目录

  • 1 第一次课
    • 1.1 绪论
    • 1.2 蛋白质的结构与功能-1
    • 1.3 蛋白质的结构与功能-2
  • 2 第二次课
    • 2.1 蛋白质的结构与功能-3
    • 2.2 蛋白质的结构与功能-4
    • 2.3 蛋白质的结构与功能-5
  • 3 第三次课
    • 3.1 核酸的结构与功能-1
    • 3.2 核酸的结构与功能-2
    • 3.3 核酸的结构与功能-3
  • 4 第四次课
    • 4.1 核酸的结构与功能-4
    • 4.2 酶-1
    • 4.3 酶-2
  • 5 第五次课
    • 5.1 酶-3
    • 5.2 酶-4
    • 5.3 酶-5
  • 6 第六次课
    • 6.1 生物氧化-1
    • 6.2 生物氧化-2
    • 6.3 糖代谢-1
  • 7 第七次课
    • 7.1 糖代谢-2
    • 7.2 糖代谢-3
    • 7.3 糖代谢-4
  • 8 第八次课
    • 8.1 糖代谢-5
    • 8.2 糖代谢-6
    • 8.3 脂代谢-1
  • 9 第九次课
    • 9.1 脂代谢-2
    • 9.2 脂代谢-3
    • 9.3 脂代谢-4
  • 10 第十次课
    • 10.1 脂代谢-5
    • 10.2 蛋白质代谢-1
    • 10.3 蛋白质代谢-2
  • 11 第十一次课
    • 11.1 蛋白质代谢-3
    • 11.2 蛋白质代谢-4
    • 11.3 核苷酸代谢-1
  • 12 第十二次课
    • 12.1 核苷酸代谢-2
    • 12.2 复制-1
    • 12.3 复制-2
  • 13 第十三次课
    • 13.1 复制-3
    • 13.2 复制-4
    • 13.3 转录-1
  • 14 第十四次课
    • 14.1 转录-2
    • 14.2 转录-3
    • 14.3 转录-4
  • 15 第十五次课
    • 15.1 翻译-1
    • 15.2 翻译-2
    • 15.3 翻译-3
蛋白质的结构与功能-4

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一、蛋白质一级结构与功能的关系

1. 一级结构是空间结构的基础

    牛核糖核酸酶由124个氨基酸残基组成,分子内有4对二硫键参与维持其空间结构。尿素和β-巯基乙醇可破坏二硫键断裂,使酶活性丧失;用透析的方法除去尿素和β-巯基乙醇后,重新形成二硫键,恢复原有的生物学功能。

*结论:只要一级结构未被破坏,就可能恢复原有的功能

2. 一级结构相似的蛋白质具有相似的高级结构与功能

   比较人、猪、牛和羊等不同哺乳类动物的胰岛素,其一级结构和空间结构很相似,因此它们都执行着相同的调节糖代谢等的生理功能。

3. 一级结构与分子病

 *镰型红细胞性贫血症:

    红细胞β肽链第6个氨基酸残基由正常的Glu突变为Val,从而使红细胞的结构和功能发生了改变。


二、蛋白质空间结构与功能的关系

1. 以血红蛋白(Hb)为例:

Hb未与氧结合时,其亚基间结合紧密为紧张态,与氧的亲和力小,在组织中HbT态,使血红蛋白释放出氧供组织利用;在肺中Hb各亚基间呈相对松弛状态即松弛态,与氧的亲和力大,当第一个亚基与氧结合后,就会促使第二、第三个亚基与氧结合,而前三个亚基与氧的结合,又大大促进了第四个亚基与氧结合,这样有利于Hb在氧分压高的肺中迅速充分地与氧结合。Hb通过改变其分子构象,完成运输O2CO2的功能。

2. 协同效应:

 一个寡聚体蛋白质的一个亚基与其配体结合后,能影响此寡聚体中另一个亚基与配体结合能力的现象,分为正协同效应和负协同效应。

3. 蛋白质构象病:

若蛋白质的折叠发生错误,尽管其一级结构不变,但蛋白质的构象发生改变,仍可影响其功能,严重时可导致疾病发生。

例如:老年痴呆症、亨廷顿舞蹈病、疯牛病等

简单复习本知识点的内容:

1.  简述镰刀型红细胞贫血的发病机制

2. 什么是协同效应?