蛋白质
IB 生物学 SL· Theme B.2· 40 分钟阅读
1. 氨基酸与肽键形成★★☆☆☆⏱ 10 min
氨基酸
所有多肽和蛋白质的单体结构单元。所有氨基酸都具有共同的核心结构:一个中心碳原子连接一个氨基 (-NH₂)、一个羧基 (-COOH)、一个氢原子,以及一个决定氨基酸化学性质的可变R基。
例:
甘氨酸的R基是氢原子,丙氨酸的R基是甲基 (-CH₃)。
氨基酸通过缩合反应连接成链。反应过程中,一个氨基酸的羧基与下一个氨基酸的氨基发生反应,释放一分子水,形成稳定的共价肽键。
描述两个氨基酸形成二肽的过程
- 1
- 确定每个氨基酸上的反应基团:第一个氨基酸的羧基 (-COOH) 和第二个氨基酸的氨基 (-NH₂)。
- 2
- 从羧基上脱去一个羟基 (-OH),从氨基上脱去一个氢原子。
- 3
- 脱去的基团结合形成一分子水,作为产物释放。
- 4
- 两个氨基酸之间形成共价肽键 (C-N),生成二肽。
2. 蛋白质结构的四个层级★★★☆☆⏱ 15 min
一级结构
多肽链中独特的线性氨基酸排列顺序,直接由编码该蛋白质的基因的核苷酸序列决定。
多肽在核糖体合成后,会折叠形成四个层级结构,每个层级由不同的化学相互作用稳定:
结构层级 | 描述 | 稳定相互作用 |
|---|---|---|
一级结构 | 氨基酸的线性排列顺序 | 共价肽键 |
二级结构 | 局部折叠形成α-螺旋或β-折叠 | 肽骨架之间的氢键 |
三级结构 | 单条多肽的整体三维结构 | R基之间的相互作用(氢键、离子键、二硫键、疏水相互作用) |
四级结构 | 多个多肽亚基组装形成的结构 | 与三级结构相同的R基相互作用 |
解释为什么一级结构中改变一个氨基酸就会改变蛋白质功能
- 1
- 所有更高层级的蛋白质折叠都依赖一级结构中R基的种类和位置。
- 2
- 例如,在镰状细胞血红蛋白中,亲水的谷氨酸被疏水的缬氨酸取代。
- 3
- 蛋白质表面的疏水缬氨酸导致血红蛋白分子相互聚集,改变了整体三维结构。
- 4
- 改变后的结构无法有效携带氧气,因此功能丧失。这证实了一级结构决定最终的结构和功能。
3. 纤维状蛋白 vs 球状蛋白★★☆☆☆⏱ 10 min
根据形状、溶解性和功能,蛋白质可分为两大类:
纤维状蛋白
长链状蛋白质,具有重复的氨基酸序列
+ 优点: 稳定性高,提供强大的结构支撑
− 缺点: 不适合结合特定分子,无法承担动态功能
球状蛋白
紧凑的圆形蛋白质,氨基酸序列无重复规律
+ 优点: 折叠成特定形状,可结合其他分子,承担动态功能
− 缺点: 稳定性较低,更易发生变性
解释为什么胶原蛋白被归类为纤维状蛋白
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- 胶原蛋白的功能是为动物的结缔组织(骨、皮肤、肌腱)提供抗张强度。
- 2
- 它具有重复的氨基酸序列,形成长且稳定的三螺旋结构,符合纤维状蛋白的特征。
- 3
- 它不溶于水,这是纤维状蛋白的关键性质。
- 4
- 它的结构功能符合纤维状蛋白而非球状蛋白的特征,因此被正确归类为纤维状蛋白。
4. 蛋白质功能与变性★★★☆☆⏱ 15 min
变性
蛋白质三维结构发生永久性改变,由稳定折叠的弱相互作用被破坏导致。常见诱因包括高温和极端pH。
例:
煮鸡蛋会使白蛋白变性,从透明液体变成不透明固体。
5.
6.
真题中的出现
AI 根据考纲规律估算的考点位置,请对照官方真题核实准确性。仅作复习重点参考。
- 2025 · Paper 1
1分选择题,考察蛋白质结构层级
- 2024 · Paper 2
3分问答题,考察蛋白质变性
- 2023 · Paper 2
比较纤维状蛋白和球状蛋白
