所有抑制剂作用于酶的活性中心(所有抑制剂作用于酶的活性中心对吗)
所有抑制剂作用于酶的活性中心对吗
竞争性抑制作用的特点:
抑制剂与底物在结构上有类似之处,与底物竞争酶的活性部位,当抑制剂与酶的活性部位结合后,底物则不能与酶结合,同样反之。
一个竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得Km增大,而Vmax不变。
若在反应体中存在与底物类似的物质,该物质也能在酶的活性部位上结合,从而阻碍酶与底物的结合,使酶催化底物反应速率下降。
抑制剂与酶活性中心结合
竞争性抑制和非竞争性抑制的米氏方程曲线不一样,双倒数曲线也不一样。
竞争性抑制的抑制分数与抑制剂浓度成正比,而与底物浓度成反比。
非竞争性抑制的抑制分数与抑制剂浓度成正比,与底物浓度无关。
看抑制剂的结构
竞争性抑制的抑制剂一般是底物类似物,从而能结合在酶与底物的结合部位。
而非竞争性抑制的抑制剂与酶活性部位以外的基团结合,结构与底物无共同之处。
竞争性抑制:
通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。一个竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得Km增大,而Vmax不变。
酶作用的专一性及激活剂,抑制剂对酶活性的影响
1、高效性:酶的催化效率比无机催化剂更高,使得反应速率更快;
2、专一性:一种酶只能催化一种或一类底物,如蛋白酶只能催化蛋白质水解成多肽;
3、温和性:是指酶所催化的化学反应一般是在较温和的条件下进行的。
4、活性可调节性:包括抑制剂和激活剂调节、反馈抑制调节、共价修饰调节和变构调节等。 5.有些酶的催化性与辅因子有关。
6.易变性,由于大多数酶是蛋白质,因而会被高温、强酸、强碱等破坏。
抑制剂都作用于酶的活性中心
竞争性抑制是指通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。
非竞争性抑制(noncompetitiveinhibition)是指抑制剂在酶的活性部位以外的部位与酶结合,不对底物与酶的活性产生竞争。
反竞争性抑制,是指抑制剂只与酶-底物复合物结合,而不与游离酶结合的一种酶促反应抑制作用。
什么抑制剂与酶的活性中心结合
1、酶:指由生物体内活细胞产生的一种生物催化剂.大多数由蛋白质组成(少数为RNA).能在机体中十分温和的条件下,高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体的新陈代谢.
2、酶的必需基团:参与构成酶的活性中心和维持酶的特定构象所必需的基团为酶的必需基团.
3、酶的活性中心:酶分子中直接与底物结合,并和酶催化作用直接有关的区域叫酶的活性中心(active center)或活性部位(active site).
4、酶原:某些酶在细胞内合成或初分泌时没有活性,这些没有活性的酶的前身称为酶原.
5、酶原的激活:使酶原转变为有活性酶的作用称为酶原激活.
6.同工酶:同工酶是指催化相同的化学反应,但其蛋白质分子结构、理化性质和免疫性能等方 面都存在明显差异的一组酶.
7、不可逆性抑制:抑制剂与酶的必需基团或活性部位以共价键结合而引起酶活力丧失,不能用透析、超滤或凝胶过滤等物理方法去除抑制剂而使酶活力恢复者称为不可逆抑制作用,这种抑制剂叫做不可逆抑制剂.
8、酶的竞争性抑制:抑制剂(I)和底物(S)对游离酶(E)的结合有竞争作用,互相排斥.这种抑制剂称为竞争性抑制剂.
酶的抑制剂和表面活性剂
酶分离纯化的一般原则是:保证酶的活性正常保持,不失活,避免在极端条件下操作,如有必要还要添加一定的保护剂。
虽然酶大多是蛋白质,但少数具有生物催化功能的分子并非为蛋白质,有一些被称为核酶的RNA分子也具有催化功能。此外,通过人工合成所谓人工酶也具有与酶类似的催化活性,包括人工合成的DNA。有人认为酶应定义为具有催化功能的生物大分子,即生物催化剂。
酶的催化活性会受其他分子影响:抑制剂是可以降低酶活性的分子;激活剂则是可以增加酶活性的分子。有许多药物和毒药就是酶的抑制剂。酶的活性还可以被温度、化学环境(如pH值)、底物浓度以及电磁波(如微波)等许多因素所影响。
抑制剂均与酶的活性中心结合,抑制酶的活性
活化剂是指与酶结合后能提高或者激活酶活性的物质或者离子,如cl-就是淀粉酶的活化剂。
抑制剂是指与酶结合后能降低或者抑制酶活性的物质或者离子,如cu+就是淀粉酶的抑制剂。
变性剂则是对于蛋白而言的,任何能引起蛋白空间结构变化而导致变性的都能叫变性剂,如酸、碱、重金属等。
一般说抑制剂之类的强调的是酶的活性变化,不涉及到酶蛋白的变性。