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时间:2021年02月08日 来源:

蛋白质纯化:对于天然蛋白质,可能需要一系列的纯化步骤才能获得纯度足以用于实验室应用的蛋白质。为了简化这一过程,通常采用基因工程的手段在目的蛋白质上添加一些化学特性,在不改变其结构和生物学活性的情况下使纯化过程更为简单。通常是将含有特定氨基酸序列的“标签”连接在目的蛋白质的N-端或C-端。例如,含有连续多个组氨酸的序列,称为组氨酸标签;将含有带组氨酸标签蛋白质的裂解液流过含有镍的亲和层析柱,组氨酸就可以与镍螯合从而结合在柱子上,而裂解液中其他蛋白质由于没有组氨酸标签而直接流出柱子,从而达到分离目的。通过基因工程(即DNA重组)改造而获得的蛋白质被称为重组蛋白质。膜蛋白常常作为受体,或提供通道极性的或带电的分子通过细胞膜。78760-60-8

78760-60-8,生化试剂

蛋白质都是由氨基酸构成的。到目前为止,人们发现的组成天然蛋白质的氨基酸只有20种,在这20种氨基酸中,亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸这8种氨基酸是人体必须从食物中获得而不能在体内合成的(刚出生的幼儿还不能合成组氨酸),叫做必需氨基酸。只要有这8种必需氨基酸,身体就可以制造出其它各种氨基酸,就可以维持生命和进行生长发育。缺乏必需氨基酸时,人体就会出现发育迟缓、贫血、毛发枯黄等徒状。8种必需氨基酸如此重要,故食物蛋白中含必需氨基酸的数欣及种类的多少就成为衡量蛋白质优劣的标准。含有必需氨基酸的种类、数量多,营养价值就高,这种蛋白质就称为完全蛋白质,也称优良蛋白质。23073-31-6丙氨酸作用:防止油类氧化按0.01%~1.0%的比例添加于油类或蛋黄酱。

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蛋白质的降解:对于细胞来说,蛋白质降解有多种用途,包括去除分泌蛋白的N末端信号肽,对前体蛋白进行剪切以产生“成熟”蛋白等。细胞不需要的或受到损伤的非跨膜蛋白质一般由蛋白酶体来进行降解,而真核生物的跨膜蛋白则通过内体运送到溶酶体(动物细胞)或液泡(酵母)中进行降解。降解所生成的氨基酸分子可以被用于合成新的蛋白质。一些蛋白质可以发生自降解。此外,细胞中存在的大量蛋白酶(特别是溶酶体中),可以对外来的蛋白质进行降解,这也是一种细胞自我保护的机制。生物学实验中,也经常对蛋白质进行降解分析;例如在蛋白质组学中,利用蛋白酶对特定蛋白质进行降解,并对降解产物进行质谱分析而获得对应蛋白质的序列信息和修饰情况;此外,生物化学实验中,埃德曼降解法常被用于对蛋白质进行氨基酸序列分析。

丙氨酸的功效:丙氨酸可能会增加瘦肌肉的质量并促进脂肪减少,这是因为它具有增加训练量和加快运动之间身体恢复速度的能力。在大学摔跤运动员和美式足球运动员中进行的一项研究结果证实了这一点:在8周的过程中,按照包括阻力训练,大强度间歇训练和重复冲刺的训练计划,那些补充了丙氨酸的人获得了更多的瘦体重,并在更大程度上改善了他们的身体组成。提高耐力运动表现。有氧运动中,由于乳酸的产生量不同,因此肌肽不能在相同程度上担任缓冲剂的角色。但还有其他方法可以增加肌肽的储存,从而有助于防止运动疲劳,提高耐力。例如,有证据表明,在大强度间歇训练计划的基础上补充丙氨酸可以增强训练适应性,从而提高运动耐力。L-丙氨酸功能:在复配甜昧剂加入1~10%的丙氨酸,能提高甜度、缓和人工甜味剂的甜味。

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由于前列腺液体包含丙胺酸,理论上认为这种氨基酸有助于治病前列腺肥大症,这是一种前列腺增大并导致撒尿不适的疾病。国外的一项研究结果发现,每日服用丙氨酸,甘氨酸和谷氨酸,持续2周时间,患者的前列腺肥大症状有明显改善。肉类食品,家禽,鸡蛋,乳制品和鱼是丙胺酸的较佳食物来源。鳄梨等一些高蛋白植物食品也提供丙氨酸。此外,还可以在市场上买到丙胺酸保健品。不过应记住,服用任何一种氨基酸都会影响体内的氮平衡,并会增加肝脏和肾脏清理废物的难度。因此,患肝脏或肾脏疾病的人应在服用氨基酸保健品之前首先咨询医生。丙氨酸有帮助肝脏处理和清理体内各种不同有害物质哦作用。131747-41-6

苯丙氨酸是人体必需氨基酸之一,苯丙氨酸普遍用于医药和阿斯巴甜的主要原料。78760-60-8

蛋白质是由不同的L型α-氨基酸所形成的线性聚合物。目前在绝大多数已鉴定的天然蛋白质中发现的氨基酸有20种。所有氨基酸都有共同的结构特征,包括与氨基连接的α碳原子,一个羧基和连接在α碳原子上的不同的侧链。但脯氨酸有着与这种基本结构不同之处:它含有一个侧链与氨基连接在一起所形成的特殊的环状结构,使得其氨基在肽键中的构象相对固定[16]。标准氨基酸的侧链是构成蛋白质结构的重要元素,它们具有不同的化学性质,因此对于蛋白质的功能至关重要。多肽链中的氨基酸之间是通过脱水反应所形成的肽键来互相连接;一旦形成肽键成为蛋白质的一部分,氨基酸就被称为“残基”,而连接在链的碳、氮、氧原子被称为“主链”或“蛋白质骨架”。由于肽键有两种共振态,具有一定的双键特性,使得相邻α碳之间形成肽平面;而肽键两侧的二面角确定了蛋白质骨架的局部形态。由于氨基酸的非对称性(两端分别具有氨基和羧基),蛋白质链具有方向性。蛋白质链的起始端有自由的氨基,被称为N端或氨基端;尾端则有自由的羧基,被称为C端或羧基端。78760-60-8

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