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。酶属
生物大分子,分子质量至少在1万以上,大的可达百万。
研究历史
1773年,意大利科学家
斯帕兰扎尼(L.Spallanzani,1729—1799)设计了一个巧妙的实验:将肉块放入小巧的金属笼中,然后让鹰吞下去。过一段时间他将
小笼取出,发现肉块消失了。
1833年,法国的佩恩(Payen)和帕索兹(Persoz)从
麦芽的水解物中用酒精沉淀得到一种可使淀粉水解生成糖的物质,并将其命名为diastase,也就是我们所说的
淀粉酶。后来,diastase在法国成为用来表示所有酶的名称。
1836年,德国马普
生物研究所科学家
施旺(T.Schwann,1810—1882)从胃液中提取出了消化蛋白质的物质,解开消化之谜。
1878年,库尼(Kunne)把酵母中进行
酒精发酵的物质称为“酶”(
enzyme),这次来自
希腊文,意即“在酒精中”。
1913年,美国科学家米彻利斯(Michaelis)和曼吞(Menten)根据
中间产物学说推导出酶催化
基本方程的米式方程。
1926年,美国科学家萨姆纳(J.B.Sumner,1887—1955)从
刀豆种子中提取出脲酶的结晶,并通过化学实验证实脲酶是一种蛋白质。
20世纪30年代,科学家们相继提取出多种酶的蛋白质结晶,并指出酶是一类具有
生物催化作用的蛋白质。
1982年,美国科学家切赫(T.R.Cech,1947—)和奥尔特曼(S.Altman,1939—2022)发现少数
RNA也具有生物催化作用,并将其命名为
ribozyme。
1982年,美国科学家T.Cech和他的同事在对“
四膜虫编码rRNA前体的
DNA序列含有间隔
内含子序列”的研究中发现,自身剪接内含子的RNA具有催化功能。为了与酶(enzyme)区分,Cech将它命名为ribozyme,译名“
核酶”,在
非编码RNA的分类中它也被称为“催化性小RNA”。
1986年,Schultz和Lerner研制成功
抗体酶(abzyme)。
2021年,中国科学家生成了一种新酶,从头设计了11步反应的非自然
二氧化碳固定与
人工合成淀粉新途径。这个只需要水、二氧化碳和电的“创造”,不依赖
光合作用,被誉为“将是影响世界的重大
颠覆性技术”。
理化性质
组成
按照酶的化学组成可将酶分为
单纯酶和
结合酶两类。单纯酶分子是水解后仅有氨基酸组分的酶。结合酶分子则是由蛋白质部分和非蛋白质部分共同组成,如金属离子、铁卟啉或含B族维生素的
小分子有机物。结合酶的蛋白质部分称为
酶蛋白(
apoenzyme),非蛋白质部分统称为
辅助因子(cofactor),两者一起组成
全酶(
holoenzyme);只有全酶才有催化活性,如果两者分开则酶活力消失。非蛋白质部分如
铁卟啉或含
B族维生素的化合物若与酶蛋白以
共价键相连的称为
辅基(prosthetic group),用透析或超滤等方法不能使它们与酶蛋白分开;反之两者以非共价键相连的称为
辅酶(coenzyme),可用上述方法把两者分开。辅助因子有两大类,一类是金属离子,且常为辅基,起传递电子的作用;另一类是小分子有机化合物,主要参与传递
氢原子、电子或某些化学基团或起运载体的作用。
结合酶中的金属离子有多方面功能,它们可能是酶活性中心的组成成分,参加催化反应,使底物与酶活性中心的必需基团形成正确的空间排列,有利于酶促反应发生;有的可能在稳定酶
分子的构象上起作用;有的可能作为桥梁使酶与底物相连接,形成
三元复合物;金属离子还可以中和电荷,减小
静电斥力,有利于底物与酶的结合。辅酶与辅基在催化反应中作为氢或某些化学基团的载体,起传递氢或化学基团的作用。体内酶的种类很多,但
酶的辅助因子种类并不多,常见到几种酶均用某种相同的金属离子作为辅助因子的例子,同样的情况亦见于辅酶与辅基,如
3-磷酸甘油醛脱氢酶和乳酸脱氢酶均以
NAD+作为辅酶。酶催化反应的特异性决定于酶蛋白部分,而辅酶与辅基的作用是参与具体的反应过程中氢及一些特殊化学基团的运载。对需要辅助因子的酶来说,辅助因子也是活性中心的组成部分。
酶蛋白的大部分
氨基酸残基并不与底物接触。酶分子中能与底物特异性结合并催化底物变成产物的具有特定
三维结构的区域称为酶的活性中心或酶的
活性部位。组成酶活性中心的氨基酸残基的
侧链存在不同的功能基团,如-NH2。-COOH、-SH、-OH和
咪唑基等,它们来自酶分子
多肽链的不同部位。有的基团在与底物结合时起
结合基团(binding group)的作用,有的在催化反应中起
催化基团(catalytic group)的作用。但有的基团既在结合中起作用,又在催化中起作用,所以常将活性部位的功能基团统称为必需基团(essential group)。
空间结构
它们通过多肽链的盘曲折叠,组成一个在酶分子表面、具有三维
空间结构的
孔穴或裂隙,以容纳进入的底物与之结合并催化底物转变为产物,这个区域即称为酶的活性中心。不过酶的活性中心(active center)只是酶分子中的很小部分。酶催化反应的特异性实际上决定于酶活性中心的结合基团、催化基团及其空间结构。
而酶活性中心以外的功能集团则在形成并维持酶的空间构象上也是必需的,故称为活性中心以外的必需基团。
命名方法
通常有习惯命名和系统命名两种方法。
习惯命名
常根据两个原则:
1.酶的作用底物,如淀粉酶;
也有根据上述两项原则综合命名或加上酶的其它特点,如
琥珀酸脱氢酶、
碱性磷酸酶等等。
习惯命名较简单,习用较久,但缺乏系统性又不甚合理,以致造成某些酶的名称混乱。如:
肠激酶和
肌激酶,从字面看,很似来源不同而作用相似的两种酶,实际上它们的
作用方式截然不同。又比如:铜
硫解酶和
乙酰辅酶A转
酰基酶实际上是同一种酶,但名称却完全不同。
鉴于上述情况和新发现的酶不断增加,为适应
酶学发展的新情况,国际
生化协会酶委员会推荐了一套系统的酶命名方案和
分类方法,决定每一种酶应有系统名称和习惯名称。同时每一种酶有一个固定编号。
系统命名
酶的系统命名是以酶所催化的整体反应为基础的。
例如一种编号为“3.4.21.4”的胰蛋白酶,
第三个数字“21”表示它是
丝氨酸蛋白酶,活性位上有一重要的丝氨酸
残基;
第四个数字“4”表示它是这一类型中被指认的第四个酶。
规定,每种酶的名称应明确写出底物名称及其催化性质。若
酶反应中有两种底物起反应,则这两种底物均需列出,当中用“:”分隔开。
例如:
谷丙转氨酶(习惯名称)写成系统名时,应将它的两个底物“
L-丙氨酸”“
α-酮戊二酸”同时列出,它所催化的反应性质为转
氨基,也需指明,故其名称为“L-丙氨酸:α-酮戊二酸
转氨酶”。
由于系统命名一般都很长,使用时不方便,因此叙述时可采用习惯名。
酶类(酵素)类产品是糖和水果进行发酵之后的产物,也就是“
水果泡菜”加上“低度甜味
水果酒”的混合物。比如一种青梅全发酵(非浸泡的)的低度果酒
分类方式
人体和
哺乳动物体内含有至少5000种酶。它们或是溶解于
细胞质中,或是与各种
膜结构结合在一起,或是位于细胞内其他结构的特定位置上,只有在被需要时才被激活,这些酶统称胞
内酶;另外,还有一些在细胞内合成后再分泌至细胞外的酶──
胞外酶。
按反应性质
根据酶所催化的反应性质的不同,将酶分成七大类:
氧化还原酶类(
oxidoreductase)促进底物进行
氧化还原反应的酶类,是一类催化氧化还原反应的酶,可分为
氧化酶和
还原酶两类。
转移酶类(transferases)催化底物之间进行某些基团(如
乙酰基、甲基、
氨基、
磷酸基等)的转移或交换的酶类。例如,
甲基转移酶、
氨基转移酶、
乙酰转移酶、转硫酶、激酶和
多聚酶等。
水解酶类(hydrolases)催化底物发生
水解反应的酶类。例如,
淀粉酶、
蛋白酶、
脂肪酶、
磷酸酶、
糖苷酶等。
裂合酶类(lyases)催化从底物(非水解)移去一个基团并留下双键的反应或其
逆反应的酶类。例如,
脱水酶、
脱羧酶、
碳酸酐酶、
醛缩酶、
柠檬酸合酶等。许多
裂合酶催化逆反应,使两底物间形成新
化学键并消除一个底物的双键。合酶便属于此类。
异构酶类(isomerases)催化各种
同分异构体、
几何异构体或光学异构体之间相互转化的酶类。例如,异构酶、表构酶、
消旋酶等。
合成酶类(ligase)催化两分子底物合成为一分子化合物,同时
偶联有
ATP的磷酸键断裂释能的酶类。例如,
谷氨酰胺合成酶、
DNA连接酶、
氨基酸:
tRNA连接酶以及依赖生物素的
羧化酶等。
易位酶类(translocase)催化离子或分子
跨膜转运或在膜内移动的酶类。其中有些涉及
ATP水解反应的酶被归为水解酶类(EC 3.6.3-),但水解反应并非这类酶的主要功能。因此,命名委员会近期决定将这类酶归为第七大类酶。
按照国际生化协会公布的酶的统一
分类原则,在上述七大类基础上,在每一大类酶中又根据底物中被作用的基团或键的特点,分为若干亚类;为了更精确地表明底物或
反应物的性质,每一个亚类再分为几个组(亚亚类);每个组中直接包含若干个酶。
例如:
乳酸脱氢酶(EC1.1.1.27)催化下列反应:
按化学组成
属于单纯
蛋白质的酶类,除了蛋白质外,不含其他物质,如
脲酶、蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶和
核糖核酸酶等
属于缀合蛋白质的酶类,除了蛋白质外,还要结合一些对
热稳定的非蛋白质
小分子物质或
金属离子,前者称为脱
辅酶,后者称为
辅因子,脱辅酶与辅因子结合后所形成的复合物称为
全酶,即全酶=脱辅酶+辅因子。
按存在形式
有些酶如
消化系统中的各种蛋白酶以无活性的前体
形式合成和分泌,然后,输送到特定的部位,当体内需要时,经
特异性蛋白水解酶的作用转变为有活性的酶而发挥作用。这些不具
催化活性的酶的前体称为酶原(
zymogen)。如
胃蛋白酶原(
pepsinogen)、
胰蛋白酶原(trypsinogen)和
胰凝乳蛋白酶原(
chymotrypsinogen)等。某种物质作用于酶原使之转变成有活性的酶的过程称为
酶原的激活(zymogen andactivation of zymogen)。使无活性的酶原转变为有活性的酶的物质称为
活化素。活化素对于酶原的
激活作用具有一定的特异性。
例如胰腺细胞合成的
糜蛋白酶原为245个
氨基酸残基组成的单一
肽链,分子内部有5对
二硫键相连,该酶原的激活过程。首先由
胰蛋白酶水解15位
精氨酸和16位
异亮氨酸残基间的
肽键,激活成有完全催化活性的p-
糜蛋白酶,但此时酶分子尚未稳定,经p-糜蛋白酶自身催化,去除二分子
二肽成为有催化活性井具稳定结构的α—糜蛋白酶。
在正常情况下,血浆中大多数
凝血因子基本上是以无活性的酶原形式存在,只有当组织或
血管内膜受损后,无活性的酶原才能转变为有活性的酶,从而触发一系列的级联式
酶促反应,最终导致可溶性的
纤维蛋白原转变为稳定的
纤维蛋白多聚体,网罗
血小板等形成血凝块。
酶原激活的本质是切断酶原分子中特异肽键或去除部分肽段后有利于
酶活性中心的形成酶原激活有重要的生理意义,一方面它保证
合成酶的细胞本身不受蛋白酶的消化破坏,另一方面使它们在特定的
生理条件和规定的部位受到激活并发挥其生理作用。如组织或血管内膜受损后激活凝血因子;胃主
细胞分泌的胃蛋白酶原和胰腺细胞分泌的
糜蛋白酶原、胰蛋白酶原、
弹性蛋白酶原等分别在胃和小肠激活成相应的活性酶,促进食物蛋白质的消化就是明显的例证。特定肽键的断裂所导致的酶原激活在生物体内广泛存在,是生物体的一种重要的调控酶活性的方式。如果酶原的激活过程发生异常,将导致一系列疾病的发生。
出血性胰腺炎的发生就是由于蛋白酶原在未进小肠时就被激活,激活的蛋白酶水解自身的胰腺细胞,导致胰腺出血、肿胀。
同工酶(isoenzyme)的概念:即同工酶是一类催化相同的
化学反应,但
酶蛋白的
分子结构、
理化性质和
免疫原性各不相同的一类酶。它们存在于生物的同一种族或同一个体的不同组织,甚至在同一组织、同一细胞的不同
细胞器中。至今已知的同工酶已不下几十种,如
己糖激酶,
乳酸脱氢酶等,其中以
乳酸脱氢酶(Lactic acid dehydrogenase,
LDH)研究得最为清楚。人和脊柱
动物组织中,有五种分子形式,它们催化下列相同的化学反应:
五种同工酶均由四个
亚基组成。LDH的亚基有骨骼肌型(M型)和心肌型(H型)之分,两型亚基的
氨基酸组成不同,由两种亚基以不同比例组成的四聚体,存在五种LDH形式。即H4(LDHl)、H3M1(LDH2)、H2M2(LDH3)、H1M3(LDH4)和M4(LDH5)。
M、H亚基的氨基酸组成不同,这是由基因不同所决定。五种LDH中的M、H亚基比例各异,决定了它们理化性质的差别。通常用电冰法可把五种LDH分开,LDH1向正极泳动速度最快,而LDH5泳动最慢,其它几种介于两者之间,依次为LDH2、LDH3和LDH4。不同组织中各种LDH所含的量不同,心肌中以LDH1及LDH2的量较多,而
骨骼肌及肝中LDH5和LDH4为主。不同组织中LDH同工酶谱的差异与组织利用
乳酸的生理过程有关。LDH1及LDH2对乳酸的亲和力大,使乳酸
脱氢氧化成
丙酮酸,有利于心肌从乳酸氧化中取得能量。LDH5和LDH4对丙酮酸的亲和力大,有使丙酮酸还原为乳酸的作用,这与肌肉在无氧酵解中取得能量的生理过程相适应。在组织病变时这些同工酶释放入血,由于同工酶在
组织器官中分布差异,因此血清同工酶谱就有了变化。故临床常用血清同工酶
谱分析来诊断疾病。
别构酶(allosteric enzyme)往往是具有
四级结构的多亚基的
寡聚酶,酶分子中除有
催化作用的
活性中心也称催化位点(catalytic site)外;还有别构位点(allosteric site)。后者是结合
别构剂(allesteric effector)的位置,当它与别构剂结合时,酶的
分子构象就会发生轻微变化,影响到催化位点对底物的亲和力和
催化效率。若别构剂结合使酶与底物亲和力或催化效率增高的称为
别构激活剂(allosteric activator),反之使酶底物的亲和力或催化效率降低的称为
别构抑制剂(allosteric inhibitor)。
酶活性受别构剂调节的作用称为
别构调节(allosteric regulation)作用。别构酶的催化位点与别构位点可共处一个亚基的不同部位,但更多的是分别处于不同亚基上。在后一种情况下具催化位点的亚基称
催化亚基,而具别构位点的称
调节亚基。多数别构酶处于
代谢途径的开端,而别构酶的别构剂往往是一些生理性小分子及该酶作用的底物或该代谢途径的
中间产物或终产物。故别构酶的催化活性受细胞内底物浓度、代谢中间物或终产物浓度的调节。
终产物抑制该途径中的别构酶称
反馈抑制(feedback inhibition)。说明一旦细胞内终产物增多,它作为
别构抑制剂抑制处于代谢途径起始的酶,及时调整该代谢途径的速度,以适应细胞生理机能的需要。别构酶在细胞
物质代谢上的调节中发挥重要作用。故别构酶又称
调节酶(regulatory enzyme)。
体内有些酶需在其它酶作用下,对酶分子结构进行修饰后才具催化活性,这类酶称为修饰酶(modification enzyme)。其中以
共价修饰为多见,如酶蛋白的
丝氨酸,
苏氨酸残基的功能基团-
OH可被磷酸化,这时伴有
共价键的修饰变化生成,故称共价修饰(covalent modification)。由于这种修饰导致
酶活力改变称为酶的
共价修饰调节(covalent modification regulation)。体内最常见的共价修饰是酶的磷酸化与去磷酸化,此外还有酶的
乙酰化与去乙酰化、
尿苷酸化与去尿苷酸化、甲基化与去甲基化。由于共价修饰反应迅速,具有级联式
放大效应所以亦是体内调节物质代谢的重要方式。如催化
糖原分解第一步反应的糖原
磷酸化酶存在有活性和无活性两种形式,有活性的称为磷酸化酶a,无活性的称为磷酸化酶b,这两种形式的互变就是通过酶分子的磷酸化与去磷酸化的过程。
体内有些酶彼此聚合在一起,组成一个物理的结合体,此结合体称为多酶复合体(
multienzyme complex)。若把多酶复合体解体,则各酶的催化活性消失。参与组成多酶复合体的酶有多有少,如催化丙酮酸
氧化脱羧反应的
丙酮酸脱氢酶多酶复合体由三种酶组成,而在
线粒体中催化
脂肪酸β-氧化的多酶复合体由四种酶组成。多酶复合体第一个
酶催化反应的产物成为第二个酶作用的底物,如此连续进行,直至终产物生成。
多酶复合体由于有物理结合,在空间构象上有利于这种流水作业的快速进行,是生物体提高
酶催化效率的一种有效措施。
体内物质代谢的各条途径往往有许多酶共同参与,依次完成
反应过程,这些酶不同于多酶复合体,在结构上无彼此关联。故称为多酶体系(multienzyme system)。如参与
糖酵解的11个酶均存在于胞液,组成一个多酶体系。
21世纪发现有些酶分子存在多种催化活性,例如
大肠杆菌DNA聚合酶I是一条分子质量为109kDa的
多肽链,具有催化
DNA链的合成、3’-5’
核酸外切酶和5’-3’核酸外切酶的活性,用
蛋白水解酶轻度水解得两个肽段,一个含5’-3’核酸外切酶活性,另一个含另两种酶的活性,表明大肠杆菌
DNA聚合酶分子中含多个活性中心。哺乳动物的
脂肪酸合成酶由两条多肽链组成,每一条多肽链均含脂肪酸合成所需的七种酶的催化活性。这种酶分子中存在多种催化
活性部位的酶称为
多功能酶(multifunctional
enzyme)或
串联酶(tandem enzyme)。多功能酶在分子结构上比多酶复合体更具有优越性,因为相关的化学反应在一个酶分子上进行,比多酶复合体更有效,这也是
生物进化的结果。
功能作用
催化
催化作用
酶是一类
生物催化剂,它们支配着生物的新陈代谢、营养和
能量转换等许多催化过程,与生命过程关系密切的反应大多是
酶催化反应。
酶的这些性质使细胞内错综复杂的
物质代谢过程能有条不紊地进行,使物质代谢与正常的生理机能互相适应。若因
遗传缺陷造成某个酶缺损,或其它原因造成酶的活性减弱,均可导致该
酶催化的反应异常,使物质
代谢紊乱,甚至发生疾病,因此酶与医学的关系十分密切。
酶使人体所进食的食物得到
消化和吸收,并且维持内脏所有功能包括:细胞修复、消炎排毒、新陈代谢、
提高免疫力、产生能量、促进血液循环。如米饭在口腔内咀嚼时,咀嚼时间越长,甜味越明显,是由于米饭中的淀粉在口腔分泌出的
唾液淀粉酶的作用下,水解成
麦芽糖的缘故。因此,吃饭时多咀嚼可以让食物与唾液充分混合,有利于消化。此外人体内还有
胃蛋白酶,胰蛋白酶等多种
水解酶。人体从食物中摄取的
蛋白质,必须在胃蛋白酶等作用下,水解成
氨基酸,然后再在其它酶的作用下,选择人体所需的20多种氨基酸,按照一定的顺序重新结合成人体所需的各种蛋白质。
催化机理
酶的催化机理和一般化学催化剂基本相同,也是先和
反应物(酶的底物)结合成
络合物,通过降低反应的
活化能来提高
化学反应的速度,在恒定温度下,化学反应体系中每个反应物分子所含的能量虽然差别较大,但其
平均值较低,这是反应的初态。
S(底物)→P(产物)这个反应之所以能够进行,是因为有相当部分的S分子已被激活成为活化(
过渡态)分子,
活化分子越多,
反应速度越快。在特定温度时,化学反应的活化能是使1
摩尔物质的全部分子成为活化分子所需的能量(千卡)。
酶(E)的作用是:与S暂时结合形成一个新化合物ES,ES的活化状态(过渡态)比无催化剂的该化学反应中反应物活化分子含有的能量低得多。ES再反应产生P,同时释放E。E可与另外的S分子结合,再重复这个循环。降低整个反应所需的活化能,使在单位时间内有更多的分子进行反应,反应速度得以加快。如没有催化剂存在时,
过氧化氢分解为水和氧的反应(2H2O2→2H2O+O2)需要的活化能为每摩尔18
千卡(1千卡=4.187
焦耳),用
过氧化氢酶催化此
反应时,只需要活化能每摩尔2千卡,反应速度约增加1011倍。
酶的活性中心与底物定向结合生成ES复合物是酶催化作用的第一步。定向结合的能量来自酶活性中心功能基团与底物相互作用时形成的多种
非共价键,如
离子键、氢键、
疏水键,也包括
范德华力。它们结合时产生的能量称为
结合能(binding energy)。这就不难理解各个酶对自己的底物的结合有选择性。
若酶只与底物互补生成ES复合物,不能进一步促使底物进入
过渡状态,那么酶的催化作用不能发生。这是因为酶与底物生成ES复合物后尚需通过酶与底物分子间形成更多的非共价键,生成酶与底物的过渡状态互补的复合物,才能完成酶的催化作用。实际上在上述更多的非共价键生成的过程中底物分子由原来的
基态转变成过渡状态。即底物分子成为活化分子,为底物分子进行化学反应所需的基团的组合排布、瞬间的不稳定的电荷的生成以及其他的转化等提供了条件。所以过渡状态不是一种稳定的化学
物质,不同于
反应过程中的中间产物。就分子的过渡状态而言,它转变为产物(P)或转变为底物(S)的概率是相等的。
当酶与底物生成ES复合物并进一步形成过渡状态,这过程已释放较多的结合能,现知这部分结合能可以抵消部分反应物分子活化所需的活化能,从而使原先低于活化能阈的分子也成为活化分子,于是加速化学反应的速度
酶和一般催化剂都是通过降低
反应活化能的机制来加快化学反应速度的。
酶的催化特异性表现在它对底物的选择性和
催化反应的特异性两方面。体内的化学反应除了个别自发进行外,绝大多数都由专一的酶催化,一种酶能从成千上万种反应物中找出自己作用的底物,这就是酶的特异性。根据酶催化特异性程度上的差别,分为绝对特异性(absolute specificity)、相对特异性(relative specificity)和
立体异构特异性(stereospecificity)三类。一种酶只催化一种底物进行反应的称绝对特异性,如
脲酶只能水解
尿素使其分解为
二氧化碳和氨;若一种酶能催化一类化合物或一类
化学键进行反应的称为相对特异性,如
酯酶既能催化
甘油三脂水解,又能水解其他酯键。具有立体异构特异性的酶对底物分子立体构型有严格要求,如L
乳酸脱氢酶只催化
L-乳酸脱氢,对
D-乳酸无作用。
有些酶的催化活性可受许多因素的影响,如
别构酶受
别构剂的调节,有的酶受
共价修饰的调节,
激素和神经体液通过
第二信使对酶活力进行调节,以及诱导剂或阻抑剂对细胞
内酶含量(改变
酶合成与分解速度)的调节等。
应该指出的是,一种酶的催化反应常常是多种
催化机制的综合作用,这是酶促进反应高效率的重要原因。
应用
随着对酶的深入研究和越来越多的认识,富含高浓SOD的
复合酶,对疾病的调理上发挥了越来越显著的作用。正常人体内酶活性较稳定,当人体某些器官和组织受损或发生疾病后,某些酶被释放入血、尿或体液内。如
急性胰腺炎时,血清和尿中
淀粉酶活性显著升高;
肝炎和其它原因肝脏受损,
肝细胞坏死或通透性增强,大量
转氨酶释放入血,使血清转氨酶升高;
心肌梗塞时,
血清乳酸脱氢酶和磷酸
肌酸激酶明显升高。当
有机磷农药中毒时,
胆碱酯酶活性受抑制,
血清胆碱酯酶活性下降;某些肝胆疾病,特别是
胆道梗阻时,血清r-谷氨酰移换酶增高等等。因此,借助血、尿或体液内酶的活性测定,可以了解或判定某些疾病的发生和发展。
临床治疗
酶疗法已逐渐被人们所认识,各种
酶制剂在临床上的应用越来越普遍。如胰蛋白酶、
糜蛋白酶等,能催化
蛋白质分解,此原理已用于
外科扩创,化脓伤口净化及胸、腹腔
浆膜粘连的治疗等。在
血栓性静脉炎、心肌梗塞、
肺梗塞以及
弥漫性血管内凝血等病的治疗中,可应用
纤溶酶、
链激酶、
尿激酶等,以溶解
血块,防止血栓的形成等。
一些
复方天然酵素,以高单位SOD酶为主要配方,不仅可用于脑、心、肝、肾等重要脏器的
辅助治疗,在
肿瘤方面的使用也取得了显著的成效。另外,还利用
酶的竞争性抑制的原理,合成一些
化学药物,进行抑菌、杀菌和抗肿瘤等的治疗。如酶
补脾补肾在
不孕不育等问题上,也有较好的调理。而
磺胺类药和许多
抗菌素能抑制某些细菌生长所必需的酶类,故有抑菌和
杀菌作用;许多
抗肿瘤药物能
抑制细胞内与核酸或
蛋白质合成有关的酶类,从而抑制
瘤细胞的分化和增殖,以对抗肿瘤的生长;硫氧嘧啶可抑制
碘化酶,从而影响
甲状腺素的合成,故可用于治疗
甲状腺机能亢进等。
生产生活
酿酒工业中使用的
酵母菌,就是通过有关的微生物产生的,酶的作用将淀粉等通过水解、氧化等过程,最后转化为酒精;酱油、
食醋的生产也是在酶的作用下完成的;用淀粉酶和
纤维素酶处理过的饲料,营养价值提高;
洗衣粉中加入酶,可以使洗衣粉效率提高,使原来不易除去的汗渍等很容易除去,等等……
由于酶的应用广泛,酶的提取和合成就成了重要的研究课题。此时酶可以从生物体内提取,如从
菠萝皮中可提取
菠萝蛋白酶。但由于酶在生物体内的含量很低,因此,工业上大量的酶是采用微生物的发酵来制取的。一般需要在适宜的条件下,选育出所需的菌种,让其进行繁殖,获得大量的酶制剂。另外,人们正在研究酶的人工合成。总之随着科学水平的提高,酶的应用将具有非常广阔的前景。
主要影响
酶与某些疾病的关系
酶缺乏所致之疾病多为先天性或
遗传性,如
白化症是因
酪氨酸羟化酶缺乏,
蚕豆病或对
伯氨喹啉敏感患者是因6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏。许多中毒性疾病几乎都是由于某些酶被抑制所引起的。如常用的
有机磷农药(如
敌百虫、
敌敌畏、1059以及
乐果等)中毒时,就是因它们与
胆碱酯酶
活性中心必需基团丝氨酸上的一个-
OH结合而使酶失去活性。胆碱酯酶能催化
乙酰胆碱水解成胆碱和
乙酸,当胆碱酯酶被抑制
失活后,乙酰胆碱的
水解作用受抑,造成乙酰胆碱推积,出现一系列中毒症状,如
肌肉震颤、瞳孔缩小、
多汗、心跳减慢等。某些
金属离子引起人体中毒,则是因金属离子(如Hg2+)可与某些酶活性中心的必需基团(如
半胱氨酸的-
SH)结合而使酶失去活性。
反应特点
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 多样性:酶的种类很多,迄今为止已发现约4000多种酶,在生物体中的酶远远大于这个数量;
4 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;
5 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;
6 易变性:大多数酶是蛋白质,因而会被高温、
强酸、强碱等破坏;
9 只催化已存在的化学反应;
10 能加快化学反应的速度,但酶不能改变化学反应的平衡点,也就是说酶在促进正向反应的同时也以相同的比例促进逆向的反应,所以酶的作用是缩短了到达平衡所需的时间,但平衡常数不变;
11 降低活化能,使化学反应速率加快;
12 与无机催化剂一样,也会出现中毒现象。
活性指标
酶催化化学反应的能力叫
酶活力(或称酶活性,active unit)。1961年国际酶学会议规定:1个
酶活力单位是指在特定条件(25℃,其它为最适条件)下,在1min内能转化1μmol底物的酶量,或是转化底物中1μmol的有关基团的酶量。
酶活力可受多种因素的调节控制,从而使生物体能适应外界条件的变化,维持
生命活动。没有酶的参与,新陈代谢几乎不可能维持。酶的活性指标采用酶活力单位由米式方程可知:酶促反应速度受酶浓度和底物浓度的影响,也受温度、pH、
激活剂和
抑制剂的影响。
(1)酶浓度
从米式方程和酶浓度与酶促反应速度的关系图解可以看出:酶促反应速度与酶分子的浓度成正比。当底物分子浓度足够时,酶分子越多,底物转化的速度越快。但事实上,当酶浓度很高时,并不保持这种关系,曲线逐渐趋向平缓。根据分析,这可能是高浓度的底物夹带有许多的抑制剂所致。
(2)底物浓度
在
生化反应中,若酶的浓度为
定值,底物的起始浓度较低时,酶促反应速度与底物浓度成正比,即随底物浓度的增加而增加。当所有的酶与底物结合生成
中间产物后,即使在增加底物浓度,中间产物浓度也不会增加,酶促反应速度也不增加。
还可以得出,在底物浓度相同条件下,酶促反应速度与酶的初始浓度成正比。酶的初始浓度大,其酶促反应速度就大。
在实际测定中,即使酶浓度足够高,随底物浓度的升高,酶促
反应速度并没有因此增加,甚至受到抑制。其原因是:高浓度底物降低了水的
有效浓度,降低了分子
扩散性,从而降低了酶促反应速度。过量的底物聚集在酶分子上,生成无活性的中间产物,不能释放出酶分子,从而也会降低反应速度。
(3)温度
各种酶在
最适温度范围内,酶活性最强,酶促反应速度最大。在适宜的温度范围内,温度每升高10℃,酶促反应速度可以相应提高1~2倍。不同生物体
内酶的最适温度不同。如,
动物组织中各种酶的最适温度为37~40℃;微生物体内各种酶的最适温度为25~60℃,但也有例外,如黑曲糖化酶的最适温度为62~64℃;巨大
芽孢杆菌、短
乳酸杆菌、
产气杆菌等体内的
葡萄糖异构酶的最适温度为80℃;
枯草杆菌的
液化型淀粉酶的最适温度为85~94℃。可见,一些芽孢杆菌的酶的
热稳定性较高。过高或过低的温度都会降低酶的催化效率,即降低酶促反应速度。
最适温度在60℃以下的酶,当温度达到60~80℃时,大部分酶被破坏,发生不可逆
变性;当温度接近100℃时,酶的
催化作用完全丧失。这也就是为何人在
发烧时,不想吃东西的原因。
(4)pH
酶在
最适pH范围内表现出活性,大于或小于最适pH,都会降低酶活性。主要表现于两个方面:①改变底物分子和酶分子的带电状态,从而影响酶和底物的结合;②过高或过低的pH都会影响酶的稳定性,进而使酶遭受不可逆破坏。人体中的大部分酶所处环境的pH值越接近7,催化效果越好。但人体中的
胃蛋白酶却适宜在pH值为1~2的环境中,
胰蛋白酶的最适pH在8左右。
(5)激活剂
激活剂种类:
②无机
阴离子,如
氯离子、溴离子、碘离子、
硫酸盐离子
磷酸盐离子等;
③
有机化合物,如
维生素C、
半胱氨酸、
还原性谷胱甘肽等。许多酶只有当某一种适当的激活剂存在时,才表现出
催化活性或强化其催化活性,这称为对酶的
激活作用。而有些酶被合成后呈现无活性状态,这种酶称为
酶原。它必须经过适当的激活剂激活后才具活性。
(6)抑制剂
能减弱、抑制甚至破坏酶活性的物质称为酶的抑制剂。它可降低酶促反应速度。酶的抑制剂有重金属离子、
一氧化碳、
硫化氢、
氢氰酸、
氟化物、
碘化乙酸、
生物碱、
染料、对-
氯汞苯甲酸、
二异丙基氟磷酸、
乙二胺四乙酸、
表面活性剂等。
对酶促反应的抑制可分为
竞争性抑制和
非竞争性抑制。与底物结构类似的物质争先与
酶的活性中心结合,从而降低酶促反应速度,这种作用称为竞争性抑制。竞争性抑制是
可逆性抑制,通过增加底物浓度最终可解除抑制,恢复酶的活性。与底物结构类似的物质称为
竞争性抑制剂。抑制剂与
酶活性中心以外的位点结合后,底物仍可与酶活性中心结合,但酶不显示活性,这种作用称为非竞争性抑制。非竞争性抑制是不可逆的,增加底物浓度并不能解除对酶活性的抑制。与酶活性中心以外的位点结合的抑制剂,称为
非竞争性抑制剂。
有的物质既可作为一种酶的抑制剂,又可作为另一种酶的激活剂。
学科运用
生物学
在生物体内,酶发挥着非常广泛的功能。信号转导和细胞活动的调控都离不开酶,特别是激酶和磷酸酶的参与。酶也能产生运动,通过催化肌球蛋白上ATP的水解产生
肌肉收缩,并且能够作为
细胞骨架的一部分参与运送胞内物质。一些位于
细胞膜上的
ATP酶作为
离子泵参与
主动运输。一些生物体中比较奇特的功能也有酶的参与,例如荧光素酶可以为
萤火虫发光。病毒中也含有酶,或参与侵染细胞(如
HIV整合酶和
逆转录酶),或参与病毒颗粒从
宿主细胞的释放(如
流感病毒的
神经氨酸酶)。
复合酶的一个非常重要的功能是参与消化系统的工作。以蛋白酶为代表,可以将进入消化道的
大分子(淀粉和蛋白质)降解为小于15微米的小分子,以便于肠道
毛细血管充分吸收。淀粉不能被肠道直接吸收,而酶可以将淀粉水解为麦芽糖或更进一步水解为
葡萄糖等肠道可以吸收的小分子。不同的酶分解不同的食物底物。在
草食性反刍动物的消化系统中存在一些可以产生纤维素酶的细菌,纤维素酶可以分解
植物细胞壁中的纤维素,从而提供可被吸收的养料。
在代谢途径中,多个酶以特定的顺序发挥功能:前一个酶的产物是后一个酶的底物;每个酶催化反应后,产物被传递到另一个酶。有些情况下,不同的酶可以平行地催化同一个反应,从而允许进行更为复杂的调控:比如一个酶可以以较低的活性持续地催化该反应,而另一个酶在被诱导后可以较高的活性进行催化。酶的存在确定了整个代谢按正确的途径进行;而一旦没有酶的存在,代谢既不能按所需步骤进行,也无法以足够的速度完成合成以满足细胞的需要。实际上如果没有酶,代谢途径,如糖酵解,无法独立进行。例如,葡萄糖可以直接与ATP反应使得其一个或多个
碳原子被磷酸化;在没有酶的催化时,这个反应进行得非常缓慢以致可以忽略;而一旦加入己糖激酶,在6位上的碳原子的磷酸化反应获得极大加速,虽然其他碳原子的磷酸化反应也在缓慢进行,但在一段时间后检测可以发现,绝大多数产物为葡萄糖-6-磷酸。于是每个细胞就可以通过这样一套功能性酶来完成代谢途径的整个反应网络。
动力学
酶动力学是研究酶结合底物能力和催化
反应速率的科学。研究者通过酶反应
分析法(enzyme assay)来获得用于酶动力学分析的反应速率数据。
1902年,维克多·亨得利提出了酶动力学的定量理论;随后该理论得到他人证实并扩展为
米氏方程。亨利最大贡献在于其首次提出酶催化反应由两步组成:首先,底物可逆地结合到酶上,形成酶-底物复合物;然后,酶完成对对应化学反应的催化,并释放生成的产物。
酶初始反应速率(表示为“V”)与底物浓度(表示为“[S]”)的关系曲线。随着底物浓度不断提高,酶的反应速率也趋向于最大反应速率(表示为“Vmax”)。酶可以在一秒钟内催化数百万个反应。例如,
乳清酸核苷5-磷酸脱羧酶所催化的反应在无酶情况下,需要七千八百万年才能将一半的底物转化为产物;而同样的反应过程,如果加入这种脱羧酶,则需要的时间只有25毫秒。酶催化速率依赖于反应条件和底物浓度。如果反应条件中存在能够将蛋白解链的因素,如高温、极端的pH和高的盐浓度,都会破坏酶的活性;而提高反应体系中的底物浓度则会增加酶的活性。在酶浓度固定的情况下,随着底物浓度的不断升高,酶催化的反应速率也不断加快并趋向于最大反应速率(Vmax)。出现这种现象的原因是,当反应体系中底物的浓度升高,越来越多自由状态下的酶分子结合底物形成酶-底物复合物;当所有酶分子的
活性位点都被底物饱和结合,即所有酶分子形成酶-底物复合物时,催化的反应速率达到最大。当然,Vmax并不是酶唯一的动力学常数,要达到一定反应速率所需的底物浓度也是一个重要的动力学指标。这一动力学指标即
米氏常数(Km),指的是达到Vmax值一半的反应速率所需的底物浓度。对于特定的底物,每一种酶都有其特征Km值,表示底物与酶之间的结合强度(Km值越低,结合越牢固,亲和力越高)。另一个重要的动力学指标是
催化常数,定义为一个酶活性位点在一秒钟内催化底物的数量,用于表示酶催化特定底物的能力。
酶的催化效率可以用催化常数/米氏指数来衡量。这一表示式又被称为特异性常数,其包含了催化反应中所有步骤的反应常数。由于特异性常数同时反映了酶对底物的亲和力和催化能力,因此可以用于比较不同酶对于特定底物的催化效率或同一种酶对于不同底物的催化效率。
酶与底物的每
一次碰撞都会导致底物被催化,因此产物的生成速率不再为反应速率所主导,而分子的
扩散速率起到了决定性作用。酶的这种特性被称为“催化完美性”或“动力学完美性”。相关的酶的例子有
磷酸丙糖异构酶、碳酸酐酶、
乙酰胆碱酯酶、过氧化氢酶、
延胡索酸酶、
β-内酰胺酶和
超氧化物歧化酶。
米氏方程是基于
质量作用定律而确立的,而该定律则基于自由扩散和热动力学驱动的碰撞这些假定。然而,由于酶/底物/产物的高浓度和
相分离或者一维/二维
分子运动,许多生化或细胞进程明显偏离质量作用定律的假定。在这些情况下,可以应用分形米氏方程。
存在一些酶,它们的催化产物动力学速率甚至高于分子扩散速率,这种现象无法用当今公认的理论来解释。有多种
理论模型被提出来解释这类现象。其中,部分情况可以用酶对底物的
附加效应来解释,即一些酶被认为可以通过双
偶极电场来捕捉底物以及将底物以正确方位摆放到催化活性位点。另一种理论模型引入了基于
量子理论的穿隧效应,即质子或电子可以穿过激活
能垒(就如同穿过隧道一般),但关于穿隧效应还有较多争议。有报道发现
色胺中质子存在
量子穿隧效应。因此,有研究者相信在酶催化中也存在着穿隧效应,可以直接穿过
反应能垒,而不是像传统理论模型的方式通过降低能垒达到催化效果。有相关的实验报道提出在一种
醇脱氢酶的催化反应中存在穿隧效应,但穿隧效应是否在酶催化反应中普遍存在并未有定论。
热力学
与其他催化剂一样,酶并不改变反应的
平衡常数,而是通过降低反应的活化能来加快反应速率。通常情况下,反应在酶存在或不存在的两种条件下,其
反应方向是相同的,只是前者的反应速度更快一些。但必须指出的是,在酶不存在的情况下,底物可以通过其他不受催化的“自由”反应生成不同的产物,原因是这些不同产物的形成速度更快。
酶可以连接两个或多个反应,因此可以用一个
热力学上更容易发生的反应去“驱动”另一个热力学上不容易发生的反应。例如,细胞常常通过ATP被
酶水解所产生的能量来驱动其他化学反应。
酶可以同等地催化
正向反应和逆向反应,而并不改变反应自身的
化学平衡。例如,碳酸酐酶可以催化如下两个互逆反应,催化哪一种反应则是依赖于反应物浓度。
当然,如果反应平衡极大地趋向于某一方向,比如释放高能量的反应,而逆反应不可能有效的发生,则此时酶实际上不催化热力学上允许的方向,而只催化其逆反应。