多为乙醇和丙酮。
高浓度有机溶剂易引起蛋白质变性失活,操作必须在低温下进行,并在加入有机溶剂时注意搅拌均匀以避免局部浓度过大。
硫酸铵分级沉淀法:硫酸铵沉淀法可用于从大量粗制剂中浓缩和部分纯化蛋白质。
高浓度的盐离子在蛋白质溶液中可与蛋白质竞争水分子,从而破坏蛋白质表面的水化膜,降低其溶解度,使之从溶液中沉淀出来。
各种蛋白质的溶解度不同,因而可利用不同浓度的盐溶液来沉淀不同的蛋白质。
木瓜蛋白酶的提取纯化实验报告实验报告:木瓜蛋白酶的提取纯化摘要:本实验旨在提取和纯化木瓜蛋白酶。
首先将木瓜果肉和磷酸盐缓冲液混合,经过搅拌、离心和滤过将悬浮液收集。
然后使用硫酸铵沉淀法对混合液进行蛋白质沉淀,再经过柱层析纯化得到木瓜蛋白酶。
通过测定酶活,纯化程度和回收率,验证提取和纯化方法的有效性。
结果表明,经过提取纯化的木瓜蛋白酶具有较高的纯化程度和酶活,回收率较高。
1.引言木瓜蛋白酶是一种广泛存在于木瓜中的蛋白酶,具有广谱的活性,可以降解多种蛋白质。
因此,木瓜蛋白酶在食品、制药等工业中具有广泛的应用价值。
本实验旨在研究提取和纯化木瓜蛋白酶的方法,为其进一步应用奠定基础。
2.材料与方法2.1材料:-木瓜果肉-磷酸盐缓冲液-硫酸铵-超滤膜-柱层析填料2.2方法:1)将木瓜果肉剁碎后加入磷酸盐缓冲液中,搅拌均匀。
2)将混合液经过离心,收集上清液。
3)对上清液进行反复滤过,去除颗粒杂质。
4)将上清液与硫酸铵混合,使其浓度达到80%,沉淀蛋白质。
5)使用超滤膜对上清液进行浓缩,得到蛋白质浓缩液。
6)将蛋白质浓缩液加入柱层析柱,经过洗脱得到纯化酶溶液。
7)对纯化后的酶溶液进行酶活测定、纯化程度测定和回收率计算。
3.结果与讨论经过提取纯化,得到的木瓜蛋白酶具有较高的酶活。
酶活测定结果显示,提取纯化后的酶活达到了5000单位/毫升。
与未经提取纯化的酶溶液相比,酶活提高了约2倍,表明提取纯化方法可以有效提高木瓜蛋白酶的酶活。
纯化程度测定结果显示,经过柱层析纯化后,木瓜蛋白酶的纯化程度较高。
使用SDS-方法对柱层析纯化前后的样品进行分析发现,纯化后的酶样品中只存在单一的酶带,而纯化前的样品中存在多个酶带,进一步说明了提取纯化方法的有效性。
回收率计算结果显示,经过提取纯化后,木瓜蛋白酶的回收率较高。
计算结果表明,提取纯化后酶的回收率在80%以上,较未经处理的酶溶液回收率有明显提高。
综上所述,本实验通过提取和纯化方法成功得到了酶活高、纯化程度较高且回收率较高的木瓜蛋白酶样品。
亲和双水相萃取番木瓜中木瓜蛋白酶的研究的开题报告开题报告课题名称:亲和双水相萃取番木瓜中木瓜蛋白酶的研究一、研究背景及意义木瓜蛋白酶(Papain)是一种由番木瓜果实中提取得到的酶,具有广泛的应用价值。
它可以用于制药、食品加工等领域,如消化剂、蛋白酶酪蛋白胶的制备、软化面团等。
传统的木瓜蛋白酶提取方法需要使用大量有机溶剂,不仅成本高但也对环境带来负面影响。
因此,研究一种简单、高效、环保的木瓜蛋白酶提取方法,对于促进工业化生产具有重要意义。
二、研究内容及方法本研究将采用亲和双水相萃取方法,通过选择合适的双水相体系,利用亲和剂与木瓜蛋白酶的亲和性,实现对木瓜蛋白酶的纯化与提取。
具体步骤为:1. 研究不同条件下合适的双水相体系的构筑。
2. 优化可用于亲和双水相萃取的亲和剂种类、浓度等参数。
3. 纯化提取番木瓜中的木瓜蛋白酶,通过SDS-PAGE等方法鉴定提取效果。
三、预期研究成果1. 确定一种简单、高效、环保的木瓜蛋白酶提取方法。
2. 确定亲和双水相萃取中适合的双水相体系和亲和剂体系。
3. 成功纯化提取木瓜蛋白酶,提高提取效率。
四、研究工作计划及进度安排1、前期准备(2个月)对亲和双水相萃取的相关文献进行了解和综合分析;收集番木瓜,制备番木瓜的提取液;建立木瓜蛋白酶含量的测定方法,为后续的木瓜蛋白酶提取过程提供数据支持。
2、体系构筑与优化(6个月)系统地研究亲和双水相萃取中不同体系构筑和亲和剂浓度、种类等因素对提取效果的影响,确立最优条件。
3、纯化提取和鉴定(6个月)在优化的条件下进行木瓜蛋白酶的纯化提取,采用SDS-PAGE鉴定提取效果,并对纯化的木瓜蛋白酶的理化性质进行分析。
4、论文撰写(4个月)对本论文的工作进行总结和总结,撰写论文,进行答辩。
五、参考文献1. 张乃霞, 周大庆,李哲宏,等. 酵素法提取木瓜蛋白酶效率比较. 食品科技, 2003, 28(7): 155-157.2. 周望芳, 于皓, 杨键锋,等. 亲和萃取法纯化木瓜蛋白酶. 中草药, 2018, 49(24): 5977-5982.3. 胡寅, 张慧玲, 王浩,等. 木瓜酶提取工艺的研究. 食品科技, 2010, 35(6): 201-205.。
使木瓜蛋白酶的方法
木瓜蛋白酶存在于木瓜的乳胶中,是一种天然的蛋白酶。
以下是一些常见的使木瓜蛋白酶的方法:
1. 传统提取法:将木瓜果实切开,收集乳胶,然后通过沉淀、过滤、离心等步骤提取木瓜蛋白酶。
这种方法简单易行,但提取效率较低。
2. 发酵法:将木瓜乳胶与微生物一起培养,利用微生物产生的酶来分解乳胶中的蛋白质,从而提取木瓜蛋白酶。
这种方法提取效率较高,但需要一定的发酵设备和技术。
3. 化学法:利用化学试剂处理木瓜乳胶,使其中的蛋白质变性,从而提取木瓜蛋白酶。
这种方法提取效率高,但可能会对酶的活性产生一定的影响。
4. 基因工程法:利用基因工程技术,将木瓜蛋白酶基因导入到其他生物体中,使其表达和分泌木瓜蛋白酶。
这种方法可以大规模生产木瓜蛋白酶,但需要一定的基因工程技术和设备。
需要注意的是,木瓜蛋白酶是一种蛋白酶,具有一定的生物活性和催化作用。
在使用木瓜蛋白酶时,需要根据具体的应用场景和需求选择合适的提取方法和使用条件,以确保其活性和效果。
同时,需要注意木瓜蛋白酶的安全性和稳定性,避免对人体和环境造成危害。
实验设计题目:木瓜蛋白酶的提取,纯化分离及其生物学研究一、实验原理:木瓜蛋白酶(papain)又称木瓜酶,广泛存在于番木瓜的根、茎、叶和果实,未成熟果实的乳汁中含量最丰富。
是一种含疏基(-SH)肽链的内切酶,具有蛋白酶和酯酶的活性,有较广泛的特异性,对动植物蛋白、多肽、酯、酰胺等有较强的水解能力;同时还具有合成的功能,能把蛋白水解物合成为类蛋白质。
工业用的木瓜蛋白酶一般都是未经纯化的多酶体系。
现已知经木瓜乳汁干燥而得的木瓜蛋白酶至少含有四种主要酶类:木瓜蛋白酶(papain)、木瓜凝乳蛋白酶(chymopapain)、木瓜蛋白酶Ω(papaya proteinaseΩ)、木瓜凝乳蛋白酶M(chymopapain M),其中木瓜凝乳蛋白酶的含量最多,占可溶性蛋白的45%。
木瓜蛋白酶易溶于水和甘油,水溶液为无色或淡黄色,有时呈乳白色;几乎不溶于有机溶剂。
它的最适pH值为5.7(一般3~9.5皆可),在中性或偏酸性时亦有作用;最适温度为55~60℃(一般10~85℃皆可),耐热性强,在90℃时也不会完全失活;受氧化剂抑制,还原性物质激活。
本实验主要采取有机溶剂沉淀法结合硫酸铵分级沉淀法来提取番木瓜中的木瓜蛋白酶。
有机溶剂沉淀法:有机溶剂能降低溶液的电解常数,从而增加蛋白质分子上不同电荷的引力,导溶解度的降低,另外,有机溶剂与水的作用,能破坏蛋白质的水化膜,故蛋白质在一定浓度的有机溶剂中的溶解度差异而分离的方法。
有机溶剂分段沉淀法它常用于蛋白质或酶的提纯。
使用的有机溶剂多为乙醇和丙酮。
高浓度有机溶剂易引起蛋白质变性失活,操作必须在低温下进行,并在加入有机溶剂时注意搅拌均匀以避免局部浓度过大。
硫酸铵分级沉淀法:硫酸铵沉淀法可用于从大量粗制剂中浓缩和部分纯化蛋白质。
高浓度的盐离子在蛋白质溶液中可与蛋白质竞争水分子,从而破坏蛋白质表面的水化膜,降低其溶解度,使之从溶液中沉淀出来。
各种蛋白质的溶解度不同,因而可利用不同浓度的盐溶液来沉淀不同的蛋白质。
这种方法称之为盐析。
盐析时溶液PH在木瓜蛋白酶等电点时(PI=8.75)则效果最好,盐浓度通常用饱和度来表示。
硫酸铵因其溶解度大,温度系数小和不易使蛋白质变性而应用最广。
木瓜蛋白酶活力测定:蛋白酶在一定条件下不仅能够水解蛋白质中的肽键,也能够水解酰胺键和酯键,因此可用蛋白质或人工合成的酰胺及酯类化合物作为底物来测定蛋白酶的活力。
本实验选用酪蛋白为底物,测定微生物蛋白酶水解肽键的活力。
酪蛋白经蛋白酶作用后,降解成相对分子质量较小的肽和氨基酸,在反应混合物中加入三氯乙酸溶液,相对分子质量较大的蛋白质和肽就沉淀下来,相对分子质量较小的肽和氨基酸仍留在溶液中,溶解于三氯乙酸溶液中的肽的数量正比于酶的数量和反应时间。
在280nm波长下测定溶液吸光度的增加,就可计算酶的活力。
酶活力单位定义:在规定条件下,1min内酶水解酪蛋白释放出相当于1ug/ml酪氨酸在275nm波长处的吸收度为1个活力单位。
以0.1mol/l盐酸溶液做空白,在275nm波长处测定空白溶液,待测定液,对照品溶液的吸光度。
饱和硫酸铵溶解曲线:二、实验材料与仪器:材料:未成熟的番木瓜,无水乙醇,0.05mol/L磷酸氢二钠; 0.1mol/L HC1,乙二胺四乙酸二钠固体;氢氧化钠固体,酪蛋白固体,半胱氨酸固体,氯化钠固体,三氯乙酸固体,硫酸铵粉末,乙酸钠固体,和冰乙酸溶液,EDTA。
仪器:高速组织捣碎机,水浴箱,精确pH计,紫外分光光度计,高速冷冻离心机,精密电子天平,低温冰箱。
三、技术路线四、实验步骤4.1实验前准备:所需试剂的配制以及考马斯亮蓝G-250法测蛋白含量的预实验,确保试验方法的可行性。
考马斯亮蓝G-250染液(0.01%):称取0.1g考马斯亮蓝G-250固体粉末,溶于50mL 95%乙醇中(95%乙醇取实验室无水乙醇47.5mL加2.5mL蒸馏水)再加入86% 磷酸100mL,倒入1000mL容量瓶加蒸馏水定容至1000mL。
静置1h后,取棕色试剂瓶用乙醇清洗干净用滤纸过滤溶液后封存。
标准蛋白质溶液(0.1mg/mL):准确称取牛血清蛋白0.01g用蒸馏水溶解并稀释到100mL。
现配现用。
酶保护剂:准确称量1.21g的半胱氨酸于100ml蒸馏水中,调节PH至9.0,溶解半胱氨酸,再加入0.1871g的EDTA,定容至250ml,转入棕色瓶中。
500ml的2%(m/v)碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA(pH 8.0)溶液:称取10g的碳酸氢钠和0.1871g的EDTA溶于500ml蒸馏水中,调节PH至8.0。
500ml的1mmol/L EDTA(pH 8.0)溶液:称取0.1871g的EDTA溶于500ml蒸馏水中,调节PH至8.0。
酪蛋白溶液:称取酪蛋白0.6g加入0.05mol/L磷酸氢二钠溶液80mL(取1.433g 磷酸氢二钠固体加80mL蒸馏水即得溶液),置沸水浴中煮30min,时时搅拌,冷却至室温。
加1M盐酸调节PH至7.0 0.1 。
加蒸馏水稀释到100mL。
用前配置。
酶稀释液:A液称取半胱氨酸0.264g,氯化钠1.17g,加蒸馏水25mL溶解;B液称取乙二胺四乙酸二钠0.112g,加蒸馏水10mL溶解;合并A、B液,搅拌均匀,用4.0mol/L氢氧化钠溶液调节PH值到5.5,加蒸馏水稀释至50mL 。
用前配置。
三氯乙酸溶液:取三氯乙酸0.9g,加乙酸钠1.495g和冰乙酸0.95mL,加水溶解并稀释至50mL。
4.2木瓜蛋白酶提取4.2.1粗酶液提取:①用薄的不锈钢刀片沿未成熟的番木瓜的纵线将果皮割破,深度为2~3mm,根据果实大小的不同,每个果实可以5~10条刀口。
②将木瓜放于一个大烧杯中,使木瓜乳汁流入大烧杯中。
③收集10ml乳汁加入190ml蒸馏水水,匀速轻柔搅拌1h,得浆液。
④浆液用8层纱布进行过滤,将所得液分装到离心管中,用离心机在3500r/min的条件下,离心15min。
⑤收集上清液至一洁净的试管中,既得木瓜蛋白酶原液,-20℃存取10ml酶原液(编号为酶液1)。
4.2.2粗酶液纯化:将粗液放入冰桶中,加入适量酶保护剂(0.04mol/L的半胱氨酸和0.004mol/L的EDTA),混匀后如下表加入试剂。
对过夜的酶液继续处理4.2.3透析:8000-14000标号的透析袋处理:①取透析袋剪成适当长度的小段。
放入大体积的2%(m/v)碳酸氢钠和 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10分钟。
②用蒸馏水彻底漂洗透析袋。
放在 1mmol/L EDTA(pH 8.0)中将之煮沸10分钟。
③冷却后,存放于4度,必须确保透析袋始终浸没在溶液内。
从此时起取用透析袋是必须戴手套,在透析袋内装满水然后排出,将之清洗干净。
④系好透析袋的一端,从另一端注入酶液4、5,将透析袋放入蒸馏水中,在摇床上震荡,时时换蒸馏水。
⑤直至向蒸馏水中加入氯化钡溶液,无沉淀产生及透析除盐完成。
取出蛋白质溶液。
4.3木瓜蛋白酶活性及总蛋白含量测定:4.3.1酶活性的测量酪氨酸标准液和酶液处理酪氨酸标准液的制备:精密称取酪氨酸0.005g用0.1mol/L盐酸溶解并定容至100mL。
(此为50ug/ml的标准液)酶液的处理:取0.3ml酶液,加酶稀释液2.7ml,稀释至3mL。
操作①待测液:准确量取酶液溶液各1.0mL,分别置于2支10mL带塞试管中,于50度水浴预热5分钟,准确加入50度预热的酪蛋白溶液5mL,立即振摇,置50度水浴中,精确反应10min后,加三氯乙酸溶液5.0mL,振摇,于50度水浴中放置40min,用干燥滤纸过滤,滤液在2h内采用分光光度法以水为空白,在275nm 的波长处测定吸光度A。
②空白对照液:再精确量取酶液1.0mL,置于10mL具塞试管中,于50度水浴预热5min,准确加入50度预热的蒸馏水5ml, 置50度水浴中,加入三氯乙酸溶液5mL,振摇,于50度水浴中放置40min,用干燥滤纸过滤,滤液在2h内采用分光光度法以水为空白,在275nm的波长处测定吸光度A0。
③酪氨酸标准液:另取酪氨酸对照溶液,以蒸馏水为空白,在275nm的波长处公式:酶活力(U/g)=10001110210⨯⨯⨯⨯⨯-nWWAAAn式中:W1—酪氨酸标准液每1mL中含酪氨酸的量,单位为微克(μg);10—反应时间;11—测定总体积;n—待测液的稀释倍数;1000—毫克与克的转换倍数。
在上述条件下,每分钟水解酪蛋白生成1μg酪氨酸所需的酶量为1个酶活力单位。
4.3.2酶含量的测量:取8支15 mL试管,按下表加入试剂将试管摇匀,放置2-3分钟。
用分光光度计比色测定吸光值A595nm。
(注意应在1小时内完成比色),以A595nm为纵坐标,标准蛋白色质浓度为横坐标,绘制标准曲线。
对酶液进行稀释,统一酶液体积至100ml:分别取1ml 酶液1、酶液2、酶液3、酶液4、酶液5、酶液6于6支干净离心管中稀释至10ml(相当于木瓜蛋白酶溶于100ml蒸馏水中),再进行下步处理。
用倍比稀释的方法找出酶液测吸光度的最适倍数,使再重新取样测量,取1ml酶液于试管中,再加4ml考马斯亮蓝溶液,混匀,静置5min后在A595下测吸光度,再根据标准曲线算酶含量。