Տրիպսինի և քիմոտրիպսինի տարբերությունը

Բովանդակություն:

Տրիպսինի և քիմոտրիպսինի տարբերությունը
Տրիպսինի և քիմոտրիպսինի տարբերությունը

Video: Տրիպսինի և քիմոտրիպսինի տարբերությունը

Video: Տրիպսինի և քիմոտրիպսինի տարբերությունը
Video: Function of Trypsin Enzyme 2024, Նոյեմբեր
Anonim

Հիմնական տարբերություն – Տրիպսին ընդդեմ քիմոտրիպսին

Սպիտակուցների մարսումը շատ կարևոր գործընթաց է կենդանի օրգանիզմների ընդհանուր մարսողության գործընթացում: Կոմպլեքս սպիտակուցները մարսվում են ամինաթթուների մոնոմերների մեջ և ներծծվում բարակ աղիքների միջոցով: Սպիտակուցները կարևոր նշանակություն ունեն, քանի որ դրանք կարևոր ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային դեր են կատարում օրգանիզմում: Սպիտակուցի մարսումը տեղի է ունենում սպիտակուցը մարսող ֆերմենտների միջոցով, որոնք ներառում են տրիպսին, քիմոտրիպսին, պեպտիդազներ և պրոտեազներ: Տրիպսինը սպիտակուցը մարսող ֆերմենտ է, որը խզում է պեպտիդային կապը հիմնական ամինաթթուների մոտ, որոնք ներառում են լիզինը և արգինինը: Քիմոտրիպսինը նաև սպիտակուցը մարսող ֆերմենտ է, որը կտրում է պեպտիդային կապը անուշաբույր ամինաթթուների հետ, ինչպիսիք են ֆենիլալանինը, տրիպտոֆանը և թիրոզինը:Տրիպսինի և քիմոտրիպսինի հիմնական տարբերությունը ամինաթթվի դիրքն է, որում այն ճեղքվում է սպիտակուցի մեջ: Տրիպսինը ճեղքվում է հիմնական ամինաթթուների դիրքերում, մինչդեռ քիմոտրիպսինը ճեղքվում է արոմատիկ ամինաթթուների դիրքերում:

Ի՞նչ է տրիպսինը:

Տրիպսինը 23,3 կԴա սպիտակուց է, որը պատկանում է սերինային պրոտեազների ընտանիքին, և դրա հիմնական ենթաշերտերը հիմնական ամինաթթուներն են: Այս հիմնական ամինաթթուները ներառում են արգինին և լիզին: Տրիպսինը հայտնաբերվել է 1876 թվականին Կունեի կողմից։ Տրիպսինը գնդաձև սպիտակուց է և գոյություն ունի իր ոչ ակտիվ ձևով, որը տրիպսինոգեն է՝ զիմոգեն: Տրիփսինի գործողության մեխանիզմը հիմնված է սերինի պրոթեզերոնի ակտիվության վրա:

Տրիպսինը ճեղքվում է հիմնական ամինաթթուների C տերմինալի վերջում: Սա հիդրոլիզի ռեակցիա է և տեղի է ունենում pH – 8.0 բարակ աղիներում: Տրիպսինոգենի ակտիվացումը տեղի է ունենում տերմինալ հեքսապեպտիդի հեռացման միջոցով, և այն առաջացնում է ակտիվ ձև. տրիպսին. Ակտիվ տրիպսինը երկու հիմնական տեսակի է. α – տրիպսին և β-տրիպսին:Նրանք տարբերվում են իրենց ջերմային կայունությամբ և կառուցվածքով: Տրիփսինի ակտիվ տեղը պարունակում է հիստիդին (H63), ասպարտիկ թթու (D107) և սերին (S200):

Տարբերությունը տրիպսինի և քիմոտրիպսինի միջև
Տարբերությունը տրիպսինի և քիմոտրիպսինի միջև

Նկար 01. տրիպսին

Տրիպսինի ֆերմենտային գործողությունը արգելակվում է DFP-ով, ապրոտինինով, Ag+, բենզամիդինով և EDTA-ով: Տրիպսինի կիրառությունները ներառում են հյուսվածքների տարանջատում, տրիպսինացում կենդանական բջիջների կուլտուրայում, տրիպտիկ քարտեզագրում, in vitro սպիտակուցների ուսումնասիրություններ, մատնահետքեր և հյուսվածքային կուլտուրայի կիրառություններ:

Ի՞նչ է քիմոտրիպսինը:

Քիմոտրիպսինը ունի 25,6 կԴա մոլեկուլային զանգված և պատկանում է սերինային պրոթեզերոնի ընտանիքին և այն էնդոպեպտիդազ է: Քիմոտրիպսինը գոյություն ունի իր ոչ ակտիվ ձևով, որը քիմոտրիպսինոգեն է: Քիմոտրիպսինը հայտնաբերվել է 1900-ականներին։Քիմոտրիպսինը հիդրոլիզացնում է պեպտիդային կապերը արոմատիկ ամինաթթուների մոտ: Այս անուշաբույր սուբստրատները ներառում են թիրոզինը, ֆենիլալանինը և տրիպտոֆանը: Այս ֆերմենտի սուբստրատները հիմնականում գտնվում են L-իզոմերներում և հեշտությամբ գործում են ամինաթթուների ամիդների և էսթերների վրա: Օպտիմալ pH-ը, որում գործում է քիմոտրիպսինը, 7,8-8,0 է: Գոյություն ունեն քիմոտրիփսինի երկու հիմնական ձևեր, ինչպիսիք են քիմոտրիպսին A-ն և քիմոտրիպսին B-ն, և դրանք փոքր-ինչ տարբերվում են կառուցվածքային և պրոտեոլիտիկ բնութագրերով: Քիմոտրիպսինի ակտիվ տեղամասը պարունակում է կատալիտիկ եռյակ և բաղկացած է հիստիդինից (H57), ասպարտիկ թթվից (D102) և սերինից (S195):

Հիմնական տարբերությունը Trypsin-ի և Chymotrypsin-ի միջև
Հիմնական տարբերությունը Trypsin-ի և Chymotrypsin-ի միջև

Գծապատկեր 02. քիմոտրիպսին

Քիմոտրիպսինի ակտիվացնողներն են ցետիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդը, դոդեցիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդը, հեքսադեցիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդը և տետրաբուտիլամոնիումի բրոմիդը։Քիմոտրիպսինի ինհիբիտորներն են պեպտիդիլալդեհիդները, բորոնաթթուները և կումարինի ածանցյալները։ Քիմոտրիպսինը կոմերցիոնորեն օգտագործվում է պեպտիդների սինթեզի, պեպտիդների քարտեզագրման և պեպտիդային մատնահետքերի համար:

Որո՞նք են նմանությունները տրիպսինի և քիմոտրիպսինի միջև:

  • Երկու ֆերմենտներն էլ սերին պրոթեզեր են։
  • Երկու ֆերմենտներն էլ կտրում են պեպտիդային կապերը։
  • Երկու ֆերմենտներն էլ գործում են բարակ աղիքներում:
  • Երկու ֆերմենտներն էլ գոյություն ունեն իր ոչ ակտիվ ձևով՝ որպես զիմոգեններ:
  • Երկու ֆերմենտներն էլ կազմված են կատալիտիկ եռյակից, որն իր ակտիվ տեղում պարունակում է հիստիդին, ասպարթաթթու և սերին:
  • Երկու ֆերմենտներն ի սկզբանե հայտնաբերվել և արդյունահանվել են խոշոր եղջերավոր անասուններից:
  • Երկու ֆերմենտների արտադրությունը ներկայումս իրականացվում է ռեկոմբինանտ ԴՆԹ տեխնիկայի միջոցով:
  • Երկու ֆերմենտներն էլ գործում են օպտիմալ հիմնական pH-ի վրա:
  • Երկու ֆերմենտներն էլ օգտագործվում են in vitro տարբեր ոլորտներում:

Ո՞րն է տարբերությունը տրիպսինի և քիմոտրիպսինի միջև:

Trypsin vs Chymotrypsin

Trypsin-ը սպիտակուցը մարսող ֆերմենտ է, որը կտրում է պեպտիդային կապը հիմնական ամինաթթուների, ինչպիսիք են լիզինը և արգինինը: Chymotrypsin, որը նաև սպիտակուցը մարսող ֆերմենտ է, կտրում է պեպտիդային կապը անուշաբույր ամինաթթուների հետ, ինչպիսիք են ֆենիլալանինը, տրիպտոֆանը և թիրոզինը:
Մոլեկուլային քաշ
Տրիփսինի մոլեկուլային զանգվածը 23,3 կ Դ է։ Քիմոտրիպսինի մոլեկուլային զանգվածը 25,6 կ Դ է:
Սուբստրատներ
Բարդ սպիտակուցները մարսվում են ամինաթթուների մոնոմերների մեջ և ներծծվում բարակ աղիքների միջոցով: Արոմատիկ ամինաթթուների սուբստրատները, ինչպիսիք են թիրոզինը, տրիպտոֆանը և ֆենիլալանինը, գործում են քիմոտրիպսինի վրա:
Ֆերմենտի զիմոգենի ձև
Տրիպսինոգենը տրիփսինի ոչ ակտիվ ձևն է: Chymotrypsinogen-ը քիմոտրիպսինի ոչ ակտիվ ձևն է:
Ակտիվատորներ
Լանտանիդները տրիփսինի ակտիվացնողներ են։ Ցետիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդը, դոդեցիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդը, հեքսադեցիլտրիմեթիլամոնիումի բրոմիդը և տետրաբուտիլամոնիումի բրոմիդը քիմոտրիպսինի ակտիվացնողներ են։

ինհիբիտորներ

DFP, aprotinin, Ag+, բենզամիդինը և EDTA-ն տրիփսինի արգելակիչներ են: Պեպտիդիլալդեհիդները, բորոնաթթուները և կումարինի ածանցյալները քիմոտրիպսինի ինհիբիտորներ են։

Ամփոփում – Տրիպսին ընդդեմ քիմոտրիպսին

Պեպտիդազները կամ պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները ճեղքում են սպիտակուցները պեպտիդային կապի հիդրոլիզի միջոցով: Տրիպսինը կտրում է պեպտիդային կապը հիմնական ամինաթթուների մոտ, մինչդեռ քիմոտրիպսինը կտրում է պեպտիդային կապը արոմատիկ ամինաթթուների մնացորդներում: Երկու ֆերմենտներն էլ սերինային պեպտիդազներ են և գործում են բարակ աղիքում՝ հիմնական pH միջավայրում: Ներկայումս շատ հետազոտություններ են ներգրավված տրիփսինի և քիմոտրիպսինի արտադրության մեջ՝ օգտագործելով ռեկոմբինանտ ԴՆԹ տեխնոլոգիա՝ օգտագործելով բակտերիաների և սնկային տարբեր տեսակներ, քանի որ այդ ֆերմենտներն ունեն բարձր արդյունաբերական արժեք: Սա է տրիփսինի և քիմոտրիպսինի տարբերությունը:

Ներբեռնեք Trypsin vs Chymotrypsin-ի PDF տարբերակը

Դուք կարող եք ներբեռնել այս հոդվածի PDF տարբերակը և օգտագործել այն անցանց նպատակներով՝ ըստ մեջբերումների: Խնդրում ենք ներբեռնել PDF տարբերակը այստեղ Տարբերությունը տրիպսինի և քիմոտրիպսինի միջև

Խորհուրդ ենք տալիս: