本篇目录:
- 1、生物酶是怎么催化有机化学反应的
- 2、从酶的结构与功能角度阐述催化机理
- 3、酶的催化作用本质是
- 4、纺织酶催化包括几个基本过程
- 5、化学本质为RNA的的酶,它能催化哪些过程?
- 6、丙酮酸脱氢酶复合体的丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应过程:
生物酶是怎么催化有机化学反应的
1、还有一些酶以另一种方式来提高催化反应的速度,即共价催化。这种方式是底物与酶形成一个反应活性很高的共价中间物,这个中间物很易变成过渡态,因此反应的活化能大大降低,底物可以越过较低的“能阈”而形成产物。
2、共价催化作用(covalentcatalysis)某些酶能与底物形成极不稳定的、共价结合的ES复合物,这些复合物比无酶存在时更容易进行化学反应。
3、酶的作用机理比较被认同的是Koshland的“诱导契合”学说,其主要内容是:当底物结合到酶的活性部位时,酶的构象有一个改变。催化基团的正确定向对于催化作用是必要的。
从酶的结构与功能角度阐述催化机理
只能催化热力学上允许进行的反应,对于可逆反应,酶只能缩短反应达到平衡的时间,但不改变平衡常数;酶也是通过降低化学反应的活化能来加快反应速度;酶在反应中用量很少,反应前后数量、性质不变。
结合酶中,酶催化作用的专一性由酶蛋白部分决定;辅基辅酶的作用是在反应中起传递基团、原子和电子的作用。
酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。若酶分子变性或亚基解聚均可导致酶活性丧失。
酶催化原理 在自然界中,大约有三分之一的酶需要金属离子作为辅助因子或活化剂。有些含金属的酶,其所含的金属离子,特别是铁、钼、铜、锌等过渡金属离子与蛋白质部分牢固地结合,形成酶的活性部位。
简述酶的作用机制 酶(enzyme)是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。若酶分子变性或亚基解聚均可导致酶活性丧失。
酶催化的作用机理:催化剂的作用,主要是降低反应所需的活化能,以致相同的能量能使更多的分子活化,从而加速反应的进行。酶能显著地降低活化能,故能表现为高度的催化效率。
酶的催化作用本质是
1、酶催化作用的本质:降低反应所需的活化能。关于酶的介绍如下:酶(enzyme)是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。
2、酶催化作用的实质是:酶,又称为酵素,是具有生物催化功能的生物大分子,即生物催化剂。即指酶,一类由生物体产生的具有高效和专一催化功能的蛋白质。酶催化剂和活细胞催化剂均可称为生物催化剂。
3、酶的本质是蛋白质。酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。若酶分子变性或亚基解聚均可导致酶活性丧失。
纺织酶催化包括几个基本过程
1、工艺流程:全棉织物-轧液(室温,多浸二轧,轧液率100%)-汽蒸(100%,30min)-热水洗(95度,3min)-温水洗960度,3min)-冷水洗-烘干 工艺处分:复合酶14g/l 双氧水5g/l 处理时间60min。
2、酶工程包括:包括酶的制备、分离纯化、酶固定化、酶及固定化酶反应器、酶修饰与改造、酶与固定化酶的应用等内容。
3、生物体内的新陈代谢、营养和能量转换是酶催化反应过程。 相较于未催化的反应,同温度的催化反应拥有较低的活化能。
化学本质为RNA的的酶,它能催化哪些过程?
RNA聚合酶主要是在转录时用到 其作用1有解开DNA双链的作用2就是催化合成RNA。
端粒酶:是一种由催化蛋白和RNA模板组成的酶,在细胞中负责端粒的延长的一种酶,是基本的核蛋白逆转录酶,可将端粒DNA加至真核细胞染色体末端。核酶:主要指一类具有催化功能的RNA,亦称RNA催化剂。
在生物体内复制RNA对应酶主要是RNA聚合酶。
核酶的功能很多,有的能够切割RNA, 有的能够切割DNA, 有些还具有RNA 连接酶、磷酸酶等活性。大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程。核酶的具体作用主要有: 核苷酸转移作用。
核酶(ribozyme)是具有催化功能的RNA分子。核酶又称核酸类酶、酶RNA、类酶RNA。反应:大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程。发现:美国科学家T.Cech和S.Altman发现了核酶(ribozyme)。
丙酮酸脱氢酶复合体的丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应过程:
丙酮酸氧化脱羧反应,是连接糖酵解和三羧酸循环的重要环节,由丙酮酸脱氢酶复合体催化,并且需六种辅助因子参加(2分)。
第二阶段为乙酰辅酶A的生成,丙酮酸进入线粒体,由丙酮酸脱氢酶复合体催化,经氧化脱羧基转化成乙酰CoA。第三阶段为三羧酸循环,包括电子的跨膜传递生成的ATP和底物水平磷酸化生成的ATP,同时生成二氧化碳和水。
葡萄糖生成丙酮酸 葡萄糖经糖酵解途径生成丙酮酸。丙酮酸氧化脱羧生成乙酰辅酶A 丙酮酸进入线粒体在丙酮酸脱氢酶复合体催化下氧化脱羧,并与辅酶A结合生成乙酰CoA。
丙酮酸脱氢酶复合体催化的反应式是: CH3—CO—COO + CoA~SH + NAD → CH3—CO~CoA + CO2 + NADH ; △G=-33kl/mol 大肠杆菌 丙酮酸脱氢酶复合体相对分子质量约4,600,000,外形呈球状,其直径约为30nm。
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