蛋白酶的所催化的反应
TEV蛋白酶 的结构,其中红色的为催化三联体
蛋白酶 (protease ,proteinase)又称肽酶 (peptidase)、蛋白水解酶 (proteolytic enzyme)或蛋白質分解酶 [ 1] ,是生物體 內一類催化蛋白質 或肽类 中肽键 水解 的酶 (酵素),可將蛋白質分解成較小的多肽 或單一氨基酸 ,並促進新蛋白質產物的形成[ 2] 。
尽管国际生物化学和分子生物学联盟命名委员会 认为蛋白酶与肽酶为同义词[ 3] ,仍有些学者定义两者不同,例如:蛋白酶是内肽酶 [ 4] ,或是认为“蛋白酶”为能够水解蛋白质分子内部的肽键,而“肽酶”只能从肽类末端的水解,每次水解释放一个氨基酸,其又分为:氨肽酶 ,羧肽酶 [ 5] 。
蛋白酶參與多種生物途徑,包括消化 攝取的蛋白質、蛋白質分解(舊蛋白質的分解)[ 6] [ 7] 和细胞信号传送 。
如果沒有功能性加速劑,蛋白水解過程將非常緩慢,需要數百年的時間。[ 8] 蛋白酶存在於所有形式的生命和病毒 中。它們已經獨立進化了多次 ,不同種類的蛋白酶可以透過完全不同的催化機製 完成相同的反應。
分類
目前已知的蛋白酶可以分成以下7大類[ 9] :
1993年,蛋白酶首次依其演化關係分為84個家族,並分為四種催化類型:絲氨酸蛋白酶 、半胱氨酸蛋白酶 、天冬氨酸蛋白酶 和金屬蛋白酶 。[ 10] 苏氨酸蛋白酶 和谷氨酸蛋白酶 分別直到 1995 年和 2004 年才被描述。用於裂解肽鍵 的機制涉及使具有半胱氨酸和蘇氨酸(蛋白酶)或水分子(天冬氨酸、谷氨酸和金屬蛋白酶)的氨基酸 殘基具有親核性,以便它可以攻擊肽羰基 。 製備亲核体 的一種方法是透過催化三聯體 ,其中組胺酸殘基用於活化絲胺酸、半胱氨酸或蘇胺酸作為亲核体 。然而,這不是一個進化分組,因為亲核体 類型在不同的蛋白质超家族 中趨同進化 ,並且一些蛋白质超家族 表現出向多種不同亲核体 的發散進化。金屬蛋白酶、天門冬胺酸蛋白酶和谷氨酸蛋白酶利用其活性位點殘基活化水分子,然後攻擊易裂鍵。[ 11]
酶的功能和機制
用於蛋白酶解 的兩種水解機制的比較。酶顯示為黑色,底物蛋白顯示為紅色,水顯示為藍色。上圖顯示了一步水解,其中酶使用酸使水極化,然後水解底物。底部面板顯示了兩步驟水解,其中酶內的殘基被激活以充當亲核体 (Nu) 並攻擊底物。 這就形成了一個中間體,其中酵素與底物的 N 端半部共價連接。在第二步驟中,水被活化以水解該中間產物並完成催化。其他酵素殘基(圖中未標示)在反應機制中提供和接受氫,並在靜電上穩定電荷的累積。
蛋白酶透過分裂連接胺基酸 殘基的肽鍵 ,將長蛋白質鏈消化 成較短的片段。有些將末端胺基酸從蛋白鏈上分離(外肽酶 ,例如氨肽酶 、羧肽酶A );其他攻擊蛋白質的內部肽鍵(內肽酶 ,例如胰蛋白酶 、胰凝乳蛋白酶 、胃蛋白酶 、木瓜蛋白酶 、彈性蛋白酶 )。
催化
催化是透過以下兩種機制之一來實現的:
天門冬胺酸、谷氨酸和金屬蛋白酶激活水分子,對肽鍵進行親核攻擊以將其水解。
絲胺酸、蘇胺酸和半胱氨酸蛋白酶使用親核殘基(通常在催化三聯體 中)。此殘基進行親核攻擊,將蛋白酶與底物蛋白共價 連接,並釋放產物的前半部。然後,這種共價酰基酶中間體被活化水水解,透過釋放產物的後半部並再生遊離酶來完成催化作用。
特異性
蛋白質水解可以是高度混雜的 的,使得多種蛋白質底物被水解。消化酶例如胰蛋白酶 等就是這種情況,它必須能夠將攝取的一系列蛋白質裂解成更小的肽片段。混雜的蛋白酶通常與底物上的單一氨基酸結合,因此僅對該殘基具有特異性。例如,胰蛋白酶 對序列 ...K\... 或 ...R\... 具有特異性(“\”=切割位點)。[ 12]
相反,一些蛋白酶具有高度特異性,僅切割具有特定序列的底物。血液凝固(例如凝血酶 )和病毒多蛋白加工(例如TEV蛋白酶 )需要這種程度的特異性才能實現精確的切割事件。這是透過具有長結合裂縫或隧道的蛋白酶來實現的,該裂縫或隧道具有多個結合特定殘基的口袋。例如,TEV蛋白酶 對序列...ENLYFQ\S...(“\”=切割位點)具有特異性。[ 13]
降解和自溶
蛋白酶本身就是蛋白質,可以被其他蛋白酶分子(有時是同一種類的)切割。這是調節蛋白酶活性的一種方法。有些蛋白酶在自溶後活性較低(例如TEV蛋白酶 ),而有些則活性較高(例如胰蛋白酶原 )。
蛋白酶的生物多樣性
蛋白酶存在於所有生物體中,從原核生物 到真核生物 到病毒 。這些酶參與多種生理反應,從食物蛋白質的簡單消化到高度調節的級聯反應(例如凝血 級聯反應、補體系統 、細胞凋亡 途徑和無脊椎動物酚氧化酶原激活級聯反應)。蛋白酶可以破壞特定的肽鍵(有限的蛋白質分解),這取決於蛋白質的氨基酸 序列,也可以將肽完全分解為氨基酸(無限的蛋白質分解)。此活性可以是破壞性變化(消除蛋白質的功能或將其消化為其主要成分),可以是功能的激活,也可以是訊號傳導途徑中的訊號。
用途
蛋白酶研究領域十分龐大。自 2004 年以來,每年約有 8,000 篇與該領域相關的論文發表[ 14] 。蛋白酶被用於工業的、醫學的和基礎生物學的研究工具[ 15] [ 16] 。
消化蛋白酶是許多洗衣粉 的一部分,也廣泛用於麵包工業的麵包改良劑。 蛋白酶是重要的工業 酶,佔全球總酶銷售量約六成,其中七成用於工業用途的蛋白酶用於食品發酵 等方面[ 17] ,例如酸性 蛋白酶用於傳統 發酵食品和調味品的生產[ 18] [ 19] 及催化 酪蛋白 沈澱;中性 蛋白酶因能夠去除水解 產物的苦味 而令醬油 脫苦[ 20] ;鹼性 蛋白酶應用於食品烘烤 等方面[ 21] ,因為能夠有效提高生麵團 的延性和韌性,並且增強麵包 的起泡性。
抑制劑
蛋白酶的活性受到蛋白酶抑制劑 的抑制。蛋白酶抑制劑的一個例子是丝氨酸蛋白酶抑制剂 蛋白质超家族 。它包括α1-抗胰蛋白酶(可保護身體免受自身發炎 蛋白酶的過度影響)、α1-抗胰凝乳蛋白酶(具有相同的作用)、C1 抑制劑(可保護身體免受蛋白酶觸發的自身補體系統過度活化 )、抗凝血酶(保護身體免於過度凝血 )、纖溶酶原激活劑抑制劑-1(透過阻斷蛋白酶觸發的纖溶作用,保護身體免於凝血不足)和神經絲氨酸蛋白酶抑制劑。[ 22]
天然蛋白酶抑制劑包括脂質運載蛋白家族,在細胞調節和分化中發揮作用。已發現與脂質運載蛋白相連的親脂性 配體具有腫瘤蛋白酶抑制特性。天然蛋白酶抑制劑不應與抗逆轉錄病毒治療中使用的蛋白酶抑制劑混淆。一些病毒 ,其中包括愛滋病 ,在其繁殖週期中依賴蛋白酶。因此,蛋白酶抑制劑 被開發為抗病毒 治療劑。
其他天然蛋白酶抑制劑被用作防禦機制。常見的例子是在一些植物的種子中發現的胰蛋白酶抑制劑 ,對人類來說最引人注目的是大豆,一種主要的糧食作物,它們的作用是阻止掠食者。生大豆對包括人類在內的許多動物有毒 的,直到它們所含的蛋白酶抑制劑變性為止。
参见
参考文献
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外部鏈接