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Ein katalytisch perfektes Enzym oder auch kinetisch perfektes Enzym ist ein Enzym das so effizient katalysiert dass bei fast jedem Zusammentreffen von Enzym und entsprechendem Substrat eine katalytische Reaktion ablauft Der kcat Km Faktor eines solchen Enzyms liegt in der Grossenordnung von 108 bis 109 M 1 s 1 Somit ist die Reaktion von Substrat und Enzym nur noch durch die Diffusionsgeschwindigkeit begrenzt Die Verteilung bekannter katalytischer Raten von Enzymen kcat Km Faktor Die meisten Enzyme haben eine Rate von ungefahr 105 M 1 s 1 Die Enzyme mit der grossten Rate gt 108 M 1 s 1 werden von der grauen Box markiert 1 Beispiele fur katalytisch perfekte Enzyme sind zum Beispiel Triosephosphatisomerase Carboanhydrase Acetylcholinesterase Katalase Fumarase b Lactamase und Superoxiddismutase Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Mechanismus 3 Alberty Hammes Eigen Modell AHE Modell 4 Chou Modell 5 Evolution 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenEine Theorie die eine diffusionskontrollierte Reaktion beschreibt wurde von Robert A Alberty Gordon Hammes und Manfred Eigen aufgegriffen um den Hochstwert fur die katalytische Effizienz einer Enzym Substrat Reaktion herauszufinden Dieser Wert wird durch den kcat Km Faktor beschrieben Laut deren Untersuchungen lag der Hochstwert bei 109 M 1 s 1 2 3 Im Jahr 1972 wurde beobachtet dass die Dehydratation von Kohlensaure durch die a Carboanhydrase katalysiert wird wobei der kcat Km Faktor bei 1 5 1010 M 1 s 1 lag welches den experimentell bestimmten Wert von Alberty Hammes und Eigen deutlich ubertraf Kuo Chen Chou und seine Mitarbeiter perfektionierten das vorherige Modell von Alberty Hammes und Eigen indem sie den Spatial Faktor und den Kraftfeld Faktor zwischen dem Enzym und seinem Substrat mit berucksichtigten Somit lag der genauere Hochstwert nun bei 1010 M 1 s 1 4 5 6 Mit diesem Modell kann die uberraschend hohe Reaktionsrate erklart werden Mechanismus BearbeitenManche Enzyme jedoch zeigen eine Kinetik die schneller ablauft als die Diffusionsgeschwindigkeit was auf den ersten Blick unmoglich erscheint Um dieses Phanomen zu erklaren wurden verschiedene Mechanismen vorgeschlagen Von einigen Enzymen nimmt man an dass sie die Katalyse beschleunigen indem sie ihre Substrate an sich heranziehen und sie mit elektrischen Feldern ausrichten In Anlehnung an Circe eine Zauberin aus der griechischen Mythologie die der Sage nach Odysseus Manner in ihr Haus lockte und dort in Schweine verwandelte hat William P Jencks hierfur den Begriff Circe Effekt gepragt 7 Eine andere Theorie schlagt einen quantenmechanischen Ansatz vor wobei mithilfe des Tunneleffektes ein Proton oder ein Elektron eine Potentialhurde durchqueren kann jedoch wird dieser Ansatz zumindest fur Protonen widerspruchlich betrachtet 8 9 Jedoch wurde ein Tunneleffekt fur Protonen bei Tryptamin beobachtet 10 Aufgrund dieser Tatsache drangt sich die Vermutung auf der Vorgang der Enzymkatalyse konnte besser beschrieben werden wenn man den Durchtritt durch eine Potentialhurde annimmt im traditionellen Modell muss ein Substrat eine bestimmte Aktivierungsenergie uberschreiten um seinen Potentialtopf zu verlassen Alberty Hammes Eigen Modell AHE Modell Bearbeiten nbsp a Alberty Hammes Eigen Modell Das W steht fur die eingefugte Mauer englisch wall welches das aktive Zentrum vom Proteinanteil des Enzyms trennt Die gestrichelte Linie stellt die aktive Halbkugel dar b Chou ModellE EnzymS SubstratZur Berechnung der Geschwindigkeitskonstante beim AHE Modell wird folgende Gleichung verwendet die auf der Debye Smoluchowski Theorie basiert k A H E 2 p D N A 1000 r 0 exp U l k T d l l 2 M 1 s 1 displaystyle mathrm mathit k AHE frac 2 pi mathit D mathit N A 1000 int limits mathit r 0 infty exp mathit U mathit l mathit kT frac d mathit l mathit l 2 M 1 s 1 nbsp k A H E displaystyle mathrm mathit k AHE nbsp Geschwindigkeitskonstante im AHE ModellD displaystyle D nbsp Diffusionskoeffizient D D E D S displaystyle mathrm mathit D mathit D E mathit D S nbsp N A displaystyle mathrm mathit N A nbsp Avogadro Konstanter 0 displaystyle mathrm mathit r 0 nbsp Reaktionsradius Summe aus dem Radius der aktiven Halbkugel und einem Substratmolekul dabei ist r0 5 A U l displaystyle mathrm mathit U mathit l nbsp Interaktionspotenzial zwischen einem Substratmolekul und dem aktiven Zentrum eines Enzymsk displaystyle k nbsp Boltzmann KonstanteT displaystyle T nbsp Absolute TemperaturDas aktive Zentrum wird als Halbkugel betrachtet Es beschreibt dass alle Substrate die sich in entgegengesetzter Richtung des Enzyms bewegen durch ein elektrisches Feld in Richtung des ausserhalb lokalisierten aktiven Zentrums ausgerichtet und angezogen werden Das Hauptprotein welches als aktive Halbkugel reprasentiert wird stellt eine Diffusionsbarriere dar das den Diffusionsstrom und die molekularen Krafte reguliert Somit stellt dieses Modell eine besondere Form der diffusionskontrollierten Reaktion dar und zwar die halbkugelsymmetrische Diffusion Es wurde bewiesen dass nach dem Alberty Hammes Eigen Modell die Van der Waals Krafte zu gering sind U0 lt 3 kT da sich das aktive Zentrum ausserhalb befindet und die Wechselwirkungen zwischen dem aktiven Zentrum und dem Substrat dezimiert werden was dazu fuhrt dass das Hauptprotein als eine Art Mauer fungiert und somit den Durchfluss der Substratmolekule zum aktiven Zentrum blockiert und die enzymatische Umsetzung verlangsamt wird 11 Chou Modell BearbeitenZur Berechnung der Geschwindigkeitskonstante beim Chou Modell wurde folgende Gleichung hergeleitet k l i m 4 p D N A 1000 R 0 x e U k T d r r 2 1 g e U R 0 k T M 1 s 1 displaystyle mathrm mathit k lim frac 4 pi mathit D mathit N A 1000 int limits mathit R 0 x e mathit U kT frac d mathit r mathit r 2 1 tilde g e mathit U mathit R 0 mathit kT M 1 s 1 nbsp k l i m displaystyle mathrm mathit k lim nbsp Geschwindigkeitskonstante im Chou ModellD displaystyle D nbsp Diffusionskoeffizient D D E D S displaystyle mathrm mathit D mathit D E mathit D S nbsp N A displaystyle mathrm mathit N A nbsp Avogadro KonstanteR 0 displaystyle mathrm mathit R 0 nbsp Hydrodynamischer Radius des EnzymsU displaystyle mathrm mathit U nbsp Enzymeinheitk displaystyle k nbsp Boltzmann KonstanteT displaystyle T nbsp Absolute Temperaturg displaystyle tilde g nbsp Verhaltnis der Konzentration der Substratmolekule auf der ganzen Oberflache eines Enzymmolekuls zur MassenkonzentrationBeim Chou Modell wird das Kraftfeld und der geometrische Effekt mit einkalkuliert Der Geschwindigkeitsfaktor beim Chou Modell ist hoher als beim Alberty Hammes Eigen Modell da die Van der Waals Krafte grosser sind Beim Chou Modell liegen die Van der Waals Krafte bei uber 3 kT da sich das aktive Zentrum innerhalb des Enzyms befindet und somit eine erhohte Wechselwirkung mit dem Substrat induziert was dazu fuhrt dass das Hauptprotein als Beschleuniger fungiert und somit die Stromung der Substratmolekule zum aktiven Zentrum beschleunigt wird Dabei werden alle Substrate die sich in der Nahe des Enzyms befinden durch das elektrische Feld in Richtung des innerhalb lokalisierten aktiven Zentrums ausgerichtet und angezogen 11 Evolution BearbeitenAufgrund der naturlichen Selektion existieren nicht viele katalytisch perfekte Enzyme Eine Erhohung der katalytischen Reaktionsgeschwindigkeit ware nur vorteilhaft wenn diese nicht die Diffusionsgeschwindigkeit ubertrifft Somit stellt die Diffusionsgeschwindigkeit des Enzyms eine physische Einschrankung der Evolution dar und lasst sich in einer Fitnesslandschaft als globales Maximum darstellen Eine Fitnesslandschaft stellt den Zusammenhang zwischen dem Genotyp und der reproduktiven Fitness also der Anzahl der Nachkommen eines Individuums in seiner gesamten Lebenszeit reproductive success dar Je hoher die Landschaft ist desto hoher ist die Replikationsrate und somit auch die Fitness Bei Lebewesen korreliert die Replikationsrate mit der Reproduktionsrate Daher geht man davon aus dass perfekte Enzyme durch zufallige Mutationen entstanden sind und sich anschliessend ausgebreitet haben oder die erhohte Reaktionsgeschwindigkeit war fur einen Vorfahren des Enzyms als Teil von einem anderen Reaktionsmechanismus von Vorteil 1 12 Einzelnachweise Bearbeiten a b Arren Bar Even Elad Noor The Moderately Efficient Enzyme Evolutionary and Physicochemical Trends Shaping Enzyme Parameters In Biochemistry 50 Jahrgang Nr 21 31 Mai 2011 S 4402 4410 doi 10 1021 bi2002289 PMID 21506553 englisch Robert A Alberty Gordon G Hammes Application of the Theory of Diffusion controlled Reactions to Enzyme Kinetics In The Journal of Physical Chemistry 62 Jahrgang Nr 2 Februar 1958 S 154 159 doi 10 1021 j150560a005 englisch Manfred Eigen Gordon G Hammes Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology Wiley Blackwell Hoboken New Jersey 1963 ISBN 978 0 470 12270 9 S 1 38 Kuo Chen Chou Shou Ping Jiang Studies on the rate of diffusion controlled reactions of enzymes Spatial factor and force field factor In Scientia Sinica 27 Jahrgang Nr 5 6 Marz 1974 S 664 680 PMID 4219062 englisch 1 2 Vorlage Toter Link math scichina com Fehler Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Kuo Chen Chou The kinetics of the combination reaction between enzyme and substrate In Scientia Sinica 19 Jahrgang Nr 4 276 S 505 528 PMID 824728 englisch Fehler Memento des Originals vom 30 Januar 2016 im Internet Archive abgerufen am 30 Januar 2016 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot math scichina com Zi Cai Li Guo Cheng Zhou The quantitative relations between diffusion controlled reaction rate and characteristic parameters in enzyme substrate reaction systems I Neutral substrates In Scientia Sinica 19 Jahrgang Nr 1 S 117 136 PMID 1273571 englisch Fehler Memento des Originals vom 30 Januar 2016 im Internet Archive abgerufen am 30 Januar 2016 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot math scichina com Stryer Biochemie 7 Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2013 ISBN 978 3 8274 2988 9 S 238 Mireia Garcia Viloca Jiali Gao Martin Karplus und Donald G Truhlar In Science 9 Januar 2004 Band 303 Nr 5655 S 186 195 Mats M H Olsson Per E M Siegbahn und A Warshel In Journal of the American Chemical Society 10 Marz 2004 Band 126 Nr 9 S 2820 2828 L Masgrau A Roujeinikova L O Johannissen P Hothi J Basran K E Ranaghan A J Mulholland M J Sutcliffe N S Scrutton und D Leys Atomic Description of an Enzyme Reaction Dominated by Proton Tunneling In Science 312 Jahrgang Nr 5771 2006 S 237 241 PMID 16614214 a b Gua Qiang Zhou Wei Zhu Zhong Diffusion controlled reactions of enzymes A comparison between Chou s model and Alberty Hammes Eigen s model In Eur J Biochem 128 Jahrgang Nr 2 3 15 November 1982 S 383 387 doi 10 1111 j 1432 1033 1982 tb06976 x PMID 7151785 englisch Kostycev Sergej Pavlovic Lehrbuch der Pflanzenphysiologie Erster Band Chemische Physiologie Springer Verlag 2013 S 567 Volltext in der Google Buchsuche Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Katalytisch perfekte Enzyme amp oldid 229824196