高中生物《ATP和酶》酶促反應-教案5 蘇教版必修1_第1頁
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文檔簡介

1、ATP和酶第3課時酶促反應及影響酶作用速率的因素教學過程 導入新課教師呈示情景:出示細胞亞顯微結構圖或讓學生觀察教材中的細胞圖,然后由學生回答線粒體、葉綠體、溶酶體與核糖體等細胞器的作用。并思考,為何相關的細胞代謝只能在相應的細胞結構中完成或進行?推進新課板書:(三)酶促反應與酶促反應過程教師引導:(1)根據(jù)我們前面所學的知識可以知道,細胞內所有的代謝反應都是在酶的催化下進行的。細胞內各種結構的功能不同,其原因之一是它們的結構中所含酶的種類各異。(2)如:線粒體是有氧呼吸的主要場所,是由于徹底氧化分解有機物的酶分布于此;核糖體中有合成蛋白質的酶存在使其成為合成蛋白質的場所;葉綠體內有催化光合作

2、用的酶系(3)細胞空間上酶分布的分隔性和酶的高效性、專一性、多樣性,使錯綜復雜的代謝反應既各自獨立又相互協(xié)調統(tǒng)一。(4)我們把這種由酶催化的化學反應稱為酶促反應。師那么酶促反應與一般的化學反應有何區(qū)別呢?學生活動:學生小組討論、代表發(fā)言。生甲酶促反應通常是在常溫、常壓、接近中性等溫和條件下進行的。生乙酶的催化效率很高,因而生物體內的酶促反應速率很快。生丙酶促反應中酶的催化往往具有專一性,即一種酶只能催化一種或一類化學反應。師在酶促反應中,酶究竟是如何產(chǎn)生催化作用的?學生活動:自主學習課文中“酶促反應的相關知識”,注意觀察“酶促反應示意圖”中a、b兩圖的區(qū)別,并進行小組討論。教師活動:打開自制的

3、Flash課件,動態(tài)模擬酶在酶促反應中的作用機制(我們建議在設置媒體技術時,要盡量符合“誘導契合”模型,而非“鑰匙鎖”模型)。生酶在酶促反應中能催化特定的底物反應,與酶的活性中心有關。但是,什么是酶的活性中心呢?師活性中心是指酶分子中直接和底物結合,并和酶的催化作用直接有關的部位。酶的活性中心一般位于酶分子的表面,呈裂縫狀。酶活性中心一般是由兩部分組成的,一部分叫做結合基團,主要起到與底物結合的作用;另一部分叫做催化基團,直接參與催化反應。少數(shù)酶分子中的基團同時具有上述兩個作用。師酶在酶促反應中究竟如何發(fā)揮作用呢?生甲底物與酶的關系猶如鑰匙鎖的關系。生乙酶的活性中心與底物分子在結構上具有特殊的

4、匹配關系,這種匹配可以通過酶與底物之間的誘導而產(chǎn)生;當酶與底物結合的時候,便啟動化學反應。生丙在反應過程中,形成了酶底物的中間產(chǎn)物,然后,酶與底物脫離,同時底物轉變?yōu)楫a(chǎn)物。師“酶促反應示意圖”中a、b兩圖各表示酶在何種反應中的催化作用?生“酶促反應示意圖”中a圖表示酶在合成反應中的催化作用,如酶可以催化兩個氨基酸脫水縮合生成二肽;“酶促反應示意圖”中b圖表示酶在分解反應中的催化作用,如麥芽糖酶可以催化麥芽糖水解為兩分子葡萄糖。師酶作用機理的假說到底有哪些?(1)關于酶的活性中心和底物結合的機理,早在1890年,德國化學家費休就提出了著名的“鑰匙鎖”模型。他認為底物和酶分子的關系,就像鑰匙和鎖相

5、配一樣,一把鎖只能被一把鑰匙打開,或是被在構象上相近的鑰匙打開。這一學說在一定程度上解釋了酶促反應的特性。(2)但實際上,酶的活性中心并不像這個模型中所顯示的那樣,是固定不變的;并且這個模型不能解釋可逆反應,因為底物和產(chǎn)物的結構是不同的。為什么這些不同的鑰匙能開同一把鎖?年,科仕蘭提出的“誘導契合”模型克服了“鑰匙鎖”模型的缺點。按照這一模型,酶與底物結合時,底物能誘導酶分子的構象發(fā)生變化,使酶分子能與底物很好地結合,從而發(fā)生催化作用。酶的射線衍射研究證明,酶與底物結合時,酶分子的構象的確是發(fā)生了變化。(3)酶和底物相互作用而產(chǎn)生酶底物復合物這一過程十分重要。在實驗室內進行一個化學反應,首先需要給以活化能,所以需要加熱。酶促反應不需要加熱,不必給以活化能。這是因為酶和底物的相互作用要釋放一些結合能,使酶底物復合物穩(wěn)定。有了結合能的釋放,酶就可以降低化學反應所需的活化能了。師在我們上一堂課中,進行了這樣一個實驗,在用稀硫酸和唾液淀粉酶催化淀粉水解時,在其他條件不變的情況下,假如對加入稀硫酸的試管進行酒精燈加熱處理,再觀察其實驗結果,會發(fā)現(xiàn)淀粉水解的速率增加;而對加入稀釋的唾液進行同樣的處理,卻發(fā)現(xiàn)被水解的速率顯著減慢,甚至完全不水解。說明了高溫

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