• <bdo id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></bdo><bdo id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></bdo>
    <option id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></option>
    <table id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></table>
  • 發布時間:2024-06-17 14:25 原文鏈接: 淀粉酶的分類

    淀粉酶(Amylase)是能催化淀粉水解轉化成葡萄糖、麥芽糖及低聚糖的一類酶的總稱,按其水解淀粉的作用方式不同可以分為α-淀粉酶、β-淀粉酶、糖化酶和脫支酶,不同種類的淀粉酶水解淀粉會生成不同的酶解產物。

    1.α-淀粉酶

        α-淀粉酶是一種內切酶,其國際酶學分類編號為Ec.3.2.1.1,它能隨機水解淀粉分子內部的α-1,4糖苷鍵,由于產物的末端殘基碳原子構型為α構型,故稱α淀粉酶。α-淀粉酶不能水解淀粉分子內的α-1,6糖苷鍵,但可以跨越此鍵水解分子內部的α-1,4糖苷鍵。α-淀粉酶能使直鏈淀粉的黏度很快降低,碘液顏色迅速消失,而且由于生成還原基團而增加了還原力,水解的終產物是麥芽糖和葡萄糖。α-淀粉酶以類似的方式水解支鏈淀粉,因不能水解α-1,6-糖苷鍵,最后使淀粉生成麥芽糖、葡萄糖、異麥芽糖。

    2.β-淀粉酶

        β-淀粉酶是一種外切酶,國際酶學分類編號為Ec.3.2.1.2,它從淀粉分子的非還原性末端開始,依次切下麥芽糖分子,同時發生瓦爾登轉位反應,使產物由α-型轉為β-型麥芽糖。β-淀粉酶只能水解α-1,4-糖苷鍵,不能水解支鏈淀粉中的α-1,6-糖苷鍵,且不能跨越此鍵,遇到此鍵水解作用停止。β-淀粉酶水解直鏈淀粉時,麥芽糖的生成速度較慢;水解支鏈淀粉時,因支鏈淀粉分支較多,非還原性末端較多,麥芽糖生成速度較快,但不能水解分支以內的部分。

    3. 糖化酶

        也稱為α-1,4-葡萄糖苷酶或者葡萄糖淀粉酶,國際酶學分類編號為Ec.3.2.1.3,是一種外切酶。它從淀粉分子的非還原性末端開始,依次切下葡萄糖,形成的產物只有葡萄糖。它不僅能水解α-1,4-葡萄糖苷鍵,也能水解支鏈淀粉中的α-1,6糖苷鍵,但水解α-1,6糖苷鍵的速率要比對α-1,4糖苷鍵低約30倍。

    4.脫支酶

        脫支酶是水解淀粉、糊精或糖原中的分支點α-1,6-葡萄糖苷鍵的酶,能夠專一性地切開支鏈淀粉分支點的α-1,6-糖苷鍵,從而剪下整個側枝,形成直鏈淀粉。支鏈淀粉分解成葡萄糖最終需要脫支酶的參與。根據底物特異性差異,脫支酶分為幾種:低聚葡萄糖苷酶、淀粉-1,6-葡萄糖苷酶、異淀粉酶、普魯蘭酶。脫支酶的應用主要以普魯蘭酶和異淀粉酶為主,但普魯蘭酶和異淀粉酶對底物的特異性存在差異。當分支點處葡萄糖殘基數量大于二時,普魯蘭酶就切斷a-1,6-糖苷鍵,其作用底物的最小單位為麥芽糖基麥芽糖。異淀粉酶在分支點的葡萄糖殘基少于三個時就不能發揮作用,其作用底物的最小單位為麥芽三糖和麥芽四糖。


    相關文章

    基于酶工作原理,新算法設計出高效合成酶

    以色列魏茨曼科學研究院科學家在新一期《自然》雜志發表文章稱:他們利用基于酶工作原理的計算機新算法設計出高效人工合成酶。這種新型酶不僅能催化天然蛋白質無法完成的化學反應,其效率更達到人工智能(AI)設計......

    湖北大學科研團隊創甾體藥物合成新法

    近日,湖北大學生命科學學院、省部共建生物催化與酶工程國家重點實驗室“化酶智造”團隊取得關鍵技術突破。該團隊創新方法,通過反向設計化學合成路線和建立突變體酶庫,實現甾體C7位的選擇性羥基化,大幅簡化合成......

    羅漢果苷生物合成的研發有了新突破

    羅漢果苷是一類來自藥用植物羅漢果(Siraitiagrosvenorii)的三萜皂苷類次生代謝產物,具有高甜度低熱量等特點,在食品添加劑領域具有廣闊的市場應用前景,其中羅漢果苷V(M5)和賽門苷I(S......

    β葡萄糖苷酶的純化方法

    粗提的β-葡萄糖苷酶可采用硫酸銨沉淀或用乙醇、丙酮等有機溶劑沉淀等方法初步分離。β-葡萄糖苷酶的進一步純化,往往是根據具體情況,采用多種方法逐步分離。目前分離β-葡萄糖苷酶的方法較多,其中離子交換柱層......

    白酒釀造用酶的原則和影響

    酶是一種活性蛋白質。因此,一切對蛋白質活性有影響的因素都影響酶的活性。酶與底物作用的活性,受溫度、pH值、酶液濃度、底物濃度、酶的激活劑或抑制劑等許多因素的影響。(一)溫度大曲和麩曲的酶活性,在低溫干......

    新酶讓CRISPR準確靶向絕大多數人類基因

    美國杜克大學領導的一個研究團隊開發出一種方法,可擴大CRISPR技術的覆蓋范圍。最初的CRISPR系統只能靶向人類基因組的12.5%,而新方法使CRISPR技術能夠準確靶向幾乎所有人類基因,使人們通過......

    一種全新的酶可對抗寄生的基因組TE序列

    科學家們發現了一種名為PUCH的酶,它對于阻止寄生DNA序列在我們基因組中的傳播至關重要。這一發現可以讓我們深入了解我們的身體如何識別和對抗內部威脅(如基因組寄生蟲)和外部威脅(如病毒和細菌)。德國美......

    Nature子刊:揭示突變的TG2酶促進前列腺癌進展和擴散機制

    在一項新的研究中,來自英國諾丁漢特倫特大學的研究人員確定了一種特定的酶如何在使前列腺癌變得更具侵襲性和更難治療方面發揮關鍵作用。他們發現這種在身體的許多細胞中含量豐富的稱為轉谷氨酰胺酶2(transg......

    ACSNano:基于本征無序蛋白域的相分離合成細胞器

    代謝工程和合成生物學工具有潛力馴化微生物細胞工廠,這些工廠能夠有效生產大量化學品和材料,包括大宗和特種化學品、生物燃料、聚合物和藥物。所需產物的微生物生產可以通過在微生物底盤細胞中異源表達特定酶或整個......

    亞硫酸鹽還原酶變毒藥為食物

    德國研究人員近日發現一種具有同化特性的原型亞硫酸鹽還原酶,通過這種特殊的酶,產甲烷微生物可將對其有害的亞硫酸鹽轉化成生長所需的硫化物。該研究提供了對進化的新見解,相關成果發表在《自然·化學生物學》雜志......

  • <bdo id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></bdo><bdo id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></bdo>
    <option id="wwaaw"><noscript id="wwaaw"></noscript></option>
    <table id="wwaaw"><option id="wwaaw"></option></table>
  • 疯狂添女人下部视频免费