Top Banner
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.
81

Reaviz ферменты

May 06, 2015

Download

Education

enzimes ферменты биоорганическая химия для стоматологов
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
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