为什么酶具有专一性?
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a、具有一般催化剂的性质\x0d加速化学反应的进行,而其本身在反应前后没有质和量的改变,不影响反应的方向,不改变反应的平衡常数\x0db、具极高的催化效率.\x0d一般而论,酶促反应速度比非催化反应高107-20倍\x0dc、高度的专一性\x0d一种酶只作用于一类化合物或一定的化学键,以促进一定的化学变化,并生成一定的产物,这种现象称为酶的特异性或专一性(specificity).受酶催化的化合物称为该酶的底物或作用物(substrate).\x0d酶对底物的专一性通常分为绝对特异性、相对特异性和立体异构特异性.绝对特异性(absolute specificity)指一种酶只作用于一种底物产生一定的反应,称为绝对专一性,如脲酶,只能催化尿素水解成nh3和co2,而不能催化甲基尿素水解.相对特异性(relative specificity)指一种酶可作用于一类化合物或一种化学键,这种不太严格的专一性称为相对专一性.如脂肪酶不仅水解脂肪,也能水解简单的酯类;磷酸酶对一般的磷酸酯都有作用,无论是甘油的还是一元醇或酚的磷酸酯均可被其水解.一种酶对底物的立体构型的特异要求,称为立体异构专一性或特异性(stereospecificity).如α-淀粉酶只能水解淀粉中α-1,4-糖苷键,不能水解纤维素中的β-1,4-糖苷键;l-乳酸脱氢酶的底物只能是l型乳酸,而不能是d型乳酸.酶的立体异构特异性表明,酶与底物的结合,至少存在三个结合点.\x0dd、酶活性的可调节性\x0d酶是生物体的组成成份,和体内其他物质一样,不断在体内新陈代谢,酶的催化活性也受多方面的调控.例如,酶的生物合成的诱导和阻遏、酶的化学修饰、抑制物的调节作用、代谢物对酶的反馈调节、酶的别构调节以及神经体液因素的调节等,这些调控保证酶在体内新陈代谢中发挥其恰如其分的催化作用,使生命活动中的种种化学反应都能够有条不紊、协调一致地进行.\x0de、酶活性的不稳定性\x0d酶是蛋白质,酶促反应要求一定的ph、温度等温和的条件,强酸、强碱、有机溶剂、重金属盐、高温、紫外线、剧烈震荡等任何使蛋白质变性的理化因素都可能使酶变性而失去其催化活性.\x0df、酶促反应的序列酶促反应具有很高的特异性,产物和底物各不相同.一个细胞可以同时进行数百种甚至更多的酶促反应,这些反应不是独立的,而是相互联系的,并形成序列.每个序列都有自己的生物功能,如葡萄糖的氧化等,多个序列反应进而组合而成细胞的代谢网络.酶促反应通过产物—底物连接起来的特征具有重要的生物学意义:它使细胞中物质和能的代谢是高度严格有序的,它规定了细胞中的化学反应总是沿着特定路线进行.\x0dg、酶的抑制剂(enzyme inhibitors):\x0d抑制酶的活性,或使酶分子本身受到破坏,但不引起酶蛋白变性的物质的化学物质.
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