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酶有毒吗

maming_chao 2007-04-22 09:41:41 456  浏览
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  • ssx327923 2007-04-23 00:00:00
    酶毒

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  • 爱77是极好的啊 2007-04-23 00:00:00
    酶有很多种,有些有毒有些没毒。

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  • huangzhujiakun 2007-04-23 00:00:00
    酶(enzyme)是生物体内多数反应的一种生物催化剂,除少数RNA外几乎都是蛋白质。酶不改变反应的平衡,它只是通过降低活化能加快化学反应的速度。酶具有专一性,一种酶只能催化一种或一类反应。除此以外,还具有GX性、温和性。 酶的温和性,是指酶所催化的化学反应一般是在比较吻合的条件下进行的。 一般来说,动物体内的酶Z适温度在35到40摄氏度之间,植物体内的酶Z适温度在40-50摄氏度之间;细菌和真菌体内的酶Z适温度差别较大,有得酶Z适温度可高达70摄氏度。动物体内的酶Z适PH大多在6.5-8.0之间,但也有例外,如胃蛋白酶的Z适PH为1.5,植物体内的酶Z适PH大多在4.5-6.5之间。 酶的活力 酶活力单位(U,active unit): 酶活力单位的量度。1961年国际酶学会议规定:1个酶活力单位是指在特定条件(25oC,其它为Z适条件)下,在1min内能转化1μmol底物的酶量,或是转化底物中1μmol的有关基团的酶量。 比活(specific activity):每分钟每毫克酶蛋白在25oC下转化的底物的微摩尔数。比活是酶纯度的测量。 活化能(activation energy):将1mol反应底物中所有分子由其态转化为过度态所需要的能量。 活性部位(active energy):酶中含有底物结合部位和参与催化底物转化为产物的氨基酸残基部分。活性部位通常位于蛋白质的结构域或亚基之间的裂隙或是蛋白质表面的凹陷部位,通常都是由在三维空间上靠得很进的一些氨基酸残基组成。 酶的催化 酸-碱催化(acid-base catalysis):质子转移加速反应的催化作用。 共价催化(covalent catalysis):一个底物或底物的一部分与催化剂形成共价键,然后被转移给第二个底物。许多酶催化的基团转移反应都是通过共价方式进行的。 靠近效应(proximity effect):非酶促催化反应或酶促反应速度的增加是由于底物靠近活性部位,使得活性部位处反应剂有效浓度增大的结果,这将导致更频繁地形成过度态。 分类和命名 通常按照酶所催化的反应类型和所作用的底物来分类和命名。所有已知的酶按反应性质分成6大类,再分成若干亚类和亚亚类。 有习惯命名和国际系统命名两种方法。 习惯命名法不特别精确,但较简便,像催化乳酸脱氢生成丙酮酸的酶就叫乳酸脱氢酶;给催化水解作用的酶命名时略去反应类型,如水解蛋白质的酶叫蛋白酶,水解淀粉的酶叫淀粉酶;有时还在酶的名称前面标上酶的其他特点如来源、酸碱性等以示区别,如胃蛋白酶、胰淀粉酶、中性蛋白酶等。 催化机理 酶的催化机理和一般化学催化剂基本相同,也是先和反应物(酶的底物)结合成络合物,通过降低反应的能来提高化学反应的速度,在恒定温度下,化学反应体系中每个反应物分子所含的能量虽然差别较大,但其平均值较低,这是反应的初态。 S(底物)→P(产物)这个反应之所以能够进行,是因为有相当部分的S分子已被激活成为活化(过渡态)分子,活化分子越多,反应速度越快。在特定温度时,化学反应的活化能是使1摩尔物质的全部分子成为活化分子所需的能量(千卡)。 酶(E)的作用是:与S暂时结合形成一个新化合物ES,ES的活化状态(过渡态)比无催化剂的该化学反应中反应物活化分子含有的能量低得多。ES再反应产生P,同时释放E。E可与另外的S分子结合,再重复这个循环。降低整个反应所需的活化能,使在单位时间内有更多的分子进行反应,反应速度得以加快。如没有催化剂存在时,过氧化氢分解为水和氧的反应(2H2O2→2H2O+O2)需要的活化能为每摩尔18千卡(1千卡=4.187焦耳),用过氧化氢酶催化此反应时,只需要活化能每摩尔2千卡,反应速度约增加10^11倍。酶作用的pH和温度条件(细胞内条件)都很温和,为什么会有巨大的催化活性? 有4种主要因素使酶加速化学反应。 酶催化效率的促进因素 酶活测定 初速度(initial velocity):酶促反应Z初阶段底物转化为产物的速度,这一阶段产物的浓度非常低,其逆反应可以忽略不计。 米氏方程(Michaelis-Mentent equation):表示一个酶促反应的起始速度(υ)与底物浓度([s])关系的速度方程:υ=υmax[s]/(Km+[s]) 米氏常数(Michaelis constant):对于一个给定的反应,异至酶促反应的起始速度(υ0)达到Z大反应速度(υmax)一半时的底物浓度。 催化常数(catalytic number)(Kcat):也称为转换数。是一个动力学常数,是在底物处于饱和状态下一个酶(或一个酶活性部位)催化一个反应有多快的测量。 催化常数等于Z大反应速度除以总的酶浓度(υmax/[E]total)。或是每摩酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的量(摩[尔])。 双倒数作图(double-reciprocal plot):那称为Lineweaver_Burk作图。一个酶促反应的速度的倒数(1/V)对底物度的倒数(1/LSF)的作图。x和y轴上的截距分别代表米氏常数和Z大反应速度的倒数。 酶活调节 竞争性YZ作用(competitive inhibition):通过增加底物浓度可以逆转的一种酶YZ类型。竞争性YZ剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种YZ使Km增大而υmax不变。 非竞争性YZ作用(noncompetitive inhibition): YZ剂不仅与游离酶结合,也可以与酶-底物复合物结合的一种酶促反应YZ作用。这种YZ使Km不变而υmax变小。 反竞争性YZ作用(uncompetitive inhibition): YZ剂只与酶-底物复合物结合而不与游离的酶结合的一种酶促反应YZ作用。这种YZ使Km和υmax都变小但υmax/Km不变。 很大一类复杂的蛋白质物质 [enzyme;ferment],在促进可逆反应(如水解和氧化)方面起着像催化剂一样的作用。在许多工业过程中是有用的(如发酵、皮革鞣制及干酪生产) 酶是一种有机的胶状物质,由蛋白质组成,对于生物的化学变化起催化作用,发酵就是靠它的作用:~原。 酶的妙用 一.酶在生物体内的功能 在生物体内的酶是具有生物活性的蛋白质,存在于生物体内的细胞和组织中,作为生物体内化学反应的催化剂,不断地进行自我更新,使生物体内及其复杂的代谢活动不断地、有条不紊地进行. 酶的催化效率特别高(即GX性),比一般的化学催化剂的效率高10^7~10^18倍,这就是生物体内许多化学反应很容易进行的原因之一. 酶的催化具有高度的化学选择性和专一性.一种酶往往只能对某一种或某一类反应起催化作用,且酶和被催化的反应物在结构上往往有相似性. 一般在37℃左右,接近中性的环境下,酶的催化效率就非常高,虽然它与一般催化剂一样,随着温度升高,活性也提高,但由于酶是蛋白质,因此温度过高,会失去活性(变性),因此酶的催化温度一般不能高于60℃,否则,酶的催化效率就会降低,甚至会失去催化作用.强酸、强碱、重金属离子、紫外线等的存在,也都会影响酶的催化作用. 人体内存在大量酶,结构复杂,种类繁多,到目前为止,已发现3000种以上(即多样性).如米饭在口腔内咀嚼时,咀嚼时间越长,甜味越明显,是由于米饭中的淀粉在口腔分泌出的唾液淀粉酶的作用下,水解成葡萄糖的缘故.因此,吃饭时多咀嚼可以让食物与唾液充分混合,有利于消化.此外人体内还有胃蛋白酶,胰蛋白酶等多种水解酶.人体从食物中摄取的蛋白质,必须在胃蛋白酶等作用下,水解成氨基酸,然后再在其它酶的作用下,选择人体所需的20多种氨基酸,按照一定的顺序重新结合成人体所需的各种蛋白质,这其中发生了许多复杂的化学反应.可以这样说,没有酶就没有生物的新陈代谢,也就没有自然界中形形、丰富多彩的生物界. 二.酶在YL上的作用 随着对酶研究的发展,酶在医学上的重要性越来越引起了人们的注意,应用越来越广泛.下面分三个方面介绍. 1.酶与某些疾病的关系 酶缺乏所致之疾病多为先天性或遗传性,如白化症是因酪氨酸羟化酶缺乏,蚕豆病或对伯氨喹啉敏感患者是因6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏.许多中毒性疾病几乎都是由于某些酶被YZ所引起的.如常用的有机磷农药(如、敌敌畏、1059以及乐果等)中毒时,就是因它们与胆碱酯酶活性ZX必需基团丝氨酸上的一个-OH结合而使酶失去活性.胆碱酯酶能催化乙酰胆碱水解成胆碱和乙酸,当胆碱酯酶被YZ失活后,乙酰胆碱水解作用受抑,造成乙酰胆碱推积,出现一系列中毒症状,如肌肉震颤、瞳孔缩小、多汗、心跳减慢等.某些金属离子引起人体中毒,则是因金属离子(如Hg2+)可与某些酶活性ZX的必需基团(如半胱氨酸的-SH)结合而使酶失去活性. 2.酶在疾病诊断上的应用 正常人体内酶活性较稳定,当人体某些器官和组织受损或发生疾病后,某些酶被释放入血、尿或体液内.如急性炎时,血清和尿中淀粉酶活性显著升高;肝炎和其它原因肝脏受损,肝细胞坏死或通透性增强,大量转氨酶释放入血,使血清转氨酶升高;心肌梗塞时,血清乳酸脱氢酶和磷酸肌酸激酶明显升高;当有机磷农药中毒时,胆碱酯酶活性受YZ,血清胆碱酯酶活性下降;某些肝胆疾病,特别是胆道梗阻时,血清r-谷氨酰移换酶等等.因此,借助血、尿或体液内酶的活性测定,可以了解或判定某些疾病的发生和发展. 3.酶在临床ZL上的应用 近年来,酶疗法已逐渐被人们所认识,广泛受到重视,各种酶制剂在临床上的应用越来越普遍.如胰蛋白酶、糜蛋白酶等,能催化蛋白质分解,此原理已用于外科扩创,化脓伤口净化及胸、腹腔浆膜粘连的ZL等.在血栓性静脉炎、心肌梗塞、肺梗塞以及弥漫性血管内凝血等病的ZL中,可应用纤溶酶、链激酶、尿激酶等,以溶解血块,防止血栓的形成等. 一些辅酶,如辅酶A、辅酶Q等,可用于脑、心、肝、肾等重要脏器的辅助ZL.另外,还利用酶的竞争性YZ的原理,合成一些化学药物,进行YJ、杀菌和抗肿瘤等的ZL.如磺胺类药和许多KJ素能YZ某些细菌生长所必需的酶类,故有YJ和杀菌作用;许多抗肿瘤药物能YZ细胞内与核酸或蛋白质合成有关的酶类,从而YZ瘤细胞的分化和增殖,以对抗肿瘤的生长;硫氧嘧啶可YZ碘化酶,从而影响甲状腺素的合成,故可用于ZL甲状腺机能亢进等. 三.酶在生产、生活中的应用 如酿酒工业中使用的酵母菌,就是通过有关的微生物产生的,酶的作用将淀粉等通过水解、氧化等过程,Z后转化为酒精;酱油、食醋的生产也是在酶的作用下完成的;用淀粉酶和纤维素酶处理过的饲料,营养价值提高;洗衣粉中加入酶,可以使洗衣粉效率提高,使原来不易除去的汗渍等很容易除去等等…… 由于酶的应用广泛,酶的提取和合成就成了重要的研究课题.目前酶可以从生物体内提取,如从菠萝皮中可提取菠萝蛋白酶.但由于酶在生物体内的含量很低,因此,它不能适应生产上的需要.工业上大量的酶是采用微生物的发酵来制取的.一般需要在适宜的条件下,选育出所需的菌种,让其进行繁殖,获得大量的酶制剂.另外,人们正在研究酶的人工合成.总之随着科学水平的提高,酶的应用将具有非常广阔的前景. 酶在酿酒中的运用 建水县第六中学 万林鹏 严文岑 周缓 蒋少维 李婷 指导教师:高英 引言:人类的生产,生活都离不开酶,酶对于白酒酿造非常重要。白酒生产中的酶类是由曲来提供的。 一、我国制曲酿酒的成就和发明 酿酒,在我国具有悠久的历史。Z原始的“酒”,是野花果经过堆积,自然发酵形成的花蜜果酒,称为“猿酒”。 蒸谷为饭,酿饭为酒 。酒曲是我国酿酒技术的重大发明,它是世界上Z早的一种多种微生物的复合酶制剂。我国至今保留的曲种,主要有大曲、小曲和红曲三种。它们既是糖化剂,也是发酵剂。我国白酒的类型,按使用的酒曲种类,可分为大曲白酒、小曲白酒和麸曲白酒。按生产工艺区分,主要有固态发酵白酒和液态发酵白酒。根据白酒的质量特点或香型区分,主要有清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼有浓、酱两种香型的其它香型白酒。 二、酿造白酒的原料 白酒是以粮谷类、植物块根类原料经固态发酵后蒸馏制得的蒸馏酒。高梁、玉米、大米等是粮谷原料中用于酿造白酒的主要原料,有些名优白酒除使用上述原料外,还搭配一些其它粮谷类。例如,五粮液就是用高粱、玉米、小麦、大米、糯米五种原料搭配酿制的。各地产的优质白酒,在选择酿酒原料时也采取多品种搭配,但多以高梁为酿造优质白酒的主要原料。高粱之所以适合酿造优质白酒,是由于其淀粉含量高,含有单宁及花青素等色素成分,其衍生物酚元化合物可赋予白酒特有的芳香,高粱经蒸料后粘而不糊,疏松适度。高粱的主要化学成分有淀粉(约占干物质重量的61~63%,不同品种的高粱中所含支链淀粉及直链淀粉的比例不同);纤维素及半纤维素物质(占高粱重量的6~7%);蛋白质(约含9.4—10.5%),其它还含有无机盐、脂肪等微量物质。 三、用于白酒酿造的有关酶类 (1)淀粉酶:有α-淀粉酶,β-淀粉酶等淀粉水解酶,可使淀粉水解为糊精、麦芽糖、及葡萄糖。 (2)其它淀粉水解酶:支链淀粉酶与α-淀粉酶,β-淀粉酶协同作用,使醅料中的淀粉得以糖化。 (3)蛋白酶:可以将复杂的蛋白质大分子分解为多肽及氨基酸。 (4)酒化酶:使完成糖化后的淀粉向酒精转化的酶类。 (5)酯化酶:使呈香前体物质转化为香味物质的酶类。 四、添加白酒专用复合酶的作用 酒曲中的酶类不足以破解植物网状细胞结构,会引起白酒酿制工艺有效物的损失,为了进一步提高原料出酒率,减少有效物的损失,应当在白酒生产中补充“白酒专用复合酶制剂”,此制剂是利用GX产酶菌经过液体深层发酵,超滤浓缩提取精制,喷雾干燥而成的黄色粉末状制品,含有纤维素酶、半纤维素酶、β-葡聚糖酶、果胶酶等多种水解酶,可作用于植物细胞壁并使其分解,从而大大提高原料的出酒率和酒的品质。 五、白酒的酿造过程 酿制白酒,一般需要15天以上的时间,随季节变化和气温的不同,酿酒的质量也有差异。冬季气温较低时,原料发酵充分,时间稍长,出酒质量好。通过参观我县有名的传统人工酿酒厂“彪虎酒厂”,了解到传统酿酒的基本过程为以下8个阶段: 润粮(5小时)——煮料(7小时)——蒸料(40分钟)——冷却(加酒曲)——发酵(24小时)——糖化(密封18日)——烤——成品

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  • 吴乞力马扎罗山 2007-04-25 00:00:00
    酶只是一种通称,是一种生物催化剂,自身不参与反应,但是帮助反应加快。 所以问酶有没有毒要看是什么酶了。比如口腔唾液酶就没有毒,有的就有毒。 又称酵素。电话细胞产生的具有催化功能的蛋白质。目前已发现2000多种。分子量在数万至数十万之间。生物体内的含量一般极少,能参与生物体的各种生理生化活动,起催化剂的作用。酶不同于一般的催化剂,它有特殊的催化能力,在常温和常压下其催化效率比一般催化剂高10的7次方~10的13次方倍,如一个过氧化氢酶分子在一分钟内能使500万个过氧化氢分子分解为水和氢,比铁离子 的催化效率高10的9次方倍。酶还有严格的专一性,一种酶一般只能专一地催化某一种或某一类化学反应。其缺点是不稳定,易受外界条件(如酸、碱和热等因素)的影响而变性失活。 工业上主要利用微生物发酵法生产各种酶制剂,其中应用Z多的是淀粉酶制剂和蛋白酶制剂。淀粉酶主要用于纺织业进行棉布退浆,食品工业上使淀粉水解生成葡萄糖。蛋白酶大量用于皮革脱毛、蚕丝脱胶等。酶可作药物用于治病,如多酶片和胃蛋白酶是常用的助消化药。尿激酶可溶解血栓,是心肌梗死的急救药物。胰蛋白酶、糜蛋白酶等用于外科清创、化脓、腹腔浆膜粘连等的ZL。天门冬酰胺酶可使某种类型的白血病缓解。在分析和化验中使用酶,发展了许多快速、灵敏、专一的新方法,如在电极外包一层含葡萄糖氧化酶的薄膜,制成酶电极,用于测定血糖浓度,1分钟就可测1个样品,使化验速度显著加快。在饲料中添加一定量纤维素酶可使饲料中的纤维素水解生成葡萄糖,提高饲料的营养价值。 酶(enzyme)是生物体内多数反应的一种生物催化剂,除少数RNA外几乎都是蛋白质。酶不改变反应的平衡,它只是通过降低活化能加快化学反应的速度。酶具有专一性,一种酶只能催化一种或一类反应。除此以外,还具有GX性、温和性。 酶的温和性,是指酶所催化的化学反应一般是在比较吻合的条件下进行的。 一般来说,动物体内的酶Z适温度在35到40摄氏度之间,植物体内的酶Z适温度在40-50摄氏度之间;细菌和真菌体内的酶Z适温度差别较大,有得酶Z适温度可高达70摄氏度。动物体内的酶Z适PH大多在6.5-8.0之间,但也有例外,如胃蛋白酶的Z适PH为1.5,植物体内的酶Z适PH大多在4.5-6.5之间。 酶的活力 酶活力单位(U,active unit): 酶活力单位的量度。1961年国际酶学会议规定:1个酶活力单位是指在特定条件(25oC,其它为Z适条件)下,在1min内能转化1μmol底物的酶量,或是转化底物中1μmol的有关基团的酶量。 比活(specific activity):每分钟每毫克酶蛋白在25oC下转化的底物的微摩尔数。比活是酶纯度的测量。 活化能(activation energy):将1mol反应底物中所有分子由其态转化为过度态所需要的能量。 活性部位(active energy):酶中含有底物结合部位和参与催化底物转化为产物的氨基酸残基部分。活性部位通常位于蛋白质的结构域或亚基之间的裂隙或是蛋白质表面的凹陷部位,通常都是由在三维空间上靠得很进的一些氨基酸残基组成。 酶的催化 酸-碱催化(acid-base catalysis):质子转移加速反应的催化作用。 共价催化(covalent catalysis):一个底物或底物的一部分与催化剂形成共价键,然后被转移给第二个底物。许多酶催化的基团转移反应都是通过共价方式进行的。 靠近效应(proximity effect):非酶促催化反应或酶促反应速度的增加是由于底物靠近活性部位,使得活性部位处反应剂有效浓度增大的结果,这将导致更频繁地形成过度态。 分类和命名 通常按照酶所催化的反应类型和所作用的底物来分类和命名。所有已知的酶按反应性质分成6大类,再分成若干亚类和亚亚类。 有习惯命名和国际系统命名两种方法。 习惯命名法不特别精确,但较简便,像催化乳酸脱氢生成丙酮酸的酶就叫乳酸脱氢酶;给催化水解作用的酶命名时略去反应类型,如水解蛋白质的酶叫蛋白酶,水解淀粉的酶叫淀粉酶;有时还在酶的名称前面标上酶的其他特点如来源、酸碱性等以示区别,如胃蛋白酶、胰淀粉酶、中性蛋白酶等。 催化机理 酶的催化机理和一般化学催化剂基本相同,也是先和反应物(酶的底物)结合成络合物,通过降低反应的能来提高化学反应的速度,在恒定温度下,化学反应体系中每个反应物分子所含的能量虽然差别较大,但其平均值较低,这是反应的初态。 S(底物)→P(产物)这个反应之所以能够进行,是因为有相当部分的S分子已被激活成为活化(过渡态)分子,活化分子越多,反应速度越快。在特定温度时,化学反应的活化能是使1摩尔物质的全部分子成为活化分子所需的能量(千卡)。 酶(E)的作用是:与S暂时结合形成一个新化合物ES,ES的活化状态(过渡态)比无催化剂的该化学反应中反应物活化分子含有的能量低得多。ES再反应产生P,同时释放E。E可与另外的S分子结合,再重复这个循环。降低整个反应所需的活化能,使在单位时间内有更多的分子进行反应,反应速度得以加快。如没有催化剂存在时,过氧化氢分解为水和氧的反应(2H2O2→2H2O+O2)需要的活化能为每摩尔18千卡(1千卡=4.187焦耳),用过氧化氢酶催化此反应时,只需要活化能每摩尔2千卡,反应速度约增加10^11倍。酶作用的pH和温度条件(细胞内条件)都很温和,为什么会有巨大的催化活性? 有4种主要因素使酶加速化学反应。 酶催化效率的促进因素 酶活测定 初速度(initial velocity):酶促反应Z初阶段底物转化为产物的速度,这一阶段产物的浓度非常低,其逆反应可以忽略不计。 米氏方程(Michaelis-Mentent equation):表示一个酶促反应的起始速度(υ)与底物浓度([s])关系的速度方程:υ=υmax[s]/(Km+[s]) 米氏常数(Michaelis constant):对于一个给定的反应,异至酶促反应的起始速度(υ0)达到Z大反应速度(υmax)一半时的底物浓度。 催化常数(catalytic number)(Kcat):也称为转换数。是一个动力学常数,是在底物处于饱和状态下一个酶(或一个酶活性部位)催化一个反应有多快的测量。 催化常数等于Z大反应速度除以总的酶浓度(υmax/[E]total)。或是每摩酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的量(摩[尔])。 双倒数作图(double-reciprocal plot):那称为Lineweaver_Burk作图。一个酶促反应的速度的倒数(1/V)对底物度的倒数(1/LSF)的作图。x和y轴上的截距分别代表米氏常数和Z大反应速度的倒数。 酶活调节 竞争性YZ作用(competitive inhibition):通过增加底物浓度可以逆转的一种酶YZ类型。竞争性YZ剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种YZ使Km增大而υmax不变。 非竞争性YZ作用(noncompetitive inhibition): YZ剂不仅与游离酶结合,也可以与酶-底物复合物结合的一种酶促反应YZ作用。这种YZ使Km不变而υmax变小。 反竞争性YZ作用(uncompetitive inhibition): YZ剂只与酶-底物复合物结合而不与游离的酶结合的一种酶促反应YZ作用。这种YZ使Km和υmax都变小但υmax/Km不变。 很大一类复杂的蛋白质物质 [enzyme;ferment],在促进可逆反应(如水解和氧化)方面起着像催化剂一样的作用。在许多工业过程中是有用的(如发酵、皮革鞣制及干酪生产) 酶是一种有机的胶状物质,由蛋白质组成,对于生物的化学变化起催化作用,发酵就是靠它的作用:~原。 酶的妙用 一.酶在生物体内的功能 在生物体内的酶是具有生物活性的蛋白质,存在于生物体内的细胞和组织中,作为生物体内化学反应的催化剂,不断地进行自我更新,使生物体内及其复杂的代谢活动不断地、有条不紊地进行. 酶的催化效率特别高(即GX性),比一般的化学催化剂的效率高10^7~10^18倍,这就是生物体内许多化学反应很容易进行的原因之一. 酶的催化具有高度的化学选择性和专一性.一种酶往往只能对某一种或某一类反应起催化作用,且酶和被催化的反应物在结构上往往有相似性. 一般在37℃左右,接近中性的环境下,酶的催化效率就非常高,虽然它与一般催化剂一样,随着温度升高,活性也提高,但由于酶是蛋白质,因此温度过高,会失去活性(变性),因此酶的催化温度一般不能高于60℃,否则,酶的催化效率就会降低,甚至会失去催化作用.强酸、强碱、重金属离子、紫外线等的存在,也都会影响酶的催化作用. 人体内存在大量酶,结构复杂,种类繁多,到目前为止,已发现3000种以上(即多样性).如米饭在口腔内咀嚼时,咀嚼时间越长,甜味越明显,是由于米饭中的淀粉在口腔分泌出的唾液淀粉酶的作用下,水解成葡萄糖的缘故.因此,吃饭时多咀嚼可以让食物与唾液充分混合,有利于消化.此外人体内还有胃蛋白酶,胰蛋白酶等多种水解酶.人体从食物中摄取的蛋白质,必须在胃蛋白酶等作用下,水解成氨基酸,然后再在其它酶的作用下,选择人体所需的20多种氨基酸,按照一定的顺序重新结合成人体所需的各种蛋白质,这其中发生了许多复杂的化学反应.可以这样说,没有酶就没有生物的新陈代谢,也就没有自然界中形形、丰富多彩的生物界. 二.酶在YL上的作用 随着对酶研究的发展,酶在医学上的重要性越来越引起了人们的注意,应用越来越广泛.下面分三个方面介绍. 1.酶与某些疾病的关系 酶缺乏所致之疾病多为先天性或遗传性,如白化症是因酪氨酸羟化酶缺乏,蚕豆病或对伯氨喹啉敏感患者是因6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏.许多中毒性疾病几乎都是由于某些酶被YZ所引起的.如常用的有机磷农药(如、敌敌畏、1059以及乐果等)中毒时,就是因它们与胆碱酯酶活性ZX必需基团丝氨酸上的一个-OH结合而使酶失去活性.胆碱酯酶能催化乙酰胆碱水解成胆碱和乙酸,当胆碱酯酶被YZ失活后,乙酰胆碱水解作用受抑,造成乙酰胆碱推积,出现一系列中毒症状,如肌肉震颤、瞳孔缩小、多汗、心跳减慢等.某些金属离子引起人体中毒,则是因金属离子(如Hg2+)可与某些酶活性ZX的必需基团(如半胱氨酸的-SH)结合而使酶失去活性. 2.酶在疾病诊断上的应用 正常人体内酶活性较稳定,当人体某些器官和组织受损或发生疾病后,某些酶被释放入血、尿或体液内.如急性炎时,血清和尿中淀粉酶活性显著升高;肝炎和其它原因肝脏受损,肝细胞坏死或通透性增强,大量转氨酶释放入血,使血清转氨酶升高;心肌梗塞时,血清乳酸脱氢酶和磷酸肌酸激酶明显升高;当有机磷农药中毒时,胆碱酯酶活性受YZ,血清胆碱酯酶活性下降;某些肝胆疾病,特别是胆道梗阻时,血清r-谷氨酰移换酶等等.因此,借助血、尿或体液内酶的活性测定,可以了解或判定某些疾病的发生和发展. 3.酶在临床ZL上的应用 近年来,酶疗法已逐渐被人们所认识,广泛受到重视,各种酶制剂在临床上的应用越来越普遍.如胰蛋白酶、糜蛋白酶等,能催化蛋白质分解,此原理已用于外科扩创,化脓伤口净化及胸、腹腔浆膜粘连的ZL等.在血栓性静脉炎、心肌梗塞、肺梗塞以及弥漫性血管内凝血等病的ZL中,可应用纤溶酶、链激酶、尿激酶等,以溶解血块,防止血栓的形成等. 一些辅酶,如辅酶A、辅酶Q等,可用于脑、心、肝、肾等重要脏器的辅助ZL.另外,还利用酶的竞争性YZ的原理,合成一些化学药物,进行YJ、杀菌和抗肿瘤等的ZL.如磺胺类药和许多KJ素能YZ某些细菌生长所必需的酶类,故有YJ和杀菌作用;许多抗肿瘤药物能YZ细胞内与核酸或蛋白质合成有关的酶类,从而YZ瘤细胞的分化和增殖,以对抗肿瘤的生长;硫氧嘧啶可YZ碘化酶,从而影响甲状腺素的合成,故可用于ZL甲状腺机能亢进等. 三.酶在生产、生活中的应用 如酿酒工业中使用的酵母菌,就是通过有关的微生物产生的,酶的作用将淀粉等通过水解、氧化等过程,Z后转化为酒精;酱油、食醋的生产也是在酶的作用下完成的;用淀粉酶和纤维素酶处理过的饲料,营养价值提高;洗衣粉中加入酶,可以使洗衣粉效率提高,使原来不易除去的汗渍等很容易除去等等…… 由于酶的应用广泛,酶的提取和合成就成了重要的研究课题.目前酶可以从生物体内提取,如从菠萝皮中可提取菠萝蛋白酶.但由于酶在生物体内的含量很低,因此,它不能适应生产上的需要.工业上大量的酶是采用微生物的发酵来制取的.一般需要在适宜的条件下,选育出所需的菌种,让其进行繁殖,获得大量的酶制剂.另外,人们正在研究酶的人工合成.总之随着科学水平的提高,酶的应用将具有非常广阔的前景. 酶在酿酒中的运用 建水县第六中学 万林鹏 严文岑 周缓 蒋少维 李婷 指导教师:高英 引言:人类的生产,生活都离不开酶,酶对于白酒酿造非常重要。白酒生产中的酶类是由曲来提供的。 一、我国制曲酿酒的成就和发明 酿酒,在我国具有悠久的历史。Z原始的“酒”,是野花果经过堆积,自然发酵形成的花蜜果酒,称为“猿酒”。 蒸谷为饭,酿饭为酒 。酒曲是我国酿酒技术的重大发明,它是世界上Z早的一种多种微生物的复合酶制剂。我国至今保留的曲种,主要有大曲、小曲和红曲三种。它们既是糖化剂,也是发酵剂。我国白酒的类型,按使用的酒曲种类,可分为大曲白酒、小曲白酒和麸曲白酒。按生产工艺区分,主要有固态发酵白酒和液态发酵白酒。根据白酒的质量特点或香型区分,主要有清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼有浓、酱两种香型的其它香型白酒。 二、酿造白酒的原料 白酒是以粮谷类、植物块根类原料经固态发酵后蒸馏制得的蒸馏酒。高梁、玉米、大米等是粮谷原料中用于酿造白酒的主要原料,有些名优白酒除使用上述原料外,还搭配一些其它粮谷类。例如,五粮液就是用高粱、玉米、小麦、大米、糯米五种原料搭配酿制的。各地产的优质白酒,在选择酿酒原料时也采取多品种搭配,但多以高梁为酿造优质白酒的主要原料。高粱之所以适合酿造优质白酒,是由于其淀粉含量高,含有单宁及花青素等色素成分,其衍生物酚元化合物可赋予白酒特有的芳香,高粱经蒸料后粘而不糊,疏松适度。高粱的主要化学成分有淀粉(约占干物质重量的61~63%,不同品种的高粱中所含支链淀粉及直链淀粉的比例不同);纤维素及半纤维素物质(占高粱重量的6~7%);蛋白质(约含9.4—10.5%),其它还含有无机盐、脂肪等微量物质。 三、用于白酒酿造的有关酶类 (1)淀粉酶:有α-淀粉酶,β-淀粉酶等淀粉水解酶,可使淀粉水解为糊精、麦芽糖、及葡萄糖。 (2)其它淀粉水解酶:支链淀粉酶与α-淀粉酶,β-淀粉酶协同作用,使醅料中的淀粉得以糖化。 (3)蛋白酶:可以将复杂的蛋白质大分子分解为多肽及氨基酸。 (4)酒化酶:使完成糖化后的淀粉向酒精转化的酶类。 (5)酯化酶:使呈香前体物质转化为香味物质的酶类。 四、添加白酒专用复合酶的作用 酒曲中的酶类不足以破解植物网状细胞结构,会引起白酒酿制工艺有效物的损失,为了进一步提高原料出酒率,减少有效物的损失,应当在白酒生产中补充“白酒专用复合酶制剂”,此制剂是利用GX产酶菌经过液体深层发酵,超滤浓缩提取精制,喷雾干燥而成的黄色粉末状制品,含有纤维素酶、半纤维素酶、β-葡聚糖酶、果胶酶等多种水解酶,可作用于植物细胞壁并使其分解,从而大大提高原料的出酒率和酒的品质。 五、白酒的酿造过程 酿制白酒,一般需要15天以上的时间,随季节变化和气温的不同,酿酒的质量也有差异。冬季气温较低时,原料发酵充分,时间稍长,出酒质量好。通过参观我县有名的传统人工酿酒厂“彪虎酒厂”,了解到传统酿酒的基本过程为以下8个阶段: 润粮(5小时)——煮料(7小时)——蒸料(40分钟)——冷却(加酒曲)——发酵(24小时)——糖化(密封18日)——烤——成品

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  • 柯拉尼橱柜 2007-04-23 00:00:00
    又称酵素。电话细胞产生的具有催化功能的蛋白质。目前已发现2000多种。分子量在数万至数十万之间。生物体内的含量一般极少,能参与生物体的各种生理生化活动,起催化剂的作用。酶不同于一般的催化剂,它有特殊的催化能力,在常温和常压下其催化效率比一般催化剂高10的7次方~10的13次方倍,如一个过氧化氢酶分子在一分钟内能使500万个过氧化氢分子分解为水和氢,比铁离子的催化效率高10的9次方倍。酶还有严格的专一性,一种酶一般只能专一地催化某一种或某一类化学反应。其缺点是不稳定,易受外界条件(如酸、碱和热等因素)的影响而变性失活。 工业上主要利用微生物发酵法生产各种酶制剂,其中应用Z多的是淀粉酶制剂和蛋白酶制剂。淀粉酶主要用于纺织业进行棉布退浆,食品工业上使淀粉水解生成葡萄糖。蛋白酶大量用于皮革脱毛、蚕丝脱胶等。酶可作药物用于治病,如多酶片和胃蛋白酶是常用的助消化药。尿激酶可溶解血栓,是心肌梗死的急救药物。胰蛋白酶、糜蛋白酶等用于外科清创、化脓、腹腔浆膜粘连等的ZL。天门冬酰胺酶可使某种类型的白血病缓解。在分析和化验中使用酶,发展了许多快速、灵敏、专一的新方法,如在电极外包一层含葡萄糖氧化酶的薄膜,制成酶电极,用于测定血糖浓度,1分钟就可测1个样品,使化验速度显著加快。在饲料中添加一定量纤维素酶可使饲料中的纤维素水解生成葡萄糖,提高饲料的营养价值。

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  • 知心陪伴home 2007-04-23 00:00:00
    酶只是一种通称,是一种生物催化剂,自身不参与反应,但是帮助反应加快。 所以问酶有没有毒要看是什么酶了。比如口腔唾液酶就没有毒,有的就有毒。

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烘箱有毒吗

烘箱有毒吗?相信问这个问题的人不少,作为从事烘箱设备制造行业的人来说,肯定知道烘箱是没有任何毒的,也不会发出对人体有害的辐射,但是在非从业人的认知中,他们却不了解,在发生了烘箱引发的安全事故后,他们会认为是烘箱是一种有毒,有辐射,会爆炸的仪器,烘箱真的有上面这些危险吗?今天就来科普一下烘箱是否有这些危险。

首先说一个故事,之前抖音上看到一个短视频,说的是一个大学里面的实验室,里面有一个男研究生,他是化工类的专业,每天的工作有一部分是做化学类的实验,而实验中需要用到很多的试管、烧瓶、烧杯之类的玻璃容器,很多时候的早上,这个学生都会买包子之类的早餐带到实验室,有时候包子冷了,他会把包子放在烘箱里面,开启烘箱设置85度,加热包子,吃完包子,他就开始做实验,做完实验用水清洗容器,在把湿容器放置在烘箱里面高温烘干,断断续续一直这样。直到有一天,他鼻子流血倒在了实验室,送到医院抢救。

发生这样的事后,一段时间内,学校里面的学生都说烘箱有毒,说这个学生经常用烘箱加热包子,导致中毒。在后来的专业人士化验中,在烘箱的内壁和隔板,加热管上都发现了少量的化学残留物,而这些化学残留物就是平时烘烤玻璃容器高温挥发后附着在这些器物上面的,当烘箱内部温度降到常温后,这么化学物就沾在了烘箱内的各个器物上。后面这个学生拿烘箱加热包子,这时烘箱内部的残留附着物因为高温就又挥发出来了,漂浮在烘箱内,经由烘箱内部循环风机吹到了包子的表面,当这个学生吃掉包子后,也把这个化学物吃到肚子里面,长此以往,毒素累积,最后这个学生倒在了实验室。

故事看完了,我们发现,毒是被烘干物体产生的,而不是烘箱产生的,烘箱在任何时候都不能混合烘干不同的东西,特别是食品,因为烘干的东西虽然拿出来,但是很多东西在高温下都会挥发或者氧化、老化产生很多混合物残留在烘箱内部,当下次开启高温时,这些混合物就会挥发出来,在烘箱内部循环,虽然烘箱不是密闭的,它有平衡压力口和进气口,但是也会存在残留物。

所以,烘箱自身是没有毒的,而且自身也不会产生毒,也没有辐射,也不会爆炸。制作烘箱的所有材料都是市面上常规的标准材料,它与家用的烤箱,冰箱之类的家用电器本质上没有什么区别。当烘箱发生上面这些危险时,可以肯定的说是烘箱里面的被烘干物品在高温的情况下发生了危险,因为不是任何东西都能放在烘箱里面高温烘烤的。

如果想安全的使用烘箱,一定要先看说明书,严禁混用,严格按照标准程序操作。


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