为什么20种不同的L-型氨基酸就可以组成所有的蛋白质生命体为什么选择20种L-型的氨基酸就可以构成变化多端,功能千差万别的蛋白质?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 09:56:20
为什么20种不同的L-型氨基酸就可以组成所有的蛋白质生命体为什么选择20种L-型的氨基酸就可以构成变化多端,功能千差万别的蛋白质?

为什么20种不同的L-型氨基酸就可以组成所有的蛋白质生命体为什么选择20种L-型的氨基酸就可以构成变化多端,功能千差万别的蛋白质?
为什么20种不同的L-型氨基酸就可以组成所有的蛋白质
生命体为什么选择20种L-型的氨基酸就可以构成变化多端,功能千差万别的蛋白质?

为什么20种不同的L-型氨基酸就可以组成所有的蛋白质生命体为什么选择20种L-型的氨基酸就可以构成变化多端,功能千差万别的蛋白质?
必需氨基酸和非必需氨基酸
食物中的蛋白质必须经过肠胃道消化,分解成氨基酸才能被人体吸收利用,人体对蛋白质的需要实际就是对氨基酸的需要.吸收后的氨基酸只有在数量和种类上都能满足人体需要身体才能利用它们合成自身的蛋白质.营养学上将氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸两类.
必需氨基酸指的是人体自身不能合成或合成速度不能满足人体需要,必须从食物中摄取的氨基酸.对成人来说,这类氨基酸有8种,包括赖氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、缬氨酸、色氨酸和苯丙氨酸.对婴儿来说,组氨酸也是必需氨基酸.
非必需氨基酸并不是说人体不需要这些氨基酸,而是说人体可以自身合成或由其它氨基酸转化而得到,不一定非从食物直接摄取不可.这类氨基酸包括谷氨酸、丙氨酸、精氨酸、甘氨酸、天门冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、丝氨酸和酪氨酸等.有些非必需氨基酸如胱氨酸和酪氨酸如果供给充裕还可以节省必需氨基酸中蛋氨酸和苯丙氨酸的需要量.
蛋白质的结构
蛋白质的生物活性不仅决定于蛋白质分子的一级结构,而且与其特定的空间结构密切相关.异常的蛋白质空间结构很可能导致其生物活性的降低、丧失,甚至会导致疾病,疯牛病,Alzheimer's 症等都是由于蛋白质折叠异常引起的疾病.蛋白质如何在细胞内正确地折叠?为什么这个过程有时会失败?过去四十年间关于蛋白质折叠过程的研究集中在当变性剂被缓冲液稀释后变性的蛋白质如何再重新折叠这一问题上.但是这样的体外研究与真正的细胞内情况相去甚远.强调活体细胞内的蛋白质正常折叠、异常折叠的研究,尤其是折叠催化剂、分子伴侣和大分子的参与是这一领域目前的研究热点.在功能和结构细节上阐明关于蛋白质折叠的过程将对相关疾病的预防和治疗有重要意义.
肽单位(peptide unit):又称为肽基(peptide group),是肽键主链上的重复结构.是由参于肽链形成的氮原子,碳原子和它们的4个取代成分:羰基氧原子,酰氨氢原子和两个相邻α-碳原子组成的一个平面单位.
蛋白质一级结构(primary structure):指蛋白质中共价连接的氨基酸残基的排列顺序.
蛋白质二级结构(protein在蛋白质分子中的局布区域内氨基酸残基的有规则的排列.常见的有二级结构有α-螺旋和β-折叠.二级结构是通过骨架上的羰基和酰胺基团之间形成的氢键维持的.
蛋白质三级结构(protein tertiary structure):蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象.三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕,折叠形成的.三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用,氢键,范德华力和盐键维持的.
蛋白质四级结构(protein quaternary structure):多亚基蛋白质的三维结构.实际上是具有三级结构多肽(亚基)以适当方式聚合所呈现的三维结构.
超二级结构(super-secondary structure):也称为基元(motif).在蛋白质中,特别是球蛋白中,经常可以看到由若干相邻的二级结构单元组合在一起,彼此相互作用,形成有规则的,在空间上能辨认的二级结构组合体.
结构域(domain):在蛋白质的三级结构内的独立折叠单元.结构域通常都是几个超二级结构单元的组合.
二硫键(disulfide bond):通过两个(半胱氨酸)巯基的氧化形成的共价键.二硫键在稳定某些蛋白的三维结构上起着重要的作用.
范德华力(van der Waals force):中性原子之间通过瞬间静电相互作用产生的一弱的分子之间的力.当两个原子之间的距离为它们范德华力半径之和时,范德华力最强.强的范德华力的排斥作用可防止原子相互靠近.
α-螺旋(α-heliv):蛋白质中常见的二级结构,肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状,一般都是右手螺旋结构,螺旋是靠链内氢键维持的.每个氨基酸残基(第n个)的羰基与多肽链C端方向的第4个残基(第4+n个)的酰胺氮形成氢键.在古典的右手α-螺旋结构中,螺距为0.54nm,每一圈含有3.6个氨基酸残基,每个残基沿着螺旋的长轴上升0.15nm.
β-折叠(β-sheet):蛋白质中常见的二级结构,是由伸展的多肽链组成的.折叠片的构象是通过一个肽键的羰基氧和位于同一个肽链的另一个酰氨氢之间形成的氢键维持的.氢键几乎都垂直伸展的肽链,这些肽链可以是平行排列(由N到C方向)或者是反平行排列(肽链反向排列).
β-转角(β-turn):也是多肽链中常见的二级结构,是连接蛋白质分子中的二级结构(α-螺旋和β-折叠),使肽链走向改变的一种非重复多肽区,一般含有2~16个氨基酸残基.含有5个以上的氨基酸残基的转角又常称为环(loop).常见的转角含有4个氨基酸残基有两种类型:转角I的特点是:第一个氨基酸残基羰基氧与第四个残基的酰氨氮之间形成氢键;转角Ⅱ的第三个残基往往是甘氨酸.这两种转角中的第二个残侉大都是脯氨酸.

为什么20种不同的L-型氨基酸就可以组成所有的蛋白质生命体为什么选择20种L-型的氨基酸就可以构成变化多端,功能千差万别的蛋白质? 如果用20个不同的字母分别代表20种氨基酸,写出10个氨基酸组成的长链,可以写出多少条不同的长链?答案为20^10,为什么?怎么算的? 组成蛋白质的氨基酸有20种,有15个氨基酸组成的蛋白质,理论上有多少种不同的组合为什么? 如果用20个不同的字母分别代表20种氨基酸,若写出10个氨基酸组成的长链,可以写出多少条互不相同的长链?为什么? 组成生命体的20种氨基酸都是L型手性分吗? 请问为什么组成蛋白质的氨基酸都是L构型? 为什么(通常)只有L型氨基酸能组成蛋白质? 为什么茚三酮可以使不同的氨基酸显色 为什么茚三酮可以使不同的氨基酸显色 组成蛋白质的氨基酸有哪个不是阿尔法氨基酸?组成蛋白质的氨基酸有20种,哪个不是阿尔法氨基酸? 为什么组成蛋白质的氨基酸是约20种我不是很明白,为什么说组成蛋白质的氨基酸是约20种而不是确定20种,那在说到必需氨基酸和非必需氨基酸的时候为什么可以确切地是8种和12种,这样不是刚 几种不同的密码子都编码一种氨基酸可以保证翻译的速度 为什么对 三种不同的氨基酸不限个数可以组成三肽最多有多少种这个问题用考虑顺序吗 如何计算一定数量的氨基酸组成蛋白质的数量?比如说用20个不同的字母代表20种不同的氨基酸,每10个氨基酸组成一条长链,总共有多少条互不相同的长链?为什么?请懂的人仔细讲解一下. 20个不同的用不同字母表示,若写出由10个氨基酸组成的长链,共可写出多少种不同的?20的十次方我觉得不对 因为左右对称的就不能算 那氨基酸序列组成不同的蛋白质是不是功能就不一样? 由20种,500个氨基酸组成的蛋白质,它的氨基酸排列顺序可能由多少种?为什么? 密码子表中的氨基酸只20种,为什么人教版说“生物体中组成蛋白质的氨基酸约20种”?