酶的化學本質是什麼?核酶的研究有何生物學意義

2021-05-22 14:49:45 字數 3713 閱讀 8357

1樓:地煞

蛋白質。

酶(英文:enzyme,源於希臘語:ενζυμον,「在酵裡面」),指具有生物催化功能的高分子物質。

在酶的催化反應體系中,反應物分子被稱為底物,底物通過酶的催化轉化為另一種分子。幾乎所有的細胞活動程序都需要酶的參與,以提高效率。與其他非生物催化劑相似,酶通過降低化學反應的活化能(用ea或δg表示)來加快反應速率,大多數的酶可以將其催化的反應之速率提高上百萬倍;事實上,酶是提供另一條活化能需求較低的途徑,使更多反應粒子能擁有不少於活化能的動能,從而加快反應速率。

酶作為催化劑,本身在反應過程中不被消耗,也不影響反應的化學平衡。酶有正催化作用也有負催化作用,不只是加快反應速率,也有減低反應速率。與其他非生物催化劑不同的是,酶具有高度的專一性,只催化特定的反應或產生特定的構型。

雖然酶大多是蛋白質,但少數具有生物催化功能的分子並非為蛋白質,有一些被稱為核酶的rna分子也具有催化功能。此外,通過人工合成所謂人工酶也具有與酶類似的催化活性,包括人工合成的dna。 有人認為酶應定義為具有催化功能的生物大分子,即生物催化劑。

酶的催化活性會受其他分子影響:抑制劑是可以降低酶活性的分子;啟用劑則是可以增加酶活性的分子。有許多藥物和毒藥就是酶的抑制劑。

酶的活性還可以被溫度、化學環境(如ph值)、底物濃度以及電磁波(如微波)等許多因素所影響。

核酶具有哪些結構特點?其生物學意義是什麼?

2樓:匿名使用者

核酶的結構特點:錘頭結構,該

結構由三個莖構成,莖區是由互補鹼

基構成的區域性雙鏈結構,包圍著11~13

個保守的核苷酸構成的催化中心。

生物學意義:1.核酶是繼反轉錄現象之

後對中心法則的有一個重要的修正,

說明rna既是遺傳物質又是酶;

2.核酶的發現為生命起源的研究提供了

新思路—--也許曾經存在以rna為基礎

的原始生命。

3樓:匿名使用者

核酶又稱核酸類酶、酶rna、類酶rna,是具有催化活性的rna, 其化學本質是核糖核酸(rna), 卻具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子, 有些作用底物就是同一rna分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能夠切割rna, 有的能夠切割dna, 有些還具有rna 連線酶、磷酸酶等活性。

與蛋白質酶相比,核酶的催化效率較低,是一種較為原始的催化酶。

核酶的具體作用主要有:

1. 核苷酸轉移作用。

2. 水解反應,即磷酸二酯酶作用。

3. 磷酸轉移反應,類似磷酸轉移酶作用。

4. 脫磷酸作用,即酸性磷酸酶作用。

5. rna內切反應,即rna限制性內切酶作用,被廣泛用於dna分子克隆和序列測定。

如今人們還人工合成了一些dna也具有催化活性。所以現在的核酶應該包括催化性dna和催化性rna兩大類核酶。目前,催化性dna只是人工合成的,並沒有發現有天然存在的。

核酸酶的生物學意義:

凡是能水解核酸的酶都稱為核酸酶。凡能從多核苷酸鏈的末端開始水解核酸的酶稱為核酸外切酶,凡能從多核苷酸鏈中間開始水解核酸的酶稱為核酸內切酶。能識別特定的核苷酸順序,並從特定位點水解核酸的內切酶稱為限制性核酸內切酶

4樓:匿名使用者

沒有核酶,只有核酸!核酸分為dna、rna。前者雙鏈,後者單鏈。都與遺傳有關……

核酶的生物學意義是?

5樓:匿名使用者

合酶的生物學意義就是,核酸可以僅依靠自身,而不依靠蛋白質即可進行催化活動,打破了生化催化一定需要蛋白質的限制。

bs一下樓上拷貝貼上。

6樓:楓葉徔臉

具有自身催化作用的rna稱為核酶(ribozyme),核酶通常具有特殊的分子結構,如錘頭結構。

九、核酸的一般理化性質:

核酸具有酸性;粘度大;能吸收紫外光,最大吸收峰為260nm。

十、dna的變性:

在理化因素作用下,dna雙螺旋的兩條互補鏈鬆散而分開成為單鏈,從而導致dna的理化性質及生物學性質發生改變,這種現象稱為dna的變性。

引起dna變性的因素主要有:①高溫,②強酸強鹼,③有機溶劑等。dna變性後的性質改變:

①增色效應:指dna變性後對260nm紫外光的光吸收度增加的現象;②旋光性下降;③粘度降低;④生物功能喪失或改變。

加熱dna溶液,使其對260nm紫外光的吸收度突然增加,達到其最大值一半時的溫度,就是dna的變性溫度(融解溫度,tm)。tm的高低與dna分子中g+c的含量有關,g+c的含量越高,則tm越高。

十一、dna的復性與分子雜交:

將變性dna經退火處理,使其重新形成雙螺旋結構的過程,稱為dna的復性。

兩條**不同的單鏈核酸(dna或rna),只要它們有大致相同的互補鹼基順序,以退火處理即可復性,形成新的雜種雙螺旋,這一現象稱為核酸的分子雜交。核酸雜交可以是dna-dna,也可以是dna-rna雜交。不同**的,具有大致相同互補鹼基順序的核酸片段稱為同源順序。

常用的核酸分子雜交技術有:原位雜交、斑點雜交、southern雜交及northern雜交等。

在核酸雜交分析過程中,常將已知順序的核酸片段用放射性同位素或生物素進行標記,這種帶有一定標記的已知順序的核酸片段稱為探針。

十二、核酸酶:

凡是能水解核酸的酶都稱為核酸酶。凡能從多核苷酸鏈的末端開始水解核酸的酶稱為核酸外切酶,凡能從多核苷酸鏈中間開始水解核酸的酶稱為核酸內切酶。能識別特定的核苷酸順序,並從特定位點水解核酸的內切酶稱為限制性核酸內切酶

一、酶的概念:

酶(enzyme)是由活細胞產生的生物催化劑,這種催化劑具有極高的催化效率和高度的底物特異性,其化學本質是蛋白質。酶按照其分子結構可分為單體酶、寡聚酶和多酶體系(多酶複合體和多功能酶)三大類。

7樓:匿名使用者

凡是能水解核酸的酶都稱為核酸酶。凡能從多核苷酸鏈的末端開始水解核酸的酶稱為核酸外切酶,凡能從多核苷酸鏈中間開始水解核酸的酶稱為核酸內切酶。能識別特定的核苷酸順序,並從特定位點水解核酸的內切酶稱為限制性核酸內切酶

rna聚合酶的化學本質是什麼?

8樓:匿名使用者

是蛋白質,rna聚合酶是一種酶,酶大多數是蛋白質少數是rna,而rna聚合酶就是蛋白質。

9樓:匿名使用者

是rna,有一些被稱為核酶的rna分子也具有催化功能。  酶是活細胞產生的具有生物催化能力的有機物,大多數是蛋白質,少數是rna;酶的催化具有高效性(酶的催化效率遠遠高於無機催化劑)、專一性(一種酶只能催化一種或一類化學反應的進行)、需要適宜的溫度和ph值(在最適條件下,酶的催化活性是最高的,低溫可以抑制酶的活性,隨著溫度升高,酶的活性可以逐漸恢復,高溫、過酸、過鹼可以使酶的空間結構發生改變,使酶永久性的失活。

10樓:匿名使用者

是蛋白質。如果是學生還可以去生物老師那裡求證一下

11樓:向楠普流麗

主要由4

種核糖核苷酸(五碳糖)按一定的順序,以3′,5′-磷酸二酯鍵連線而成的一類核酸,這在高三的生物

裡面就會說

12樓:單倩蟻天澤

是蛋白質

催化轉錄的rna聚合酶是一種由多個蛋白亞基組成的複合酶。

13樓:汝蝶宗高昂

rna聚合酶屬於蛋白酶,其化學本質就是蛋白質。

14樓:允坤士飛昂

rna聚合酶是一種由多個蛋白亞基組成的複合酶

蛋白酶的化學本質是什麼,蛋白酶是由什麼組成的 一般酶的化學本質是蛋白質,蛋白酶也是嗎 那麼蛋白酶怎麼不會把自己分解掉

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