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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B14794-0.5g | L-乳酸脱氢酶 | BR | 0.5g | 556.00 | 556.00 |
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B14794-100mg | L-乳酸脱氢酶 | BR | 100mg | 211.00 | 211.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
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问答
一、基本性质
1. 分子结构:
- L-乳酸脱氢酶是由四个亚基组成的四聚体,这些亚基可以是三种不同的基因编码产物(LDHA、LDHB、LDHC)的组合,形成五种不同的同工酶形式(LDH1至LDH5)。每种同工酶在体内的分布和功能有所不同。
- 该酶的分子量大约为135-140 kDa,其一级结构由约330个氨基酸残基组成,活性中心含有催化作用必需的组氨酸(His205、His296和His303)和天冬氨酸(Asp259)等关键氨基酸残基。
2. 辅酶依赖性:
- L-乳酸脱氢酶是一种NAD依赖性激酶,需要烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)作为辅酶来催化反应。NAD+在反应中作为氢的受体或供体,参与乳酸与丙酮酸之间的互变。
- 除了NAD+外,某些微生物中的LDH还可以利用黄素单核苷酸(FMN)或其他电子受体进行催化。
3. 底物特异性:
- L-乳酸脱氢酶主要催化L-乳酸的氧化生成丙酮酸,并将NAD+还原为NADH。这一过程是可逆的,即丙酮酸也可以被还原为L-乳酸,同时NADH被氧化为NAD+。
- 不同来源的LDH对底物的亲和力不同,例如,肌肉中的LDH对L-乳酸具有较高的亲和力,而心脏中的LDH则对丙酮酸更为敏感。
二、物理性质
1. 最适pH值:
- L-乳酸脱氢酶的最适pH值通常在7.4左右,这是大多数生物体内环境的pH值范围。在此pH值下,LDH的催化效率最高。
- 过高或过低的pH值会影响酶的三维结构和活性中心的电荷分布,从而降低其催化效率。
2. 最适温度:
- L-乳酸脱氢酶的最适温度一般在37℃左右,这也是人体和许多动物的正常体温。
- 温度过高会导致酶蛋白变性失活,而温度过低则会减慢反应速度。
3. 稳定性:
- L-乳酸脱氢酶在低温下较为稳定,可以在冰箱中保存数月而不丧失活性。但在高温下容易失活。
- 该酶对尿素、重金属离子(如Cu^2+、Hg^2+、Ag+)等化学物质敏感,这些物质可以导致酶的不可逆失活。
三、生物学特性
1. 组织分布:
- L-乳酸脱氢酶广泛存在于人体各组织中,以肾脏含量最高,其次是心肌和骨骼肌。红细胞内的LDH含量约为正常血清的100倍。
- 不同组织的LDH同工酶分布不同,这有助于临床诊断时区分不同类型的组织损伤。
2. 生理功能:
- L-乳酸脱氢酶在糖酵解过程中起着重要作用,催化丙酮酸与L-乳酸之间的转化,帮助细胞在缺氧条件下维持能量供应。
- 它还参与了其他代谢途径,如糖异生和Cori循环等。
四、动力学特性
1. 米氏常数:
- 米氏常数(Km)是衡量酶与底物亲和力的一个重要参数。对于L-乳酸脱氢酶而言,其Km值因底物和来源的不同而有所差异。一般来说,Km值越小,酶与底物的亲和力越强。
2. 最大反应速率:
- 最大反应速率(Vmax)反映了酶在饱和底物浓度下的催化能力。LDH的最大反应速率取决于其浓度和底物浓度。
五、抑制剂和激活剂
1. 抑制剂:
- 一些化学物质可以抑制L-乳酸脱氢酶的活性,如草酸盐、氰化物和重金属离子等。这些抑制剂通过与酶的活性中心结合或改变其构象来发挥作用。
2. 激活剂:
- 某些物质可以增强LDH的活性,如某些金属离子(如Mg²⁺)和有机溶剂等。这些激活剂可能通过稳定酶的构象或促进底物与酶的结合来发挥作用。
六、临床意义
1. 疾病诊断:
- L-乳酸脱氢酶在医学上常用于诊断心肌梗死、肝炎、白血病等疾病。当这些组织受损时,LDH会释放到血液中,导致血清LDH水平升高。
2. 预后评估:
- 血清中LDH同工酶的比例变化可以帮助医生判断疾病的严重程度和预后情况。例如,LDH1/LDH2比例的增加通常与心肌损伤的严重程度成正比。
七、研究进展
1. 基因工程:
- 随着基因工程技术的发展,人们已经能够通过基因重组技术生产具有特定性质的LDH变体。这些变体在医学研究和工业应用中具有潜在的价值。
2. 药物开发:
- 针对LDH的药物开发也在进行中。一些化合物可以通过调节LDH的活性来治疗相关疾病或改善代谢状态。
1. GHS分类
- GHS危险性类别:根据提供的信息,L-乳酸脱氢酶没有明确的GHS危害分类。
2. 安全术语
- S22:切勿吸入粉尘。
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
3. 风险术语
- R21/22:皮肤接触及吞食有害。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。
- 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐,就医。
5. 消防措施
- 灭火方法及灭火剂:不适用,因为L-乳酸脱氢酶不是易燃物质。
6. 泄漏应急处理
- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置
- 将废弃物放入合适的收集容器中,交由具备资质的单位进行处理。
8. 安全数据表
- 安全数据表(SDS)是一份详细的文件,其中包含了化学品的所有安全相关信息。对于L-乳酸脱氢酶,其SDS应包括上述所有信息,以及更多的细节,如物理和化学性质、稳定性和反应性、储存条件、防护设备、事故响应等。具体的SDS应由供应商或制造商提供。
1. 纯度:通常用比活力(specific activity)来表示,即每毫克蛋白质所含的酶活单位数。高纯度的LDH具有更高的比活力。
2. 分子量:LDH是由四个亚基组成的四聚体,其分子量约为140 kDa。不同来源的LDH可能具有不同的分子量。
3. pH稳定性:LDH在不同pH条件下的稳定性不同。一般来说,LDH在中性或微碱性环境下较为稳定。
4. 温度稳定性:LDH在一定的温度范围内保持稳定,但过高或过低的温度可能导致酶失活。
5. 抑制剂敏感性:某些化合物可以抑制LDH的活性,如草酸盐、EDTA等。这些化合物可以用于调节LDH的活性。
6. 底物亲和力:LDH对丙酮酸和NAD+具有较高的亲和力,但对乳酸和NADH的亲和力较低。
7. 反应速率常数(Km值):Km值是描述酶与底物结合能力的参数,较低的Km值表示较强的底物亲和力。
8. 最大反应速率(Vmax值):Vmax值反映了酶在饱和底物浓度下的最大反应速率。较高的Vmax值意味着更快的反应速度。
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