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蛋白质的变性理论最早由吴宪在1931年提出,他认为蛋白质的活性丧失是其构象在特定因素下发生改变的结果。变性与水解不同的是,变性不涉及蛋白质一级结构的变化(如肽键断裂),只是维系蛋白质高级结构的次级键被严重破坏。
要将蛋白质分解成肽或者氨基酸就需要破坏蛋白质的肽键,肽键结构比较稳定,键能高 一般的高温高压可以破坏蛋白质的高级结构,但并不足以破话肽键,也就是不能将蛋白质分解成肽或者氨基酸。
是的,保持不变。多肽形成蛋白质只是涉及到空间结构的螺旋、弯曲、折叠,没有涉及到肽键的形成与断裂。因此,肽键的数目保持不变。
剧烈振荡或搅拌可以使蛋白质发生变性。首先最为关键的一点,必须要明确“蛋白质变性”这个概念。变性和降解有根本区别。
1、要水解为氨基酸需要有蛋白酶的参与,在加热后蛋白质变性,变为没有生物活性的蛋白质,加热没有破坏肽键,所以加热后的蛋白质仍可使双缩脲试剂变色。氨基酸分子中含有氨基和羧基两种官能团。
2、蛋白质变性失活是空间结构遭到了破坏。一般情况下,高温、强酸、强碱都会使蛋白质变性。而肽键的破坏需要酶的作用,蛋白酶和肽酶都会使肽键断裂,在酶的催化作用下,蛋白质会被分解为小分子物质。
3、在高温下,蛋白质会变性,失去生理活性但是氨基酸的连接顺序和肽键都没变化的。
1、要将蛋白质分解成肽或者氨基酸就需要破坏蛋白质的肽键,肽键结构比较稳定,键能高 一般的高温高压可以破坏蛋白质的高级结构,但并不足以破话肽键,也就是不能将蛋白质分解成肽或者氨基酸。
2、可以破坏蛋白质的空间结构,但是不能使肽键断裂。
3、蛋白质的变性理论最早由吴宪在1931年提出,他认为蛋白质的活性丧失是其构象在特定因素下发生改变的结果。变性与水解不同的是,变性不涉及蛋白质一级结构的变化(如肽键断裂),只是维系蛋白质高级结构的次级键被严重破坏。
4、乙醇、丙酮等;能使蛋白质变性的物理方法有加热(高温)、紫外线及X射线照射、超声波、剧烈振荡或搅拌等。一般认为蛋白质的二级结构和三级结构有了改变或遭到破坏,都是变性的结果,所以可以不破坏肽键,就使蛋白质变性。
5、尿素、乙醇、丙酮等,它们可以提供自己的羟基或羰基上的氢或氧去形成氢键,从而破坏了蛋白质中原有的氢键,使蛋白质变性。但氢键不是化学键,因此在变化过程中没有化学键的断裂和生成,所以是一个物理变化。
1、不一定。蛋白质的空间结构是由多种相互作用,包括共价键(主要是肽键和二硫键),氢键,疏水相互作用,离子键等共同维持的。因此蛋白空间结构被破坏不一定会破坏肽键。例如把鸡蛋煮熟的过程就不会破坏肽键。
2、溴化氢水解酸碱多肽肽键。肽键水解的条件是在酸碱,条件下脱水缩合形成,在酸碱酶条件下水解。肽键作为天然肽和蛋白的骨干普遍存在。氨基酸借肽键联结成蛋白质,肽键如同关节一样构建了蛋白质的骨架。
3、这要看丙氨酸是在肽链的中间还是在末端,若是在中间是破坏两个肽键,若在末端则是破坏一个肽键。中间的丙氨酸一端的氨基参与肽键的形成,另一端的羧基也参与肽键的形成。
高温破坏的是共价键,蛋白质的作用很多时都与其空间结构有关系,高温使蛋白质的空间结构变化,这样就破坏了蛋白质本来的性质了。
应该是:高温 、过酸过碱等都会使蛋白质分子的空间结构受到破坏 ,从而造成蛋白质分子失活。不是使蛋白质中的肽键受到破坏。
不会。DNA水解时会切断磷酸二酯键的酶,这些酶使糖-磷酸酯主链上的磷酸二酯键水解.一般分为两种:外切核酸酶和内切核酸酶。DNA的初步水解产物是脱氧核苷酸,彻底水解产物为脱氧核糖、磷酸、含氮碱基。
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