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生物体系之所以能够相对独立地存在于自然界中,并维持其独立性和生命(shēngmìng)的延续性,都是因为生物体内的一系列酶在发挥着作用。酶保证(bǎozhèng)了生物体内组成生命活动的大量生化反应得以按照预定的方向有序、精确而顺利地进行,几乎所有生物的生理现象都与酶的作用紧密相关,可以这样说,没有酶的存在,就没有生物体的一切生命活动。酶的工业应用:利用酶作为催化剂进行生物(shēngwù)催化与生物(shēngwù)转化,已成为生产精细化学品、手性药物、食品添加剂等的重要工具,获得了广泛应用。天然酶的局限:随着酶催化应用范围的不断扩大和研究的逐步深入,研究者已经越来越发现,现有的天然酶的催化特性常常(chángcháng)不能很好地满足酶学研究和工业化应用的要求。主要原因:1天然酶的稳定性差、对某些底物的催化活性低,以及缺乏有商业价值的催化功能及其他性质2越来越多的情况需要一些酶催化很多在自然界中并不存在的各种底物来完成(wánchéng)特定的反应过程根源(gēnyuán):天然酶的局限性源于酶的自然进化过程。天然酶的进化过程:在自然进化过程中,进化保证了酶对环境任何改变的适应能力,但是自然进化既没有特定的方向,也没有特定的目标,它是在整个生物的繁殖和生存(shēngcún)过程中自发进行.酶的进化主要不是表现(biǎoxiàn)为某个酶分子的活力和稳定性的不断提高,而是在于生物整体的适应能力、调控能力的增强,因此,通常只要求酶在生物体内对特定的生物学功能有专一性。应用(yìngyòng)过程对酶的要求在酶催化过程的研究和应用(yìngyòng)过程中,人们总是期望酶的活力和稳定性越高越好,并具备良好的催化性能:能在非水溶剂、极端温度和pH等特殊条件下催化反应,尤其重要的是能接受自然界中不存在的各种底物。正是由于天然(tiānrán)酶的性质与实际应用过程中人们对酶的期望之间的巨大差距,使对天然(tiānrán)酶在分子水平上进行改造显得十分重要和迫切。从目前的情况来看,具有新功能和特性的酶可以通过从大量(dàliàng)未知的自然种系中寻找以及对现有的天然酶进行改造,其中对于在自然进化过程中没有经过特性和功能选择的酶而言,对现有的天然酶进行改造比大量(dàliàng)筛选可能更加合适。对酶进行改造的理论基础:无数的研究工作已经表明,酶分子内某些氨基酸残基的微小改变可使酶的催化能力(nénglì)和立体选择性产生很大的改善。遗憾的是,由于技术的限制,酶分子中氨基酸残基与它的空间结构以及结构—功能之间相互关系等信息(xìnxī)严重匮乏,加上这些关系又非常复杂,迄今为止,人们对它们的理解和认识仍然非常肤浅如何利用相对简单的方法以达到对天然酶的改造或构建新的非天然酶就显得(xiǎnde)非常有研究意义和应用前景。解决办法:蛋白质定向进化20世纪80年代末,在PCR技术出现的初期,就有人着手利用Error-pronePCR技术改造蛋白质。1994年,美国科学家Stemmer开创了可以在分子水平上实现家族基金内部(nèibù)序列重组的新技术——DNAShuffling,可以在一个基因及其PCR诱变产物,或一组家族基因的基础上创造新基因。酶分子的定向进化技术人为地创造特殊的进化条件,模拟自然进化机制,在体外对基因进行随机突变,从一个或多个已经存在的亲本酶(天然的或者人为获得(huòdé)的)出发,经过基因的突变和重组,构建一个人工突变酶库,通过一定的筛选或选择方法最终获得(huòdé)预先期望的具有某些特性的进化酶。定向进化技术的作用使发生在自然界中漫长的进化过程能在实验室中得以模拟,使人类可以按照自己的意愿(yìyuàn)和需要改造酶分子,甚至设计出自然界中原来并不存在的全新酶分子(全新蛋白质)。与自然进化相比,酶分子的定向进化过程完全是在人为控制下进行的,使酶分子朝向人们(rénmen)期望的特定目标进化。大量的研究已经(yǐjing)表明:在目前对酶分子认识还不成熟的情况下,通过DNA水平上的适当修饰来改变酶的氨基酸顺序,进而改变酶的性能,是可能在重组生物中产生新的酶类,并获得比天然酶活力更高、稳定性和催化性能更好的进化酶,以满足研究和应用的需要。定向进化技术(jìshù)(directedevolution)的原理定向进化过程(guòchéng)的原理分子生物学文库(wénkù)的分类与构建方法定向进化技术(jìshù)的发展定点(dìnɡdiǎn)突变基于(jīyú)M13载体的寡核苷酸介导定点突变基于M13载体的寡核苷酸介导定点(dìnɡdiǎn)突变Kunkel的诱变(yòubiàn)体产量富集法Kunkel的诱变(yòubiàn)体产量富集法以双链DNA为模板的定点(dìnɡdiǎn)突变定点突变(tūbiàn
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