等电点计算(酪氨酸等电点计算)

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氨基酸等电点的计算

氨基酸等电点的计算:记-COOH的电离常数为Ka1 ,-NH3+的电离常数为Ka2,则等电点的pH值为 pH=(Ka1+Ka2)/2。

氨基酸的带电状况与溶液的ph值有关,改变ph值可以使氨基酸带上正电荷或负电荷,也可以使他处于正负电荷数相等即净电荷为零的兼性离子状态,此时的ph值为氨基酸的等电点。

氨基酸是同时带氨基和羧基的物种,在水溶液中羧基失去氢离子带负电,而氨睁拿袭基得到氢离子带正电,由于羧基酸性和氨基的碱性不相同,所以氨基酸往往整体上是带电的。调节溶液的pH值,可以改变二者的电离状况,到某一点时羧基所带的负电荷与氨基所带的正电荷相同,氨基酸表现为整体不带电,这点的pH值就是氨基酸的等电点。

氨基酸的介绍:

氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物。羧酸碳原子上的氢原子被氨基取代后形成的化合物。氨基酸分子含有氨基和羧基官能团。

与羟基酸类似,氨基酸可以根据其在碳链上的不同位悉兄置分为氨基酸α、β、γ、w-等。氨基酸,但蛋白质水解后获得的氨基酸是α-只有22种氨基酸,包括甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸(甲硫氨酸)等,硒代半胱氨酸和吡咯赖氨酸(仅在少敏伏数细菌中发现)是蛋白质的基本单位。

寡肽的等电点怎么算

1、首先计算解离情况不很复杂的寡肽等电点的原则和计算氨基酸等电点一样嫌孙,可先写出其解离公式。

2、其次找出两性离子的形式,两性离子形式两侧的碰让两个pK的平均值就是这个寡肽的等电点。

3、最后找出两性离子的形式,两性离子笑者局形式两侧的两个pK的平均值就是这个寡肽的等电点。

等电点的简单公式

等电点:某一氨基酸处于净电荷为零的兼性离子状态时的介质pH,用pl表示。

使用该分子的酸度系数可以计算一个只带一个胺基和一个羧基的氨基酸的等电点。

即:pI=(pK1+pK2)/2 不过更加精确的计算需要对酸和碱方面有更深入的知识 。

中性氨基酸的羧基解离程度大于氨基,故其pI偏酸,pI值略小于7.0;酸性氨基酸的羧基解离程度更大,pI明显小于7.0;碱性氨基酸的氨基解离程胡纯度明显大于羧基等,故其pI大于7.0;在一定的pH条件下,氨基与羧基的解离程度相等,静电荷为零,此裤仿咐时溶液的pH即大缺为其等电点。

氨基酸等电点的pI的计算公式:

1、氨基酸分子是两性电解质,氨基酸在溶液中的带电状况随溶液的pH值变化而变化。实验证明扒散,氨基酸在水溶液或晶体状态时都是以两性离子形式存在的。

2、以两性离子形式存在的氨基酸,橡链在一定酸碱条件下,可以发生解离,而表现出不同的带电形式。当加入酸时,—COO-可以接受质子,使氨基酸带净正电荷。当加入碱时,—释放质子,使氨基酸带净负电荷。

3、在某一特定pH的溶液中,氨基酸以两性离子形式存在,所带的正负电荷总数相等,净电荷为零,在电场中它既不向正极移动也不向负极移动,此时氨基酸溶液的pH值称为氨基酸的等电点,以pI表示。

4、氨基酸的pI值相当于该氨基酸的两性离子状态两侧的基团:pK值之和的一半,pI=1/2(pK1+pK2)。对于含有3个可解离基团的氨基酸,可通过依次写出其从酸梁此孙性至碱性的解离方程,找到两性离子两侧pK值,然后取两性离子两侧基团的pK平均值,即可得其pI值。

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蛋白质等电点的测算方法?

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解析:

等电点:如果调节溶液的PH值使得其中的氨基酸呈电中性,我们把这个PH值称为氨基酸的等电点:PI。PI是氨基酸的重要常数之一,它的意义在于,物质在PI处的溶解度最小,是分离纯化物质的重要手段。等电点的计算:对于所有的R基团不解离的氨基酸而言(即解离只发生在α-羧基和α-氨基上),计算起来非常简单:PI=(PK1’+PK2’)/2若是碰到R基团也解离的,氨基酸就有了多级解离,这个公式就不好用了,比如Lys、Glu、Cys等。aa Cys Asp Glu Lys His ArgPK’α-羧基 1.71 2.69 2.19 2.18 1.82 2.19PK’α-氨基 8.33 9.82 9.67 8.95 9.17 9.04PK’-R-基团 10.78(-SH) 3.86(β-COOH) 4.25(γ- COOH) 10.53(ε-NH2) 6(咪唑基) 12.48(胍基)在这种情况下可以按下面的步此启骤来计算:1 由PK’值判断解离顺序,总是PK1’ PK2’ PK3’ …,即谁的PK’值小,谁就先解离。2 按照解离顺序正确写出解离方程式:简式,注意解离基团的正确写法。3 找出呈电中森返如性的物质,其左右PK’值的平均值就是氨基酸的等电点:PI=(PK左’+PK右’)/2以Lys为例:在黑板上用简式演示3

等电点的测定:等电聚焦法:这是一种特殊的电泳,其载体上铺有连续的PH梯度的缓冲液,然后将氨基酸点样,只要该处的PH与氨基酸的PI不同,则氨基酸就会带电,PH值PI时,aa带-电;PH值PI时,aa带+电。通电后,氨基酸就会移动,直到某处的PH=PI,氨基酸才呈电中性,不再移动,因此,可以测出PI。

等电点沉淀

所有的氨基酸均为两性物质,亦即它们至少含有一个酸性基(carboxyl)及一个碱性基(α-amino)。这些可游离的团基在pH变化时,因释出或接受质子而可充当弱酸或弱碱,其离子化特性与其它物质一样遵守Henderson-Hasselbalch方程式:

pH = pKa + log10 [未质子化的形式(碱)] / [已质子化的形式(酸)]

pH = pKa + log [A-] / [HA]

氨基酸可以三种形式存在,即正电荷(cation)、两性离子(zwitterion)或双极性离子(dipolar ion)及负电荷(anion)等三种,若在酸性溶液中带正电荷,则在碱性溶液中带负电荷。若氨基酸在某一世瞎pH值下其净电荷为0,且在电场中不移动时,称此pH值为它的pI值(等电点)。因为净电荷为零,净电斥力不存在的缘故,大部份蛋白质于等电点的pH值下,其溶解度最小。相反的,当溶液的pH值低于或高于pI,所有蛋白质分子所带净电荷必为同号,彼此之间有相斥力,不会凝结。所以,将pH调到等电点的大小,则大部份的蛋白质将会沉淀,这种现象可以应用于估算某蛋白质的等电点.

等电点如何计算

等电点的计算:对于所有的R基团不解离的氨基酸而言逗滑瞎(即解离只发生在α-羧基和α-氨基上),计山空算起来非常简单:PI=(让罩PK1’+PK2’)/2若是碰到R基团也

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