本文目录一览:
1、“抗菌肽都带有都带有阳离子,通过破坏细菌的细胞膜来杀死细菌。”请问,阳离子与破坏细胞膜有何联系?
2、亲水性和疏水性氨基酸如何定义
3、疏水性氨基酸有哪些?
4、疏水性氨基酸
5、疏水性氨基酸有哪些
“抗菌肽都带有都带有阳离子,通过破坏细菌的细胞膜来杀死细菌。”请问,阳离子与破坏细胞膜有何联系?
几乎所有的抗菌肽都有两个共同特征,即几乎都是阳离子型,以及分子二级结构中的疏水部分和阳离子氨基酸部分分别位于不同区域,形成了与水和脂类物质都具有亲和力的两亲性结构。抗菌肽的正电荷是其结合细菌细胞壁和外膜层的基础。
对于革兰氏阴性菌,具阳离子型的抗菌肽易与其外膜上带负电荷的脂多糖相互作用,从而破坏外膜结构以穿越内膜;而革兰氏阳性菌不具有脂多糖,但其表面由于肽聚糖的存在而带负电,抗菌肽也能破坏肽聚糖层而穿透质膜。
抗菌肽的双亲分子结构决定了其特殊的作用机制,正电荷区域首先与微生物膜外的负电荷相互作用,接着抗菌肽的疏水部分与微生物膜表面的磷脂发生互换并促使肽分子进入细胞内部。Sipos D等和Bhristensen B等一致认为,通道的形成过程为:首先,在质膜与水相界面上,抗菌肽与脂质双层间通过静电吸引而靠近;接着,借助于分子中N端与C端间的连接结构的柔性,抗菌肽分子中的疏水端插入质膜中,而刚性分子则不能完成这一步;然后两亲性的α-螺旋也插入质膜中,从而破坏了脂质双层原有的有序结构,由于两亲性的存在,抗菌肽分子在质膜上形成通道,细菌因而便失去膜势,不能保持正常渗透压而死亡
亲水性和疏水性氨基酸如何定义
疏水性氨基酸为侧链具有高疏水性的氨基酸之总称;亲水性氨基酸为侧链具有高亲水性的氨基酸之总称。
1、非极性氨基酸(疏水氨基酸):9种,甘氨酸(Gly)丙氨酸(Ala)缬氨酸(Val)亮氨酸(Leu)异亮氨酸(Ile)苯丙氨酸(Phe)色氨酸(Trp)甲硫氨酸(Met) 脯氨酸(Pro)口诀:甘丙缬亮异苯色甲脯
2、极性氨基酸(亲水氨基酸):
1)极性不带电荷/极性中性氨基酸:苏氨酸(Thr)、丝氨酸(Ser)、半胱氨酸(Cys)、天冬酰胺(Asn)、谷氨酰胺(Gln)、酪氨酸(Tyr) 口诀:苏丝半酪天谷(酰胺)
2)带正电氨基酸(碱性氨基酸)?3种赖氨酸(Lys)、精氨酸(Arg)、组氨酸(His) 口诀:赖精组
3)带负电氨基酸(酸性氨基酸)?2种天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu) 口诀:天谷
扩展资料
疏水性氨基酸在蛋白质内部,由于其疏水的相互作用,而在保持蛋白质的三级结构上起作用(参见疏水结合)。另外在酶和基质、抗体和抗原间的相互作用等各种非共价键的分子结合方面,具有重要作用,例如在抗体的与抗原结合的部位上有很多疏水性氨基酸,它参与与半抗原的结合。
在维持生物膜的结构方面,疏水性氨基酸也具有作用,例如在红血球膜上存在的血型糖蛋白其膜内部分有许多疏水性氨基酸,形成一个疏水的区域。
参考资料来源:百度百科-氨基酸
参考资料来源:百度百科-疏水性氨基酸
疏水性氨基酸有哪些?
疏水性氨基酸有色氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丙氨酸、脯氨酸和蛋氨酸(甲硫氨酸)。
疏水性氨基酸在蛋白质内部,由于其疏水的相互作用,而在保持蛋白质的三级结构上起作用。另外在酶和基质、抗体和抗原间的相互作用等各种非共价键的分子结合方面,具有重要作用,例如在抗体的与抗原结合的部位上有很多疏水性氨基酸,它参与与半抗原的结合。
在维持生物膜的结构方面,疏水性氨基酸也具有作用,例如在红血球膜上存在的血型糖蛋白其膜内部分有许多疏水性氨基酸,形成一个疏水的区域。
扩展资料
某溶质的疏水性(Hydrophobicity),以其从水移于有机溶剂时的自由能的变化量来测定的,可通过在水和有机溶剂中的溶解度而测出。氨基酸侧链的疏水性,是从各氨基酸的疏水性减去甘氨酸疏水性之值来表示(C.Tanford)。
疏水结合的产生是由于防止随着水熵的减少而使自由能增加而引起的,因而具有温度越高结合力越强的特征。对作为蛋白质三维结构的支持力,而疏水结合起着很大的作用。另外,肥皂等所以容易产生微胞(micelle),也是由于疏水结合的缘故。
像甲烷这样的碳氢化合物是难溶于水的,这是因为甲烷溶于水时,就会在其分子周围形成和冰一样结构的水,由于形成所谓的冰简,从而使熵减少。像蛋白质那样含有疏水残基和亲水残基的物质溶于水时,疏水基就包入到分子的内侧,通过露在外侧的亲水基结构,从而防止了熵的减少。
疏水性氨基酸
疏水性氨基酸是氨基酸的一类~比非疏水性氨基酸难溶于水~
色氨酸是极性不错~但它是极性中性氨基酸,中性氨基酸性氨基酸残基也称之疏水残基~组成Tyr的的吲哚基具有很强的疏水性~因此Tyr是疏水性氨基酸~
顺便说一句~200度以上,Tyr也能溶于水中~
疏水性氨基酸有哪些
疏水性氨基酸有色氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丙氨酸和蛋氨酸(甲硫氨酸)。
疏水性氨基酸的侧链具有高疏水性,是这类氨基酸的总称。某溶质的疏水性(Hydrophobicity),是以其从水移于有机溶剂时的自由能的变化量来测定的,可通过在水和有机溶剂中的溶解度而测出。氨基酸侧链的疏水性,是从各氨基酸的疏水性减去甘氨酸疏水性之值来表示(C.Tanford)。
扩展资料:
疏水性氨基酸的作用:
疏水性氨基酸在蛋白质内部,由于其疏水的相互作用,而在保持蛋白质的三级结构上起作用(参见疏水结合)。另外在酶和基质、抗体和抗原间的相互作用等各种非共价键的分子结合方面,具有重要作用。
例如在抗体的与抗原结合的部位上有很多疏水性氨基酸,它参与与半抗原的结合。在维持生物膜的结构方面,疏水性氨基酸也具有作用,例如在红血球膜上存在的血型糖蛋白其膜内部分有许多疏水性氨基酸,形成一个疏水的区域。
参考资料来源:百度百科—疏水性氨基酸
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