reaviz ферменты

81
1 Ферменты Е + S ES EP E + P Природные биокатализаторы, обеспечивающие протекание большинства химических реакций в живых организмах называются ферментами (энзимами). Схема процесса катализа: Е фермент; S(субстрат) лиганд, взаимодействующий с активным центром фермента; Р продукт реакции.

Upload: konstantin-german

Post on 06-May-2015

149 views

Category:

Education


2 download

DESCRIPTION

enzimes ферменты биоорганическая химия для стоматологов

TRANSCRIPT

Page 1: Reaviz ферменты

1

Ферменты

Е + S ↔ ES ↔ EP → E + P

Природные биокатализаторы, обеспечивающие протекание большинства химических реакций в живых организмах называются ферментами(энзимами).

Схема процесса катализа:

Е – фермент;S (субстрат) – лиганд, взаимодействующий с активным центром фермента;Р – продукт реакции.

Page 2: Reaviz ферменты

2

Свойства ферментов

1. Специфичность.2. Каталитическая эффективность.3. Лабильность ферментов.4. Способность ферментов к регуляции.5. Высокий коэффициент полезного

действия (100 %).

Page 3: Reaviz ферменты

3

Строение активного центра ферментаА – присоединение субстрата к

ферменту в активном центре. Б –положение аминокислотных остатков, формирующих активный центр фермента в первичной структуре белка.

В – активный центр фермента условно разделяется на участок связывания и каталитический участок. Участок связывания представлен радикалами аминокислот, функциональные группы которых обеспечивают связывание субстрата. Каталитический участок образован радикалами аминокислотных остатков, функциональные группы которых обеспечивают химические превращения субстрата.

Page 4: Reaviz ферменты

4

Ферменты

Специфичность ферментов

1. Субстратная

2. Каталитическая

Page 5: Reaviz ферменты

5

Функциональная значимость отдельных участков активного центра фермента

Page 6: Reaviz ферменты

6

Ферменты

Субстратная специфичность (способность каждого фермента взаимодействовать лишь с одним или несколькими определёнными

субстратами): АбсолютнаяГрупповаяСтереоспецифичность

Page 7: Reaviz ферменты

7

Абсолютная субстратная специфичность

мочевина

Page 8: Reaviz ферменты

8

Групповая субстратная специфичность

Page 9: Reaviz ферменты

9

Стереоспецифичность к D-сахарам

Page 10: Reaviz ферменты

10

Стереоспецифичность к цис-транс-изомерам

Page 11: Reaviz ферменты

11

Фермент катализирует превращение присоединённого субстрата по одному из возможных путей его превращения. Это свойство обеспечивается строением каталитического центра фермента и называется каталитической специфичностью, или специфичностью пути превращения субстрата.

Page 12: Reaviz ферменты

12

Каталитическая эффективность

Большинство катализируемых ферментами реакций высокоэффективны. Они протекают в 108-1014 раз быстрее, чем некатализируемые реакции.

Каждая молекула фермента способна за секунду трансформировать от 100 до 1000 молекул субстрата в продукт.

Количество молекул субстрата, превращённого в продукт с помощью одной молекулы фермента за 1 с, называют числом оборотов фермента, или молярной активностью.

Page 13: Reaviz ферменты

13

Классификация ферментов по классам

1. Оксидоредуктазы2. Трансферазы3. Гидролазы4. Лиазы5. Изомеразы6. Лигазы (синтетазы)

Page 14: Reaviz ферменты

14

1. ОксидоредуктазыПодкласс дегидрогеназы

Page 15: Reaviz ферменты

15

1. ОксидоредуктазыПодкласс оксидазы

Page 16: Reaviz ферменты

16

1. ОксидоредуктазыПодкласс оксигеназы (гидроксилазы)

Page 17: Reaviz ферменты

17

2. Трансферазы

Page 18: Reaviz ферменты

18

3. Гидролазы

Page 19: Reaviz ферменты

19

4. Лиазы

Page 20: Reaviz ферменты

20

5. Изомеразы

Page 21: Reaviz ферменты

21

5. Изомеразы

Когда изомеризация состоит из внутримолекулярного переноса группы, фермент называют «мутазой»

Page 22: Reaviz ферменты

22

6. Лигазы (синтетазы)

В случае, когда источником энергии служит любое другое макроэргическое соединение (не АТФ), ферменты называют синтазами

Page 23: Reaviz ферменты

23

Кофакторы и коферменты

Большинство ферментов для проявления активности нуждаются в низкомолекулярных органических соединениях небелковой природы (коферментах) и/или в ионах металлов (кофакторах).

Белковая часть сложного фермента называется апоферментом (в отсутствии кофермента не обладает каталитической активностью).

Кофермент с белковой молекулой называется холоферментом (обладает каталитической активностью).

Page 24: Reaviz ферменты

24

1.Роль металлов в присоединении субстрата в активном центре фермента

2. Роль металлов в стабилизации третичной и четвертичной структуры фермента

3. Роль металлов в ферментативном катализе

4. Роль металлов в регуляции активности ферментов

Роль кофакторов

Page 25: Reaviz ферменты

25

Кофакторы

1. Роль металлов в присоединении субстрата в активном центре фермента:

Ионы металлов – стабилизаторы молекулы субстрата

• Ионы металла – стабилизаторы активного центра фермента

Page 26: Reaviz ферменты

26

Кофакторы (металлы)

Page 27: Reaviz ферменты

27

Кофакторы (металлы)

Участие ионов магния в присоединении субстрата в активном центре гексокиназы

В активном центре гексокиназы есть участки связывания для молекулы глюкозы и комплекса Mg2+ -АТФ. В результате ферментативной реакции происходит перенос концевого γ-фосфатного остатка молекулы АТФ на глюкозу с образованием глюкозо-6-фосфата.

Page 28: Reaviz ферменты

28

Кофакторы (металлы)

Ионы металла – стабилизаторы активного центра фермента

Page 29: Reaviz ферменты

29

2. Роль металлов в стабилизации третичной и четвертичной структуры фермента

Участие ионов магния в присоединении субстрата в активном центре пируваткиназы

Активный центр пируваткиназы имеет участки связывания для фосфоенолпирувата и АДФ. Mg2+ участвует в стабилизации активного центра, что облегчает присоединение фосфоенолпирувата. В ходе ферментативной реакции образуется пируват и АТФ.

Page 30: Reaviz ферменты

30

2. Роль металлов в стабилизации третичной и четвертичной структуры фермента

Роль ионов цинка в стабилизации четвертичной структуры алкогольдегидрогеназы

Page 31: Reaviz ферменты

31

3. Роль металлов в ферментативном катализе

Участие в электрофильном катализе

Page 32: Reaviz ферменты

32

3. Роль металлов в ферментативном катализе

Участие в окислительно-восстановительных реакциях

Page 33: Reaviz ферменты

33

3. Роль металлов в ферментативном катализе

Участие ионов меди в активации молекулы кислорода при функционировании дофамингидроксилазы

1 – восстановление Cu2+ , входящего в состав активного центра дофамингидроксилазы, до Cu+ c помощью аскорбиновой кислоты

2 – взаимодействие Cu+ c кислородом с образованием перекисного соединения

3 – перенос гидроксильной группы на молекулу дофамина с образованием норадреналина

Page 34: Reaviz ферменты

34

Коферменты

Кофермент, локализуясь в каталитическом участке активного центра, принимает непосредственное участие в химической реакции, выступая в качестве акцептора и донора химических группировок, атомов, электронов.

Кофермент может быть связан с белковой частью молекулы ковалентными и нековалентными связями. В первом случае он называется простетической группой (ФАД, ФМН, биотин, липоевая кислота).

Примером кофермента, связанного с ферментом нековалентной связью, является тиаминдифосфат, НАД+, НАДФ+.

Page 35: Reaviz ферменты

35

Разнообразие коферментов

Производные витаминов.Гемы, входящие в состав цитохромов, каталазы, пероксидазы, гуанилатциклазы, NO-синтазы и являющиеся простетической группой.Нуклеотиды – доноры и акцепторы остатка фосфорной кислоты.Убихинон, или кофермент Q, участвующий в переносе электронов и протонов в цепи переноса электронов.S-аденозилметионин – донор метильной группы.Глутатион, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях.

Page 36: Reaviz ферменты

36

Мультисубстратные реакции

1. Механизм «пинг-понг» (механизм двойного замещения).

2. Последовательный механизм (для протекания ферментативной реакции требуется одновременно взаимодействие двух субстратов).

Page 37: Reaviz ферменты

37

1. Механизм «пинг-понг»

Page 38: Reaviz ферменты

38

1. Механизм «пинг-понг»

События в активном центре аминотрансферазы как пример механизма «пинг-понг». Кофермент пиридоксальфосфат (ПФ), связанный с ферментом, принимает α-аминогруппу от первой аминокислоты (АК1), которая при этом превращается в α-кетокислоту 1 (КК1) и высвобождается из активного центра фермента. Далее в активный центр фермента присоединяется α-кетокислота 2 (КК2), которая забирает аминогруппу от кофермента и превращается в α-аминокислоту (АК2).

Page 39: Reaviz ферменты

39

1. Механизм «пинг-понг»

Структура (А) и химическое строение (Б) коферментов FMN и FAD

Page 40: Reaviz ферменты

40

1. Механизм «пинг-понг»

Page 41: Reaviz ферменты

41

1. Механизм «пинг-понг»

АН2 – донор водорода, окисляемый субстрат 1;

А – окисленная форма субстрата 1;

В – акцептор водорода –субстрат 2;

Е (FAD), E (FADH2) –окисленная и восстановленная формы кофермента FAD, входящего в состав фермента Е

Page 42: Reaviz ферменты

42

1. Механизм «пинг-понг»

Page 43: Reaviz ферменты

43

2. Последовательный механизмМеханизм упорядоченного взаимодействия субстрата с активным центром фермента

Механизм случайного взаимодействия субстрата с активным центром фермента

Page 44: Reaviz ферменты

44

2. Последовательный механизм

Структура (А) и химическое строение (Б) коферментов NAD+ и NADP+

Page 45: Reaviz ферменты

45

2. Последовательный механизм

Page 46: Reaviz ферменты

46

2. Последовательный механизм(сопряжённые реакции)

АН2 – донор водорода,восстановленная форма субстрата 1;

А – окисленная форма субстрата 1;

В – акцептор водорода –второй субстрат;

ВН2 – восстановленная форма субстрата 2;

NAD+, NADH – окисленная и восстановленная формы кофермента;

Е1 и Е2 - ферменты

Page 47: Reaviz ферменты

47

2. Последовательный механизм (сопряжённые реакции)

Page 48: Reaviz ферменты

48

Механизм действия ферментовЭнергетические изменения при химических реакциях

Изменение свободной энергии при разложении угольной кислоты

Page 49: Reaviz ферменты

49

Энергия активации

Энергией активации называют дополнительное количество кинетической энергии, необходимое молекулам вещества, чтобы они вступили в реакцию.

При достижении этого энергетического барьера в молекуле происходят изменения, вызывающие перераспределение химических связей и образование новых соединений.

Разницу энергий между исходным реагентом и конечными продуктами называют изменением свободной энергии реакции (∆G).

Page 50: Reaviz ферменты

50

Механизм действия ферментовЭнергетические изменения при химических реакциях

Изменение свободной энергии в ходе химической реакции, некатализируемой и катализируемой ферментами

Фермент понижает энергию активации Еа, т.е. снижает высоту энергетического барьера. В результате возрастает доля реакционно-способных молекул, следовательно, увеличивается скорость реакции.

Page 51: Reaviz ферменты

51

Сходство ферментов с небиологическими катализаторами:

1. Ферменты катализируют энергетически возможные реакции (т.е. реакции, которые не противоречат законам термодинамики).

2. Энергия химической системы остаётся постоянной.

3. В ходе катализа направление реакции не изменяется.

4. Ферменты не расходуются в процессе катализа.

Page 52: Reaviz ферменты

52

Отличия ферментов от небиологических катализаторов:

1. Скорость ферментативных реакций выше, чем реакций, катализируемых небелковыми катализаторами.

2. Ферменты обладают высокой специфичностью.3. Ферментативная реакция проходит в клетке, т.е.

при температуре 37оС, постоянном атмосферном давлении и физиологическом значении рН.

4. Скорость ферментативной реакции может регулироваться.

Page 53: Reaviz ферменты

53

Механизм действия ферментовЭтапы ферментативного катализа

I – этап сближения и ориентации субстрата относительно активного центра фермента;

II – образование фермент-субстратного комплекса (ES) в результате индуцированного соответствия;

III – деформация субстрата и образование нестабильного комплекса фермент0продукт (ЕР);

IV – распад комплекса (ЕР) с высвобождением продуктов реакции из активного центра фермента и освобождением фермента

Page 54: Reaviz ферменты

54

Молекулярные механизмы ферментативного катализа

Кислотно-основный катализ на примере работы алкогольдегидрогеназы печени

I – молекула этилового спирта имеет центр связывания, обеспечивающий гидрофобное взаимодействие активного центра и метильной группы спирта;

II – положительно заряженный атом цинка способствует отщеплению протона от спиртовой группы этанола с образованием отрицательно заряженного атома кислорода. Отрицательный заряд перераспределяется между атомом кислорода и соседним атомом водорода, который затем в виде гидрит-иона переносится на четвёртый углеродный атом никотинамида кофермента NAD+;

III – в результате формируется восстановленная форма NADH и уксусный альдегид.

Page 55: Reaviz ферменты

55

Молекулярные механизмы ферментативного катализаКовалентный катализ

Механизм ковалентного катализа в активном центре химотрипсина

Page 56: Reaviz ферменты

56

Основы кинетики ферментативных реакций

Зависимость скорости ферментативной реакции (V) от концентрации фермента

Page 57: Reaviz ферменты

57

Основы кинетики ферментативных реакций

Зависимость скорости ферментативной реакции (V) от температуры

Page 58: Reaviz ферменты

58

Основы кинетики ферментативных реакций

Зависимость скорости ферментативной реакции (V) от рН среды

Page 59: Reaviz ферменты

59

Оптимальные значения рН для некоторых ферментов

Page 60: Reaviz ферменты

60

Основы кинетики ферментативных реакций

Зависимость скорости реакции (V) от концентрации субстрата (S)Vmax – максимальная скорость реакции при данной концентрации

фермента в оптимальных условиях проведения реакции;Km – константа Михаэлиса.

Page 61: Reaviz ферменты

61

Ингибирование ферментативной активностиОбратимое ингибирование Конкурентное ингибирование

Схема конкурентного ингибирования активности фермента

Page 62: Reaviz ферменты

62

Ингибирование ферментативной активностиОбратимое ингибирование

Конкурентное ингибирование сукцинатдегидрогеназы малоновой кислотой

I – сукцинат связывается с активным центром фермента сукцинатдегидрогеназы;

II – в ходе ферментативной реакции происходит отщепление двух атомов водорода от сукцината и присоединение их к коферменту FAD. В результате образуется фумарат, который высвобождается из активного центра сукцинатдегидрогеназы;

III – малоновая кислота –структурный аналог сукцината,Э она также связывается с активным центром сукцинатдегидрогеназы. При этом химическая реакция не идёт.

Page 63: Reaviz ферменты

63

Ингибирование ферментативной активностиОбратимое ингибирование

Конкурентное ингибирование ацетилхолинэстеразы прозерином

А – присоединение ацетилхолина в активном центре фермента. Стрелкой указано место гидролиза эфирной связи в молекуле ацетилхолина;

Б – присоединение конкурентного ингибитора – прозерина в активном центре фермента. Указано место гидролиза прозерина, однако, реакция идёт намного медленнее, чем с ацетилхолином;

В – присоединение конкурентного ингибитора в активном центре фермента – эндрофония. Эндрофоний связывается в активном центре ацетилхолинэстеразы, препятствуя присоединению ацетилхолина.

Page 64: Reaviz ферменты

64

Ингибирование ферментативной активностиОбратимое ингибирование

Схема неконкурентного ингибирования активности фермента

Page 65: Reaviz ферменты

65

Ингибирование ферментативной активностиНеобратимое ингибирование

Механизм действия ионов ртути как необратимого ингибитораИоны ртути в малых концентрациях блокируют сульфгидрильные группы активного

центра, что приводит к снижению скорости ферментативной реакции

Page 66: Reaviz ферменты

66

Ингибирование ферментативной активности

Необратимое ингибирование

Ингибирование активности ферментов вследствие ковалентной модификации остатков цистеина

Page 67: Reaviz ферменты

67

Ингибирование ферментативной активностиНеобратимое ингибирование

Page 68: Reaviz ферменты

68

Организация химических реакций в метаболические пути

Page 69: Reaviz ферменты

69

Внутриклеточная локализация ферментов

Page 70: Reaviz ферменты

70

Регуляция скорости ферментативных реакций осуществляется на трёх

независимых уровнях

1. Изменением количества молекул фермента.

2. Доступностью молекул субстрата и кофермента.

3. Изменением каталитической активности молекулы фермента.

Page 71: Reaviz ферменты

71

Принципы регуляции метаболических путейРегуляция количества молекул фермента

Page 72: Reaviz ферменты

72

Основные способы регуляции активности ферментов:

1. Аллостерическая регуляция.2. Регуляция с помощью белок-белковых

взаимодействий.3. Регуляция путём

фосфорилирования/дефосфорилирования молекулы фермента.

4. Регуляция частичным (ограниченным) протеолизом.

Page 73: Reaviz ферменты

73

Принципы регуляции метаболических путейРегуляция каталитической активности фермента

Схема, поясняющая работу аллостерического ферментаА – действие отрицательного эффектора (ингибитора):Б – действие положительного эффектора (активатора).

Page 74: Reaviz ферменты

74

Принципы регуляции метаболических путейРегуляция каталитической активности фермента

Page 75: Reaviz ферменты

75

Принципы регуляции метаболических путейСхема положительной и отрицательной регуляции катаболизма

глюкозы

Молекула АТФ участвует в ретроингибировании аллостерических ферментов фосфофруктокиназы и пируваткиназы.

Фруктозо-1,6-бисфосфат –активатор метаболического пути распада глюкозы.

Плюсами отмечена активация, минусами – ингибирование ферментов.

Page 76: Reaviz ферменты

76

Принципы регуляции метаболических путейАктивация ферментов в результате присоединения регуляторных

белков

Регуляция активности аденилатциклазы

Гормон (Г), взаимодействуя с рецептором (R) на поверхности клеток, приводит к уменьшению сродства ГТФ-связывающего белка (G-белка, состоящего из протомеров α, β, γ ) к ГТФ и увеличению сродства к ГТФ. Присоединение молекулы ГТФ к активному центру G-белка вызывает диссоциацию комплекса на субъединицы α-ГТФ и димерβγ. Комплекс α-ГТФ активирует аденилатциклазу, что способствует синтезу из АТФ внутриклеточных регуляторных молекул цАМФ.

АЦ – аденилатциклаза.ПКА – протеинкиназа А.Pi – Н3РО4.

Page 77: Reaviz ферменты

77

Принципы регуляции метаболических путей

Регуляция каталитической активности ферментов ассоциацией/диссоциацией протомеров

Page 78: Reaviz ферменты

78

Принципы регуляции метаболических путей

Регуляция каталитической активности ферментов путём фосфорилирования/дефосфорилирования

Page 79: Reaviz ферменты

79

Принципы регуляции метаболических путей

Регуляция каталитической активности ферментов частичным (ограниченным) протеолизом

Под действием фермента кишечника энтеропептидазы происходит гидролиз пептидной связи Лиз-Иле.

В результате отщепления гексапептида с N-конца формируется активный центр в оставшейся части фермента

Page 80: Reaviz ферменты

80

Применение ферментов в медицинеИзоформы

лактатдегидрогеназыА – строение различных

изоформ ЛДГ;Б – распределение на

электрофореграмме и относительные количества изоформ ЛДГ в различных органах;

В – содержание изоформ ЛДГ в плазме крови в норме и при патологии (электрофореграммы –слева и фотометрическое сканирование - справа).

Page 81: Reaviz ферменты

81

Применение ферментов в медицине

Изменение активности ферментов в плазме крови при инфаркте миокарда