等电点英文解释翻译、等电点的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 isoelectric point
【医】 I. P.; isoelectric points
分词翻译:
等的英语翻译:
class; grade; rank; wait; when
【机】 iso-
电的英语翻译:
electricity
【计】 telewriting
【化】 electricity
【医】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
点的英语翻译:
a little; dot; drop; feature; particle; point; spot
【计】 distributing point; dot; PT
【医】 point; puncta; punctum; spot
【经】 point; pt
专业解析
等电点(Isoelectric Point,简称 pI),在生物化学和分子生物学中是一个核心概念,指分子(特别是氨基酸、多肽或蛋白质)表面所带净电荷为零时溶液的 pH 值。此时,分子在电场中既不向阳极移动,也不向阴极移动。
汉英词典角度解析:
- 等 (Děng): 意为“相等”、“相同”。在此语境下,指分子所带的正电荷与负电荷数量相等。
- 电 (Diàn): 指“电荷”。代表分子所携带的静电荷。
- 点 (Diǎn): 指“点”、“位置”。在此指特定的 pH 值点。
- 等电点 (Děngdiàndiǎn): 合起来意指“正负电荷相等的点”,即净电荷为零的状态点(pH值)。
- 英文对应: Isoelectric Point (pI): “Iso-” 前缀表示“相等”,“electric” 指“电的”,“point” 指“点”。直译为“等电点”。
原理与意义:
- 电荷与 pH 的关系: 氨基酸、多肽和蛋白质分子含有可电离的基团(如氨基 -NH₂ 可质子化为 -NH₃⁺ 带正电,羧基 -COOH 可去质子化为 -COO⁻ 带负电)。这些基团的带电状态高度依赖于溶液的 pH 值。
- 净电荷为零: 在某一特定的 pH 值下,分子中所有带正电的基团(如质子化的氨基、胍基、咪唑基)所带正电荷的总和,恰好等于所有带负电的基团(如去质子化的羧基)所带负电荷的总和。此时,分子的净电荷为零。
- 溶解度最低: 在等电点时,由于分子间没有净电荷的相互排斥力,分子容易聚集并沉淀析出,导致其溶解度达到最低点。这一特性常用于蛋白质的分离纯化(如等电点沉淀法)。
- 电泳行为: 在等电点 pH 下进行电泳,该分子将停留在原点不动。当溶液 pH 低于 pI 时,分子带净正电,向阴极移动;当溶液 pH 高于 pI 时,分子带净负电,向阳极移动。
测定方法:
等电点可以通过实验方法测定,常见的有:
- 等电聚焦电泳 (Isoelectric Focusing, IEF): 这是最精确的方法。在具有稳定 pH 梯度的凝胶中进行电泳,蛋白质会迁移至其 pI 对应的 pH 位置并聚焦成带。
- 滴定法: 测量分子在不同 pH 下的迁移率或溶解度,找到净电荷为零的点。
应用:
- 蛋白质分离纯化: 利用等电点沉淀法或等电聚焦电泳分离不同蛋白质。
- 蛋白质鉴定与表征: pI 是蛋白质的重要物理化学参数之一,可用于辅助鉴定蛋白质或分析其结构变化。
- 药物设计与递送: 了解蛋白质或多肽药物的 pI 有助于预测其在体内的行为及设计合适的递送系统。
- 酶学研究: 某些酶的活性可能受其带电状态影响,pI 是相关研究的一个参考点。
- 食品工业: 控制 pH 以利用蛋白质的溶解性(如乳清蛋白分离)。
权威参考来源:
- 生物化学经典教材: 如 Lehninger Principles of Biochemistry (Nelson & Cox), Biochemistry (Stryer, Berg, Tymoczko) 等均对等电点有详细阐述。
- 专业数据库与知识库:
- 专业期刊: 如 Journal of Biological Chemistry, Analytical Biochemistry, Electrophoresis 等期刊经常刊登涉及等电点原理、测定方法及应用的研究论文。
网络扩展解释
等电点(Isoelectric Point,简称pI)是生物化学和物理化学中的重要概念,指两性电解质(如氨基酸、蛋白质)在溶液中正负电荷相等、净电荷为零时的pH值。以下是详细解释:
1.基本定义
等电点是物质在特定pH值下呈现电中性的状态。此时分子表面或整体所带的正电荷与负电荷数量相等,净电荷为零,因此在电场中不发生迁移。例如:
- 氨基酸:当氨基(-NH₃⁺)和羧基(-COO⁻)的解离程度相等时,氨基酸以兼性离子形式存在。
- 蛋白质:由于含有多个可解离的氨基酸残基(如酸性/碱性氨基酸),其等电点由这些残基的解离平衡共同决定。
2.关键特性
在等电点时,物质的理化性质会显著变化:
- 溶解度最小:因缺乏电荷排斥作用,分子易聚集沉淀。
- 其他性质变化:黏度、渗透压、导电性等达到最小值。
- 稳定性降低:蛋白质易发生变性或聚合。
3.应用与意义
- 分离纯化:通过调节溶液pH至目标物质的等电点,可实现蛋白质或氨基酸的沉淀分离(如乳制品加工)。
- 电泳技术:利用不同物质的等电点差异,可进行电泳分离和分析。
4.计算示例
对于简单氨基酸(如甘氨酸),等电点可通过其解离基团的pKa值计算:
$$
pI = frac{pK{a1} + pK{a2}}{2}
$$
其中,pKa1为羧基的解离常数,pKa2为氨基的解离常数。
5.扩展说明
等电点不仅适用于氨基酸和蛋白质,还可用于其他带电物质(如纳米颗粒表面电荷的分析)。不同物质因组成差异,等电点范围广泛,例如:
- 胃蛋白酶:pI≈1.0(强酸性);
- 血红蛋白:pI≈6.8(接近中性);
- 溶菌酶:pI≈11.0(强碱性)。
如需更深入的技术细节(如复杂蛋白质的等电点计算),可参考和等来源。
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