第二十二章生物转化的类型和机制省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
《第二十二章生物转化的类型和机制省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二十二章生物转化的类型和机制省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx(88页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第二十二章第二十二章 生物转化类型和机制生物转化类型和机制第一节第一节 生物转化定义与研究内容生物转化定义与研究内容第二节第二节 生物转化基本类型生物转化基本类型一、还原反应一、还原反应二、氧化反应二、氧化反应三、水解反应三、水解反应四、转移和裂合反应四、转移和裂合反应第三节第三节 参加药品制备过程主要反应酶类作用机制参加药品制备过程主要反应酶类作用机制一、脂肪酶一、脂肪酶二、环氧化物水解酶二、环氧化物水解酶三、糖苷化酶三、糖苷化酶第1页第一节第一节 生物转化定义与研究内容生物转化定义与研究内容v生物转化含义更强调是:生物转化含义更强调是:v用微生物或酶来进行药品合成(或其它有机用微生物或酶来
2、进行药品合成(或其它有机合成)过程中某一步或几步反应,而那些直合成)过程中某一步或几步反应,而那些直接起源于微生物代谢产物是微生物进行接起源于微生物代谢产物是微生物进行“从从头到尾头到尾”合成过程。合成过程。第2页在许多国外文件中经常能够看到描述这种技术名词有:vmicrobial transformation;vmicrobial conversion;vBiotransformationvBioconversionvBiocatalysisvenzymation等。第3页微生物微生物(酶酶)转化是有机化学反应转化是有机化学反应中一个特殊分支中一个特殊分支v微生物转化本质是某种微生物将一个物
3、质微生物转化本质是某种微生物将一个物质(底物)转化成为另一个物质(产物)过程,(底物)转化成为另一个物质(产物)过程,这一过程是由某种微生物产生一个或几个特这一过程是由某种微生物产生一个或几个特殊胞外或胞内酶作为生物催化剂进行一个或殊胞外或胞内酶作为生物催化剂进行一个或几个化学反应,简言之,即为一个利用微生几个化学反应,简言之,即为一个利用微生物酶或微生物本身合成技术。物酶或微生物本身合成技术。第4页微生物微生物(酶酶)转化是有机化学反应转化是有机化学反应中一个特殊分支中一个特殊分支v这些含有生物催化剂作用酶大多数对其微生这些含有生物催化剂作用酶大多数对其微生物生命过程也是必需,但在微生物转化
4、过程物生命过程也是必需,但在微生物转化过程中,这些酶仅作为生物催化剂用于化学反应。中,这些酶仅作为生物催化剂用于化学反应。因为微生物产生这些能够被用于化学反应大因为微生物产生这些能够被用于化学反应大多数生物催化剂不但能够利用本身底物及其多数生物催化剂不但能够利用本身底物及其类似物,且有时对外源添加底物也含有一样类似物,且有时对外源添加底物也含有一样催化作用,即能催化非天然反应(催化作用,即能催化非天然反应(unnatural reactions)。)。第5页在研究一个微生物(或酶)在研究一个微生物(或酶)转化过程时,需要考虑问题转化过程时,需要考虑问题v所用转化底物选择;所用转化底物选择;v所
5、用微生物对不一样底物转化能力考查、转化所用微生物对不一样底物转化能力考查、转化路线或转化反应选择等;路线或转化反应选择等;v其中最主要是寻找适合于所设计转化过程微生其中最主要是寻找适合于所设计转化过程微生物,以及怎样来提升这种微生物转化能力,即物,以及怎样来提升这种微生物转化能力,即提升这种酶活力;提升这种酶活力;v再则是发觉一个新酶或一个新反应方便为设计再则是发觉一个新酶或一个新反应方便为设计一个新微生物转化过程提供一条线索。一个新微生物转化过程提供一条线索。第6页用于转化微生物或酶多样性用于转化微生物或酶多样性v用于微生物转化菌株或酶筛选范围应该尽可用于微生物转化菌株或酶筛选范围应该尽可能
6、地广,因为至当前为止已经发觉了能地广,因为至当前为止已经发觉了3000 余余种种能够催化各种化学反应酶,其中有些酶催能够催化各种化学反应酶,其中有些酶催化效果比化学催化剂好;另外,微生物多样化效果比化学催化剂好;另外,微生物多样性和其生理生化特征多样性(它们能够修饰性和其生理生化特征多样性(它们能够修饰和降解许许多多有机化合物),使我们有可和降解许许多多有机化合物),使我们有可能找到某种微生物或酶来催化某种特定和所能找到某种微生物或酶来催化某种特定和所期望化学反应。期望化学反应。第7页第二节第二节 生物转化基本类型生物转化基本类型一、还原反应一、还原反应v脱氢酶被广泛地用于醛和酮羰基以及烯烃碳
7、脱氢酶被广泛地用于醛和酮羰基以及烯烃碳-碳双键还原,这种生物转化反应可使潜手性碳双键还原,这种生物转化反应可使潜手性底物转化为手性产物,如图所表示。底物转化为手性产物,如图所表示。v面包酵母醇脱氢酶和马肝醇脱氢酶能催化酮面包酵母醇脱氢酶和马肝醇脱氢酶能催化酮不对称还原,其还原产物仲醇对映体过量率不对称还原,其还原产物仲醇对映体过量率靠近靠近100%。第8页 脱氢酶催化还原反应脱氢酶催化还原反应第9页生物转化中惯用一些脱氢酶生物转化中惯用一些脱氢酶 脱脱氢氢酶酶名称名称特异性特异性v反应所需辅酶商品化商品化酵母醇脱酵母醇脱氢氢酶酶PrelogNADH+马马肝醇脱肝醇脱氢氢酶酶PrelogNADH
8、+布氏布氏热厌热厌氧菌醇脱氧菌醇脱氢氢酶酶PrelogNADPH+羟羟基甾体醇脱基甾体醇脱氢氢酶酶PrelogNADH+弯弯孢孢菌脱菌脱氢氢酶酶PrelogNADPH-v乳杆菌属Lactobacillus kefir 醇脱氢酶Anti-PrelogNADPH+爪哇毛霉醇脱爪哇毛霉醇脱氢氢酶酶Anti-PrelogNADPH-甲甲单单胞菌属醇脱胞菌属醇脱氢氢酶酶Anti-PrelogNADPH-第10页二、氧化反应二、氧化反应v氧化反应是向有机化合物分子中引入功效基氧化反应是向有机化合物分子中引入功效基团主要反应之一。团主要反应之一。v生物催化氧化反应主要由三大类酶:生物催化氧化反应主要由三大类
9、酶:单加氧单加氧酶、双加氧酶和氧化酶酶、双加氧酶和氧化酶,它们所催化反应如,它们所催化反应如图所表示。图所表示。第11页二、氧化反应二、氧化反应v单加氧酶和双加氧酶直接在底物分子中加氧,而氧化单加氧酶和双加氧酶直接在底物分子中加氧,而氧化酶是催化底物脱氢,脱下氢再与氧结合生成水或过氧酶是催化底物脱氢,脱下氢再与氧结合生成水或过氧化氢。化氢。v脱氢酶与氧化酶相同,也是催化底物脱氢,但它催化脱氢酶与氧化酶相同,也是催化底物脱氢,但它催化脱下氢与氧化态脱下氢与氧化态NAD(P)+结合,而不是与氧结合,这结合,而不是与氧结合,这是二者主要区分。氧化反应表面上看是加氧或脱氢,是二者主要区分。氧化反应表面
10、上看是加氧或脱氢,其本质是电子得失。其本质是电子得失。v单加氧酶、双加氧酶和氧化酶是催化底物氧化失去电单加氧酶、双加氧酶和氧化酶是催化底物氧化失去电子,并将电子交给氧,即氧是电子受体;脱氢酶催化子,并将电子交给氧,即氧是电子受体;脱氢酶催化底物失去电子,它将电子交给底物失去电子,它将电子交给NAD(P)+,然后还原型,然后还原型NAD(P)H再经过呼吸链或再经过呼吸链或NAD(P)H氧化酶将电子最氧化酶将电子最终交给氧并生成水。终交给氧并生成水。第12页生物催化氧化反应类型生物催化氧化反应类型 第13页1、单加氧酶催化氧化反应、单加氧酶催化氧化反应v单加氧酶(单加氧酶(mono-oxygena
11、ses)能够使氧)能够使氧分子(分子(O2)中一个氧原子加入到底物分子中,)中一个氧原子加入到底物分子中,另一个氧原子使还原型另一个氧原子使还原型NADH或或NADPH氧化氧化并产生水(并产生水(H2O)。单加氧酶在生物催化手)。单加氧酶在生物催化手性合成中有着主要应用,图所表示为该酶催性合成中有着主要应用,图所表示为该酶催化一些反应类型。化一些反应类型。第14页单加氧酶所催化一些反应类型单加氧酶所催化一些反应类型 底物底物产产物物反反应类应类型型辅辅酶酶类类型型烷烃烷烃醇醇羟羟化化金属金属芳香芳香烃烃酚酚羟羟化化金属金属烷烷基基烃烃环环氧氧化物化物环环氧化氧化金属金属含含杂杂原子原子化合物化
12、合物杂杂原原子氧子氧化物化物杂杂原子氧化原子氧化黄素黄素酮酮酯酯或或内内酯酯Baeyer-Villiger黄素黄素第15页羟化反应是一类主要氧化反应羟化反应是一类主要氧化反应v碳氢化合物中非活泼碳氢化合物中非活泼CH键羟化是一个非常键羟化是一个非常有用生物转化反应,传统有机化学合成方法有用生物转化反应,传统有机化学合成方法几乎不能进行这么直接羟化反应。但很多微几乎不能进行这么直接羟化反应。但很多微生物能够直接进行烷烃和芳香烃羟化反应,生物能够直接进行烷烃和芳香烃羟化反应,其中工业化应用最为广泛是甾体羟化反应。其中工业化应用最为广泛是甾体羟化反应。第16页环氧化反应环氧化反应v手性环氧化合物是一
13、个主要手性合成前体,可手性环氧化合物是一个主要手性合成前体,可与各种亲核试剂反应产生主要中间体。与各种亲核试剂反应产生主要中间体。v单加氧酶催化烯烃环氧化反应可用于制备小分单加氧酶催化烯烃环氧化反应可用于制备小分子环氧化合物,其中有些产物是传统化学方法子环氧化合物,其中有些产物是传统化学方法所不能制备。所不能制备。v另外,由单加氧酶催化硫醚氧化反应也是非常另外,由单加氧酶催化硫醚氧化反应也是非常主要,已经发觉了很多能够催化这类反应微生主要,已经发觉了很多能够催化这类反应微生物。物。第17页拜尔拜尔-维利格反应(维利格反应(Baeyer-Villiger)v由单加氧酶催化另一个非常主要反应就是拜
14、由单加氧酶催化另一个非常主要反应就是拜尔尔-维利格反应(维利格反应(Baeyer-Villiger)。该反应)。该反应是指利用过氧羧酸氧化酮生成酯或内酯,这是指利用过氧羧酸氧化酮生成酯或内酯,这是一个含有很高应用价值有机合成反应。是一个含有很高应用价值有机合成反应。第18页2、双加氧酶催化氧化反应、双加氧酶催化氧化反应v双加氧酶(双加氧酶(dioxygenases),有称双氧酶,),有称双氧酶,能催化氧分子中两个氧原子加入到一个底物能催化氧分子中两个氧原子加入到一个底物分子中。这类酶普通含有紧密结合铁原子,分子中。这类酶普通含有紧密结合铁原子,如血红素铁,其催化经典反应有以下三种如血红素铁,其
15、催化经典反应有以下三种(如图所表示)。(如图所表示)。第19页双加氧酶催化氧化反应双加氧酶催化氧化反应 第20页双加氧酶催化氧化反应双加氧酶催化氧化反应v双加氧酶催化反应有烯烃氢过氧化反应。烯双加氧酶催化反应有烯烃氢过氧化反应。烯烃可被一个双加氧酶烃可被一个双加氧酶-脂氧酶氧化为脂质氢过脂氧酶氧化为脂质氢过氧化物,其对细胞含有毒性,并能引发病变。氧化物,其对细胞含有毒性,并能引发病变。脂质氢过氧化物能被过氧化物酶还原为醇。脂质氢过氧化物能被过氧化物酶还原为醇。大豆脂氧酶能够催化天然亚油酸氧化并不有大豆脂氧酶能够催化天然亚油酸氧化并不有很高选择性,同时对非天然底物也能够进行很高选择性,同时对非天
16、然底物也能够进行一样催化反应。一样催化反应。第21页过氧化物酶过氧化物酶v过氧化物酶能够催化过氧化氢化许多芳香族过氧化物酶能够催化过氧化氢化许多芳香族胺或酚类化合物,也有过氧化物酶能够用于胺或酚类化合物,也有过氧化物酶能够用于特定构型仲醇制备。特定构型仲醇制备。v一样,因为过氧化酶立体选择性,此酶还可一样,因为过氧化酶立体选择性,此酶还可用于消旋体氢过氧化物拆分。用于消旋体氢过氧化物拆分。v双加氧酶在能够用于制备顺式环状二醇和顺双加氧酶在能够用于制备顺式环状二醇和顺式环状连二醇,这些手性化合物含有很多用式环状连二醇,这些手性化合物含有很多用途。途。第22页3、氧化酶和脱氢酶催化反应、氧化酶和脱
17、氢酶催化反应v氧化酶催化电子转移到分子氧中,以氧作为电氧化酶催化电子转移到分子氧中,以氧作为电子受体,最终生成水或过氧化氢。子受体,最终生成水或过氧化氢。v氧化酶有黄素蛋白氧化酶(氨基酸氧化酶、葡氧化酶有黄素蛋白氧化酶(氨基酸氧化酶、葡萄糖氧化酶)、金属黄素蛋白氧化酶(醛氧化萄糖氧化酶)、金属黄素蛋白氧化酶(醛氧化酶)和血红素蛋白氧化酶(过氧化氢酶、过氧酶)和血红素蛋白氧化酶(过氧化氢酶、过氧化物酶)等。化物酶)等。v其中有些含有主要应用价值。其中有些含有主要应用价值。第23页脱氢酶脱氢酶v能够催化氧化和还原双向可逆反应,普通以能够催化氧化和还原双向可逆反应,普通以催化还原反应为主,但依据需要
18、设计反应条催化还原反应为主,但依据需要设计反应条件能够使还原反应转化为氧化反应。脱氢酶件能够使还原反应转化为氧化反应。脱氢酶能够催化多元醇分子中某一羟基区域选择性能够催化多元醇分子中某一羟基区域选择性氧化,而化学方法需要对多元醇中其它羟基氧化,而化学方法需要对多元醇中其它羟基进行保护和脱保护反应。另外,一些脱氢酶进行保护和脱保护反应。另外,一些脱氢酶能够催化消旋体醇对映体选择性地氧化而用能够催化消旋体醇对映体选择性地氧化而用于拆分。于拆分。第24页三、水解反应三、水解反应v水解酶(水解酶(hydrolases,EC 3.x.x.x)是最惯)是最惯用生物催化剂,占生物催化反应用酶用生物催化剂,占
19、生物催化反应用酶65%左左右。它们能够水解酯、酰胺、蛋白质、核酸、右。它们能够水解酯、酰胺、蛋白质、核酸、多糖、环氧化物和腈等化合物,这些反应形多糖、环氧化物和腈等化合物,这些反应形式如图所表示。式如图所表示。v其中酯酶、脂肪酶和蛋白酶是生物催化手性其中酯酶、脂肪酶和蛋白酶是生物催化手性合成中最惯用水解酶。合成中最惯用水解酶。第25页生物催化水解反应类型生物催化水解反应类型 第26页1、酯水解、酯水解v用于酯水解酯酶有猪肝酯酶、微生物酯酶用于酯水解酯酶有猪肝酯酶、微生物酯酶(苦草杆菌、产氨短杆菌、凝结芽孢杆菌、(苦草杆菌、产氨短杆菌、凝结芽孢杆菌、豆酱比赤氏酵母和黑根霉等)、含有酯酶活豆酱比赤
20、氏酵母和黑根霉等)、含有酯酶活性蛋白酶(性蛋白酶(-胰凝乳蛋白酶、苦草杆菌蛋白胰凝乳蛋白酶、苦草杆菌蛋白酶、青霉素酰化酶、米曲霉蛋白酶和灰色链酶、青霉素酰化酶、米曲霉蛋白酶和灰色链霉菌蛋白酶等),以及脂肪酶(猪胰腺脂肪霉菌蛋白酶等),以及脂肪酶(猪胰腺脂肪酶、假丝酵母属脂肪酶、假单胞菌属脂肪酶酶、假丝酵母属脂肪酶、假单胞菌属脂肪酶毛霉属脂肪酶等)。毛霉属脂肪酶等)。第27页2、环氧化物水解、环氧化物水解v环氧化物是一类主要有机化合物,是许多生物环氧化物是一类主要有机化合物,是许多生物活性物质合成原料。活性物质合成原料。v环氧化物水解酶能够催化环氧化物进行区域或环氧化物水解酶能够催化环氧化物进行
21、区域或对映选择性水解,从而经过生物拆分法制备所对映选择性水解,从而经过生物拆分法制备所需构型环氧化物。需构型环氧化物。v生物催化烯烃环氧化反应也能够直接制备光学生物催化烯烃环氧化反应也能够直接制备光学纯环氧化物。纯环氧化物。v用于生物转化环氧化物水解酶有肝微粒体环氧用于生物转化环氧化物水解酶有肝微粒体环氧化物水解酶和微生物环氧化物水解酶。化物水解酶和微生物环氧化物水解酶。第28页3、腈水解、腈水解 v含有腈基有机化合物是一类主要原料。天然含有腈基有机化合物是一类主要原料。天然腈存在于植物、真菌、细菌、藻类、海绵、腈存在于植物、真菌、细菌、藻类、海绵、昆虫甚至哺乳动物中。昆虫甚至哺乳动物中。v腈
22、水解可经过腈水解酶和腈水合酶两种不一腈水解可经过腈水解酶和腈水合酶两种不一样酶来实现。样酶来实现。v脂肪族腈普通先在腈水合酶催化下生成对应脂肪族腈普通先在腈水合酶催化下生成对应酰胺,然后再经过酰胺酶或蛋白酶水解为羧酰胺,然后再经过酰胺酶或蛋白酶水解为羧酸。酸。v芳香族、杂环和不饱和脂肪腈普通被腈水解芳香族、杂环和不饱和脂肪腈普通被腈水解酶直接水解产生羧酸,而不形成中间体酰胺。酶直接水解产生羧酸,而不形成中间体酰胺。第29页4、酰胺水解、酰胺水解v多肽和蛋白质是由氨基酸经过酰胺键(肽键)多肽和蛋白质是由氨基酸经过酰胺键(肽键)相互连接形成大分子。相互连接形成大分子。L-氨基酸被广泛用于医氨基酸被
23、广泛用于医药、食品和手性合成中。药、食品和手性合成中。v近年来,一些非天然近年来,一些非天然D-氨基酸被用作手性化氨基酸被用作手性化合物合成前体,合物合成前体,D苯苷氨酸、苯苷氨酸、D-对羟基苯苷氨对羟基苯苷氨酸是酸是-内酰胺类抗生素惯用侧链。内酰胺类抗生素惯用侧链。第30页4、酰胺水解、酰胺水解v氨基酸制备普通有微生物发酵法、化学合成氨基酸制备普通有微生物发酵法、化学合成法和酶法三种。法和酶法三种。v其中用酶法合成对映体纯氨基酸主要有如图其中用酶法合成对映体纯氨基酸主要有如图所表示所表示三种方法:三种方法:v水解酶催化消旋体拆分;水解酶催化消旋体拆分;v裂合酶催化不对称氨加成;裂合酶催化不对
24、称氨加成;v脱氢酶催化不对称还原胺化反应。脱氢酶催化不对称还原胺化反应。第31页酶法制备酶法制备L-氨基酸三种方法氨基酸三种方法 第32页工业上惯用酰胺水解酶有:工业上惯用酰胺水解酶有:v酰胺酶(酰胺酶(amidase)又称氨基肽酶)又称氨基肽酶,其能催化消旋,其能催化消旋体氨基酸酰胺选择性水解生成体氨基酸酰胺选择性水解生成L-氨基酸;氨基酸;v氨基酰化酶(氨基酰化酶(acylase),),其能选择性地催化其能选择性地催化L-N-酰酰基氨基酸水解,如这类酶能够催化消旋体基氨基酸水解,如这类酶能够催化消旋体N-乙酰色乙酰色氨酸和氨酸和N-乙酰苯丙氨酸水解拆分制备乙酰苯丙氨酸水解拆分制备L-苯丙氨
25、酸和苯丙氨酸和L-色氨酸;色氨酸;v乙内酰脲酶俗称海因酶乙内酰脲酶俗称海因酶,这类酶在体内负责催化嘧,这类酶在体内负责催化嘧啶碱基代谢中二氢嘧啶环水解开环反应,故又称二啶碱基代谢中二氢嘧啶环水解开环反应,故又称二氢嘧啶酶,惯用海因酶与酰胺酶和酰化酶不一样,氢嘧啶酶,惯用海因酶与酰胺酶和酰化酶不一样,它优先水解它优先水解D-型对映体,属型对映体,属D-海因酶;海因酶;v内酰胺酶,内酰胺酶,其可用于消旋体内酰胺水解拆分,这些其可用于消旋体内酰胺水解拆分,这些单一对映体产物是合成很多生理活性物质主要中间单一对映体产物是合成很多生理活性物质主要中间体。体。第33页四、转移和裂合反应四、转移和裂合反应v
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二十二 生物转化 类型 机制 公共课 一等奖 全国 获奖 课件
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。