A. 增强酶的稳定性 B. 提高酶活力 C. 改变酶的最适pH D. 作为辅助因子
A. 选择修饰剂时要求修饰剂具有较大的相对分子质量,对蛋白质的吸附有良好的生物相容性和水溶性。 B. 只要修饰剂反应基团活化足够容易,则可以考虑体积大的修饰剂,此时,空间位阻不会影响修饰剂与作用基团间的作用。 C. 选择修饰剂时,要考虑其反应基团的活化方式和活化条件,以及修饰后酶活性的半衰期。 D. 修饰剂分子表面有较多的活性基团。
A. 修饰酶的稳定性 B. Vmax C. 修饰酶的抗原性 D. 修饰酶的半衰期
A. 修饰剂带电荷不利于抵御外界环境的极性变化及维持酶活性部位微环境相对稳定 B. 蛋白质表面基团受微环境或邻近侧链的影响,使得不同位置的同一种侧链其解离常数不同 C. 为了提高酶稳定性,针对辅因子设计交联反应是重要的方法 D. 半胱氨酸侧链参与氧化、还原、烷基化等多类型反应,因此难以设计专一性修饰剂
A. 如果修饰的目的是希望改变酶分子的带电状态或溶解度,则要选择具有较大电荷量的修饰剂; B. 选择具有较大的修饰剂可能会导致修饰反应速率下降; C. 较大的修饰剂能延长修饰后酶的半衰期,因此如果要延长酶在体内循环的半衰期,用较大分子量的PEG肯定比较小分子量的PEG修饰效果好; D. 修饰剂的选择不应仅考虑其反应性,对蛋白质的吸附有良好的生物相容性和水溶性,以及活化条件也应在反应前一并考虑。