第6章-水环境中的微生物化学过程1-PPT课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第6章-水环境中的微生物化学过程1-PPT课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 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:
- 水环境 中的 微生物 化学 过程 PPT 课件
- 资源描述:
-
1、 第6章 水环境中的微生物化学过程 6.1 天然水体中的微生物环境6.2 有机污染物在水体中的生物降解过程6.3 水体中金属的微生物转化6.4 生物转化速率 6.1 天然水体中的微生物环境 微生物一词并非生物分类学的专门名词。 微生物是一切肉眼看不见或看不清、个体微小、构造简单的低等生物的统称,它包括原核生物(细菌、古细菌、放线菌、立克次氏体、支原体、衣原体)、真核生物(原生动物、真菌、藻类)、非细胞生物噬菌体、病毒等个体微小,必须借助光学显微镜或电子显微镜才能看清其形态构造及测量其大小的生物。一、关于微生物的一些重要概念一、关于微生物的一些重要概念1、微生物生态学及相互作用、微生物生态学及相
2、互作用(1)环境条件的影响)环境条件的影响虽然微生物普遍存在,但在特定环境中,只有一小虽然微生物普遍存在,但在特定环境中,只有一小部分微生物的代谢是活跃的。部分微生物的代谢是活跃的。由于温度、由于温度、pH值、氧气浓度等因素影响微生物群落值、氧气浓度等因素影响微生物群落的组成、生长速率和酶含量,这些环境条件不仅能的组成、生长速率和酶含量,这些环境条件不仅能影响微生物参与的转化速率,有时还能成为这些反影响微生物参与的转化速率,有时还能成为这些反应能否进行的控制因素。应能否进行的控制因素。许多烃类在好氧条件下可生物降解,但在缺氧条件许多烃类在好氧条件下可生物降解,但在缺氧条件下的存在要持久得多。下
3、的存在要持久得多。在高度还原条件下可观察到某些有机氯溶剂(如在高度还原条件下可观察到某些有机氯溶剂(如CCl4)的生物转化,而在有氧条件下,这些化合物)的生物转化,而在有氧条件下,这些化合物却是持久性的。却是持久性的。(2)物种间的协同作用)物种间的协同作用一个特定的转化过程可能需要物种间的协同作用。一个特定的转化过程可能需要物种间的协同作用。例如,例如,3-氯苯甲酸的生物降解需要细菌的协同作用:氯苯甲酸的生物降解需要细菌的协同作用:第一种微生物从芳环上移去氯原子;第二种微生物继续降解苯甲酸根,第二种微生物产生的氢气可被第一种微生物利用,也可被其他微生物用来将CO2转化为甲烷;第三种微生物利用
4、醋酸根产生甲烷。由于防止了中间产物(苯甲酸根、由于防止了中间产物(苯甲酸根、H2和醋酸根)的和醋酸根)的积累,由第一种微生物去除氯的过程可以不断地进积累,由第一种微生物去除氯的过程可以不断地进行。行。这个协同作用的例子表明不同的微生物有各自的特这个协同作用的例子表明不同的微生物有各自的特定酶,通过合作可以降解由单一微生物不能降解的定酶,通过合作可以降解由单一微生物不能降解的化合物。化合物。(3)微生物在不同种之间交换遗传物质而相互作用)微生物在不同种之间交换遗传物质而相互作用在许多微生物中存在由较短的在许多微生物中存在由较短的DNA构成的构成的质粒质粒已被发已被发现为多种降解酶提供编码。现为多
5、种降解酶提供编码。质粒是指一种独立于染色体外,能自我复制并稳定遗质粒是指一种独立于染色体外,能自我复制并稳定遗传的环状传的环状DNA分子。质粒的相对分子质量较菌体的染分子。质粒的相对分子质量较菌体的染色体小得多,通常仅为染色体相对分子质量的色体小得多,通常仅为染色体相对分子质量的1.5%-3%,但也有大质粒。,但也有大质粒。不同的质粒分别含有使细菌具有某些特殊性状的基因,不同的质粒分别含有使细菌具有某些特殊性状的基因,如抗药性、产生抗生素、降解某些化学物质等。如抗药性、产生抗生素、降解某些化学物质等。与普通的与普通的DNA在细胞增殖过程中由细胞到子细胞的在细胞增殖过程中由细胞到子细胞的“垂直垂
6、直”传递不同,质粒传递不同,质粒DNA可以在不同子细胞微生可以在不同子细胞微生物间物间“水平水平”交换。交换。细菌遗传性的改变主要由细菌遗传性的改变主要由基因突变基因突变或或基因重组基因重组所致。所致。基因重组是指两个不同性状个体内的遗传物质在一个细胞内经重新组合形成新基因型个体的过程。细菌的基因重组有转化、转导和接合3种方式。转化转化是由于菌体从周围环境吸取了裸露的外来是由于菌体从周围环境吸取了裸露的外来DNA片断,此外片断,此外来的来的DNA片断与菌体染色体同源区(碱基排列近似的区段)配片断与菌体染色体同源区(碱基排列近似的区段)配对,经交换、整合(即插入)到细菌染色体中,替换了染色体对,
7、经交换、整合(即插入)到细菌染色体中,替换了染色体原有同源原有同源DNA片段,使菌体获得新的遗传性。片段,使菌体获得新的遗传性。转导转导是靠噬菌体作载体,把一个寄主的是靠噬菌体作载体,把一个寄主的DNA小片断携小片断携带到另一寄主细胞中,通过交换与整合,使后一寄主带到另一寄主细胞中,通过交换与整合,使后一寄主获得前一寄主的遗传性状。获得前一寄主的遗传性状。接合接合是两个不同交配型细胞暂时沟通,遗传物质从一是两个不同交配型细胞暂时沟通,遗传物质从一个细胞转移到另一个细胞,使后者获得前者遗传性状个细胞转移到另一个细胞,使后者获得前者遗传性状的现象。(相当于高等动植物的有性生殖的现象。(相当于高等动
8、植物的有性生殖 )2、酶、酶微生物通过两条重要途径使反应易于进行。微生物通过两条重要途径使反应易于进行。第一条途径是利用特殊的蛋白质第一条途径是利用特殊的蛋白质-酶作为催化剂。酶作为催化剂。酶可使反应的活化能降低几十酶可使反应的活化能降低几十kJmol-1,从而使转化从而使转化速率加快速率加快109倍以上。倍以上。第二条途径是,微生物利用代谢能量合成活性因子。第二条途径是,微生物利用代谢能量合成活性因子。例如由于在环境中例如由于在环境中O2和大多数的有机化合物不能反和大多数的有机化合物不能反应,微生物通过投入新陈代谢的能量来使氧转变成应,微生物通过投入新陈代谢的能量来使氧转变成一个比较活泼的氧
9、化剂。一个比较活泼的氧化剂。微生物利用酶的特点微生物利用酶的特点(1)环境中结构特殊的化合物对微生物转化来说)环境中结构特殊的化合物对微生物转化来说是困难的。是困难的。当化合物的结构与微生物通常利用的化合物有很大当化合物的结构与微生物通常利用的化合物有很大差异,当微生物初次碰到它们时,通常没有适于处差异,当微生物初次碰到它们时,通常没有适于处理它们的现成的酶系。理它们的现成的酶系。(2)酶并不具备完全的基质选择能力)酶并不具备完全的基质选择能力酶虽然是用来结合和催化特定化合物的,但也能够酶虽然是用来结合和催化特定化合物的,但也能够与结构相似的化合物结合或诱导其反应。与结构相似的化合物结合或诱导
10、其反应。 酶对部分结构与常见基质类似的化合物也能发生酶对部分结构与常见基质类似的化合物也能发生生物转化。生物转化。 例如,例如,5-苯基戊酸可以被那些用来处理脂肪酸的酶苯基戊酸可以被那些用来处理脂肪酸的酶作用。作用。与天然存在的有机物有相似性的外源有机物也能发与天然存在的有机物有相似性的外源有机物也能发生不同程度的生物降解,这就是所谓共代谢现象的生不同程度的生物降解,这就是所谓共代谢现象的一部分原因。在共代谢过程中,非目标化合物可以一部分原因。在共代谢过程中,非目标化合物可以被本来是用来转化其他基质的酶系统所降解。被本来是用来转化其他基质的酶系统所降解。竞争抑制剂能阻塞酶的活性位点竞争抑制剂能
11、阻塞酶的活性位点 抑制剂在结构上与酶的相应基质相似,可以与酶结抑制剂在结构上与酶的相应基质相似,可以与酶结合,但这些化合物可能是不太活泼的甚至是完全不合,但这些化合物可能是不太活泼的甚至是完全不活泼的。活泼的。 例如例如3,5-二氯苯甲酸根的微生物降解只有在全部转二氯苯甲酸根的微生物降解只有在全部转化为化为3-氯苯甲酸根后才能继续进行。氯苯甲酸根后才能继续进行。 3,5-二氯苯甲二氯苯甲酸根是酸根是3-氯苯甲酸根生物脱氯的竞争抑制剂,一旦所氯苯甲酸根生物脱氯的竞争抑制剂,一旦所有的二氯化合物都转化了,有的二氯化合物都转化了, 3-氯苯甲酸根与酶活性位氯苯甲酸根与酶活性位点的结合才会增加,并转化
12、为苯甲酸。点的结合才会增加,并转化为苯甲酸。(3)微生物似乎总有一些相对非选择性的酶存在,)微生物似乎总有一些相对非选择性的酶存在,以便用于进攻和利用未知的和不需要的化合物以便用于进攻和利用未知的和不需要的化合物微生物在消除化学干扰时,大部分细菌的策略通常是微生物在消除化学干扰时,大部分细菌的策略通常是保持一个初始氧化步骤,将这些有毒的化学信号转化保持一个初始氧化步骤,将这些有毒的化学信号转化为极性更大的物质,转化产物或能进入常规的代谢途为极性更大的物质,转化产物或能进入常规的代谢途径,或因其水溶性增加,可以返回到环境中。径,或因其水溶性增加,可以返回到环境中。例如苯的微生物降解。苯可被氧化酶
13、和脱氢酶氧化例如苯的微生物降解。苯可被氧化酶和脱氢酶氧化为邻苯二酚及其衍生物。邻苯二酚及其衍生物也可为邻苯二酚及其衍生物。邻苯二酚及其衍生物也可由许多天然芳香化合物如水杨酸根和香草酸根代谢由许多天然芳香化合物如水杨酸根和香草酸根代谢产生,而在许多微生物中都存在将二羟基苯衍生物产生,而在许多微生物中都存在将二羟基苯衍生物代谢的途径。代谢的途径。 6.2 有机污染物在水体中的生物降解过程 水环境中有机物的生物降解依赖于微生物通过酶水环境中有机物的生物降解依赖于微生物通过酶催化反应分解有机物。催化反应分解有机物。 当微生物代谢时,一些有机污染物作为食物源提当微生物代谢时,一些有机污染物作为食物源提供
14、能量和提供细胞生长所需的碳;另一些有机物不供能量和提供细胞生长所需的碳;另一些有机物不能作为微生物的唯一能作为微生物的唯一碳源和能源碳源和能源,必须由另外的化,必须由另外的化合物提供。合物提供。6.2.1 有机化合物的生物降解 有机物生物降解存在两种代谢模式:有机物生物降解存在两种代谢模式:生长和共代生长和共代谢谢。 共代谢:共代谢: 是指一些难降解的有机物质不能直接作为碳源或是指一些难降解的有机物质不能直接作为碳源或能源物质被微生物利用,当环境中存在其他可利用能源物质被微生物利用,当环境中存在其他可利用的碳源或能源物质时,此类有机物才可被转化降解的碳源或能源物质时,此类有机物才可被转化降解的
15、过程。的过程。 共代谢现象首先由福斯特报道,他发现诺共代谢现象首先由福斯特报道,他发现诺卡氏菌以十六烷作为唯一碳源和能源时,生卡氏菌以十六烷作为唯一碳源和能源时,生长很好,但不能单独降解甲基萘或长很好,但不能单独降解甲基萘或1,3,4-三甲基苯;三甲基苯; 但当把甲基萘或但当把甲基萘或1,3,4-三甲基苯加进含三甲基苯加进含十六烷培养基中时,这种菌在利用十六烷烃十六烷培养基中时,这种菌在利用十六烷烃的同时,也可将上面两种芳香化合物分别氧的同时,也可将上面两种芳香化合物分别氧化为羧酸、萘酸和对异苯丙酸。化为羧酸、萘酸和对异苯丙酸。 共代谢现象的原因之一:共代谢现象的原因之一: 共代谢作用中,一种
16、有机物在微生物作用共代谢作用中,一种有机物在微生物作用下发生转化,但不能被微生物所利用,原因下发生转化,但不能被微生物所利用,原因之一是缺少进一步降解的酶系。微生物的第之一是缺少进一步降解的酶系。微生物的第一个酶或酶系可以将基质转化为产物,但该一个酶或酶系可以将基质转化为产物,但该产物不能被这个微生物的其它酶系进一步转产物不能被这个微生物的其它酶系进一步转化,故代谢中间产物不能供生物合成和能量化,故代谢中间产物不能供生物合成和能量代谢用。代谢用。 根据微生物对有机物的降解能力大小,可根据微生物对有机物的降解能力大小,可将有机物分为:将有机物分为:1)易生物降解的有机物;)易生物降解的有机物;2
17、)难生物降解的有机物;)难生物降解的有机物;3)不可生物降解的有机物。)不可生物降解的有机物。 根据微生物对有机物的降解能力大小,可根据微生物对有机物的降解能力大小,可将有机物分为:将有机物分为:1)易生物降解的有机物;)易生物降解的有机物; 来源于动、植物残体及生物代谢过程中产来源于动、植物残体及生物代谢过程中产生的物质和排泄物。如碳水化合物、蛋白质、生的物质和排泄物。如碳水化合物、蛋白质、脂肪、核酸等。这些物质,通过微生物所产脂肪、核酸等。这些物质,通过微生物所产生的酶,很容易被分解成糖、氨基酸、甘油、生的酶,很容易被分解成糖、氨基酸、甘油、脂肪酸等简单的有机物,并最终分解为脂肪酸等简单的
18、有机物,并最终分解为CO2,H2O,NH3等。等。 2)难生物降解的有机物;)难生物降解的有机物; 主要是工农业生产中排出的有机污染物,主要是工农业生产中排出的有机污染物,如纤维素、农药、烃类等。微生物对它们降如纤维素、农药、烃类等。微生物对它们降解的速度慢,所需时间长。这类物质是微生解的速度慢,所需时间长。这类物质是微生物降解研究的重要对象。物降解研究的重要对象。 3)不可生物降解的有机物。)不可生物降解的有机物。 是一些高分子合成有机物,如塑料等。它是一些高分子合成有机物,如塑料等。它们几乎不能被微生物降解,或者降解的速度们几乎不能被微生物降解,或者降解的速度极为缓慢。极为缓慢。 根据酶的
19、合成方式和存在时间,根据酶的合成方式和存在时间,微生物微生物细胞内的酶可分细胞内的酶可分为为组成酶组成酶和和诱导酶诱导酶。 组成酶是细胞内一直存在的酶,它的合成仅受组成酶是细胞内一直存在的酶,它的合成仅受遗传物质遗传物质控制即受内因控制;控制即受内因控制; 诱导酶诱导酶是在环境中有诱导物(一般是反应的底物)存在是在环境中有诱导物(一般是反应的底物)存在时,微生物会因诱导物存在而产生一种酶就是诱导酶,诱导时,微生物会因诱导物存在而产生一种酶就是诱导酶,诱导酶的合成除取决于环境中诱导物外,还受基因控制即受内因酶的合成除取决于环境中诱导物外,还受基因控制即受内因和和外因外因共同控制。共同控制。微生物
20、可通过以下几个方面降解与转化污染物: 1.1.产生诱导酶产生诱导酶 诱导酶诱导酶(induced enzyme)是在环境中有诱导物(通常是是在环境中有诱导物(通常是酶的底物)存在的情况下,由诱导物诱导而生成的酶。酶的底物)存在的情况下,由诱导物诱导而生成的酶。 例如,例如,大肠杆菌大肠杆菌分解乳糖的半乳糖苷酶就属于诱导酶。分解乳糖的半乳糖苷酶就属于诱导酶。 又如,催化淀粉分解为糊精、麦芽糖等的又如,催化淀粉分解为糊精、麦芽糖等的-淀粉酶也是一种淀粉酶也是一种诱导酶,多种微生物都能产生这种酶。如果将能合成诱导酶,多种微生物都能产生这种酶。如果将能合成-淀粉淀粉酶酶的菌种培养在不含淀粉的葡萄糖溶液
展开阅读全文