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狭义的酯酶也有指水解低级脂肪酸酯的脂肪酶。再者蛋白酶催化氨基酸等的酯水解反应时,也具有酯酶作用。根据反应条件不同反应也可逆行,但在生理上是向分解方向进行的。另外,也有进行基团转移反应的,则不易与转移酶(transfe-rase)区别。
可在水分子的参与下,经由水解作用,将酯类切割成酸类与醇类。此类酶参与多种生物化学反应,依其专属受质、蛋白质结构,以及功能而有不同。
酯+H2O→酸+OH化合物。
分类
按照作用的底物的种类进行分类:
(1)羧酸酯,例如脂酶,胆碱酯酶;
(2)硫酯;
(3)磷酸单酯,磷酸单酯酶,例如碱性磷酸酶;
(4)磷酸二酯,磷酸二酯酶,例如核酸酶,磷脂酶;
(5)硫磷酸酯;
(6)硫酸酯,硫酸酯酶。(数字为酶编号的第三位数字)。
介质的酸碱性不仅影响 KMnO4 的电极电势,而且还影响其被还原产物(见7.2 节)。 从以上所举例子可以看出: (1)氧化态或还原态物质离子浓度的改变对电极电势有影响,但在通常情况下影响不大。如在例 4.3 中,当金属离子浓度减小到为原来的 1/1000 时, 电极电势改变不到 0.1V。
(2)氧化态物质金属离子(Mn+)或氢离子浓度的减小会使电极反应:
Mn+(aq)+ne- M(s)或 2H+(aq)+2e- H2(g)
有利于向左进行,即金属或氢气较容易失去电子成为正离子而进入溶液,使 金属或氢气的电极电势代数值变小,也就是使金属或氢气的还原性增强。若 增大金属离子或氢离子浓度,则金属或氢的电极电势代数值增大,而使金属 或氢气的还原性减弱。
(3)还原态物质非金属离子(X-)浓度减小会使电极反应:
X2+2e- 2X-(aq)
有利于向右进行,即非金属单质将较容易得到电子成为负离子而进入溶液, 使非金属的电极电势代数值增大,也就是使非金属单质的氧化性增强。若增 大非金属离子浓度,则非金属单质的氧化性将减弱。
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