您现在的位置是:首页 > 科普 > 酶在果蔬中的应用

1.1 酶的性质

酶是蛋白质构成的生化反应催化剂。蛋白质的结构组分除非手性的甘氨酸外均为L-α-氨基酸。蛋白质结构分为一级结构、二级结构、三级结构和四级结构。一级结构与氨基酸序列有关。一个氨基酸中的氨基与下一个氨基酸中的羧基以共价键相连,这就是肽键。氨基酸侧链的基团根据其极性、电荷、大小等性质而不同。极性氨基酸基团倾向于分布在蛋白质的外侧,从而可以与水相互作用,而疏水基团倾向于分布在蛋白质的内部。二级结构(α-螺旋、β-折叠和β-转角)对蛋白质的构象非常重要。右手α-螺旋是多肽链的规则性排列,通过氢键结合一个氨基酸残基的羰基(i)和另一个氨基酸残基的含氮质子(i+4)。 ......     (共927字)    [阅读本文]>>

其他相关分类

推荐内容

  • 1.2 酶的分类和命名

    根据催化反应酶可分为六类(表1.1),并以EC(酶学委员会)编号加以命名。第一个数字表示酶的类别,第二个数字表示反应中键的类型,第三、四个数字表示键的特征。系统命名法是在酶催化反应后加上带后缀-ase的

    384字 90
  • 1.3 酶的动力学

    除了恒稳态动力学(布里格斯和霍尔丹的方法),酶催化反应的速率一般通过米氏方程来模拟。对于一个简单的酶催化反应,底物(S)和自由酶(E)结合成复合物(ES)之后,会发生不可逆的分解,释放出自由酶和产物(P

    1214字 106
  • 1.4 影响酶活力的因素

    除了酶和底物,pH、温度、抑制剂和活化剂也是影响酶催化反应速率的重要因素。表1.2所示为一些简单的酶抑制作用中米氏动力学的应用。pH是影响酶活力的一个重要参数,因为大多数酶催化反应都是酸碱催化。许多酶的

    520字 118
  • 1.5 酶的失活

    对于每种酶来说,都有其最适温度,超过了这个温度酶就会变性。天冬酰胺和谷氨酰胺残基的脱酰胺作用,天冬氨酸残基中肽键的水解,半胱氨酸残基的氧化,硫醇-二硫键的转换,二硫键的断裂,酶和其他物质(如多酚)的化学

    1673字 118
  • 1.6 果蔬加工中的酶

    水果、蔬菜是纤维素、矿物质、维生素和其他植物化学成分的主要来源。果蔬一般是新鲜食用,或者加工成各种高品质高营养的健康安全食品。新鲜果蔬中自然存在的酶在摄食之后会被降解和代谢。它们没有毒性,被普遍认为是安

    2048字 113