第四章-微生物的营养与培养基课件.ppt
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1、第四章第四章 微生物的营养与培养基微生物的营养与培养基 营养物质是微生物生存的物质基础,而营养是营养物质是微生物生存的物质基础,而营养是微生物维持和延续其生命形式的一种生理过程。微生物维持和延续其生命形式的一种生理过程。营养物质营养物质:能够满足机体生长、繁殖和完成各种能够满足机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需要的物质生理活动所需要的物质.营养营养:微生物获得和利用营养物质的过程。微生物获得和利用营养物质的过程。第一节 微生物的6类营养要素 微生物有六种营养要素,即碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水。碳源功能 C素构成细胞及代谢产物的骨架 C素是大多数微生物代谢所需的能量来源一、碳源凡能
2、满足微生物生长繁殖所需碳元素的营养源,称为碳源(carbon source)细胞含碳量:干重的50%。大量营养物质。微生物的碳源谱 碳源谱可分为有机碳与无机碳两大类。碳源谱可分为有机碳与无机碳两大类。凡必须利用有机碳源的微生物,就是为数众凡必须利用有机碳源的微生物,就是为数众多的异养微生物。对异养微生物来说,其多的异养微生物。对异养微生物来说,其碳源又同时兼作能源,这种碳源又称双功碳源又同时兼作能源,这种碳源又称双功能营养物。能营养物。凡能利用无机碳源的微生物,则是自养微生凡能利用无机碳源的微生物,则是自养微生物。物。微生物碳源微生物碳源有机碳源:蛋白质、氨基酸、核酸、糖类、有有机碳源:蛋白质
3、、氨基酸、核酸、糖类、有机酸、醇、脂等。机酸、醇、脂等。无机碳源:无机碳源:CO2、NaHCO3、CaCO3等。等。工业上常用淀粉、饴糖、玉米粉、纤维素、豆工业上常用淀粉、饴糖、玉米粉、纤维素、豆油、麸皮、米糠等。油、麸皮、米糠等。实验室中,常用于微生物培养基的碳源主要有实验室中,常用于微生物培养基的碳源主要有葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉、甘露醇、甘油和葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉、甘露醇、甘油和有机酸等。有机酸等。凡是能被用来构成菌体物质中或代谢产物中氮素来源的营养物凡是能被用来构成菌体物质中或代谢产物中氮素来源的营养物质称为氮源。质称为氮源。功能:功能:1)提供合成细胞中含氮物,如蛋白质、核酸以及
4、含氮代谢物等)提供合成细胞中含氮物,如蛋白质、核酸以及含氮代谢物等的原料。的原料。2)少数细菌可以)少数细菌可以铵盐、硝酸盐等铵盐、硝酸盐等氮源为能源。氮源为能源。2.氮源氮源氮源谱氮源谱有机氮无机氮NH3铵盐硝酸盐N2蛋白质核酸氨基酸尿素分子态氮:固氮微生物以分子氮为唯一氮源有机氮源:蛋白质、尿素、氨基酸、核酸等有机氮源:蛋白质、尿素、氨基酸、核酸等无机氮源:无机氮源:NH3、铵盐、硝酸盐、铵盐、硝酸盐、N2等等生产上常用的氮源:硝酸盐、铵盐、尿素、生产上常用的氮源:硝酸盐、铵盐、尿素、氨以及蛋白含量较高的鱼粉、蚕蛹粉、黄氨以及蛋白含量较高的鱼粉、蚕蛹粉、黄豆饼粉、花生饼份、玉米浆等豆饼粉、
5、花生饼份、玉米浆等 实验室培养微生物常用的氮源:铵盐、硝酸实验室培养微生物常用的氮源:铵盐、硝酸盐、蛋白胨和肉汤等盐、蛋白胨和肉汤等氮源种类微生物的氮源谱微生物的氮源谱氨基酸自养型生物:能利用尿素、铵盐、氨基酸自养型生物:能利用尿素、铵盐、硝酸盐甚至氮气的生物硝酸盐甚至氮气的生物氨基酸异养型生物:现成氨基酸氨基酸异养型生物:现成氨基酸按氮源的不同生物可分为:按氮源的不同生物可分为:3.能源能源能源:能为微生物的生命活动提供最初能量来源营养能源:能为微生物的生命活动提供最初能量来源营养物或辐射能,称为能源。物或辐射能,称为能源。无机物:化能自养菌的能源:无机物:化能自养菌的能源:NH4+、NO2
6、-、S、H、H2S、Fe2+等。等。4.生长因子生长因子生长因子:生长因子:是一类调节微生物正常代谢必须,且不能是一类调节微生物正常代谢必须,且不能用简单的碳源或氮源自行合成的有机物。需要量一般用简单的碳源或氮源自行合成的有机物。需要量一般很少。很少。广义的生长因子:除维生素外,还包括碱基、卟啉及其衍广义的生长因子:除维生素外,还包括碱基、卟啉及其衍生物生物、甾醇、胺类、甾醇、胺类、C4C6的分枝或直链脂肪酸,以及需要量较大的分枝或直链脂肪酸,以及需要量较大的氨基酸的氨基酸。狭义的生长因子:一般仅指维生素。狭义的生长因子:一般仅指维生素。据微生物对生长因子的需要与否,将其分为三种类型:(1)生
7、长因子自养型微生物:不需从外界吸收任何生长因子。(2)生长因子异养型微生物:需从外界吸收多种生长因子。(3)生长因子过量合成的微生物:能合成并分泌大量维生素等生长因子。含生长因子丰富的物质:酵母膏(酵母粉或含生长因子丰富的物质:酵母膏(酵母粉或酵母汁)酵母汁)、玉米浆、麦芽汁等。、玉米浆、麦芽汁等。五、无机盐无机盐或矿质元素主要可为微生物提供除碳、氮源以外的各种重要元素。大量元素:微量元素:六、水生命系统存在和发展的必要条件。溶剂、维持各种生物大分子的稳定性,参与重要生物化学反应,优良物理性质。生理功能:是微生物细胞重要组成部分,占70 90%;参与细胞内一系列化学反应;起到溶剂与运输介质的作
8、用;维持细胞膨压,控制、调节细胞内温度变化。少数光合细菌利用水作为供氢体。第二节 微生物的营养类型 微生物的营养类型据能源、氢供体和基本碳源分为种类型微生物的营养类型据能源、氢供体和基本碳源分为种类型第三节营养物质进入细胞的方式第三节营养物质进入细胞的方式营养物质能否进入细胞取决于三个方面的因素:营养物质能否进入细胞取决于三个方面的因素:营养物质本身的性质(相对分子量、质量、溶解性、营养物质本身的性质(相对分子量、质量、溶解性、电负性等电负性等微生物所处的环境(温度、微生物所处的环境(温度、PHPH等);等);微生物细胞的透过屏障(原生质膜、细胞壁、荚微生物细胞的透过屏障(原生质膜、细胞壁、荚
9、膜等)。膜等)。营养物质进入细胞的方式有:营养物质进入细胞的方式有:单纯扩散单纯扩散促进扩散促进扩散主动运输主动运输基团转移基团转移单纯扩散单纯扩散促进扩散促进扩散一、单纯扩散 单纯扩散:又称被动运送,指疏水性双分子层细胞膜在无载体蛋白参与下,单纯依靠物理扩散方式让许多小分子、非电离分子尤其是亲水性分子被动通过的一种物质运送方式。物质在扩散过程中没有发生任何反应;物质在扩散过程中没有发生任何反应;不消耗能量;不能逆浓度运输;不消耗能量;不能逆浓度运输;运输速率与膜内外物质的浓度差成正比运输速率与膜内外物质的浓度差成正比2 2促进扩散:促进扩散:溶质的运送过程中,必须借助于膜上底物溶质的运送过程
10、中,必须借助于膜上底物特异性载体蛋白的参与,但不消耗能量的一类扩散性运送方特异性载体蛋白的参与,但不消耗能量的一类扩散性运送方式。式。特特点点不消耗能量不消耗能量参与运输的物质本身的分子结构不发生变化参与运输的物质本身的分子结构不发生变化不能进行逆浓度运输不能进行逆浓度运输运输速率与膜内外物质的浓度差成正比运输速率与膜内外物质的浓度差成正比需要载体参与需要载体参与促进扩散模式图促进扩散模式图细胞膜细胞膜细胞膜外细胞膜外细胞膜内细胞膜内恢复原构象移位再循环结合构象改变3 3主动运输主动运输指一类须提供能量并通过细胞膜上特异性载体蛋指一类须提供能量并通过细胞膜上特异性载体蛋白构象的变化,而使膜外环
11、境中低浓度的溶质运入膜白构象的变化,而使膜外环境中低浓度的溶质运入膜内的一种运送方式。内的一种运送方式。特点特点需要消耗代谢能;需要消耗代谢能;需要载体(渗透酶)参与;需要载体(渗透酶)参与;运输方向是由胞外向胞内,逆浓度梯度方向进行;运输方向是由胞外向胞内,逆浓度梯度方向进行;扩散没有动态平衡点;扩散没有动态平衡点;对被运输的物质具有高度的选择性(立体专一性);对被运输的物质具有高度的选择性(立体专一性);运输的物质种类丰富,大多数氨基酸、糖类和一些离子。运输的物质种类丰富,大多数氨基酸、糖类和一些离子。主动运输模式图主动运输模式图细胞膜细胞膜细胞膜外细胞膜外细胞膜内细胞膜内恢复原构象移位再
12、循环结合构象改变ADP+PiATP4 4基团移位基团移位group translocation也是一种既需特异性载体蛋白又须耗能的运送方也是一种既需特异性载体蛋白又须耗能的运送方式,但溶质在运送前后会发生分子结构的变化,不同式,但溶质在运送前后会发生分子结构的变化,不同于上述的主动运送。于上述的主动运送。基团转位又称为磷酸烯醇式丙酮酸基团转位又称为磷酸烯醇式丙酮酸-磷酸糖转移酶运输磷酸糖转移酶运输系统(系统(PTS),),PTS 通常由五种蛋白质组成,包括酶通常由五种蛋白质组成,包括酶I、酶、酶II(包括(包括a、b、c三种亚基)和一种低相对分子量的热稳定蛋白三种亚基)和一种低相对分子量的热稳
13、定蛋白质(质(HPr)。)。细胞内高能化合物磷酸烯醇式丙酮酸(细胞内高能化合物磷酸烯醇式丙酮酸(PEPPEP)的磷酸基团把的磷酸基团把HPrHPr激活。激活。酶酶1 1 PEP+HPr PEP+HPr 丙酮酸丙酮酸+P-HPrP-HPrHPrHPr是一种低分子量的可溶性蛋白,结合在细是一种低分子量的可溶性蛋白,结合在细胞膜上,具有高能磷酸载体的作用。胞膜上,具有高能磷酸载体的作用。运送步骤运送步骤1、热稳载体蛋白、热稳载体蛋白(HPr)的激活的激活膜外环境中的糖先与外膜表面的酶膜外环境中的糖先与外膜表面的酶2 2结合,再结合,再被转运到内膜表面。这时,糖被被转运到内膜表面。这时,糖被P-HPr
14、P-HPr上的磷上的磷酸激活,并通过酶酸激活,并通过酶2 2的作用将的作用将糖糖-磷酸磷酸释放到释放到细胞内。细胞内。酶酶2 2 P-HPr+P-HPr+糖糖 糖糖-P+HPrP+HPr2、糖被磷酸化后运入膜内、糖被磷酸化后运入膜内基团移位基团移位模式图模式图细胞膜外细胞膜外细胞膜内细胞膜内S SS SS SS S细胞膜细胞膜Enz2Enz2Enz2Enz2Enz2Enz2Enz2Enz2S SS SHPrHPrP P P PHPrHPr Enz1+PEP丙酮酸在酶在酶的作用的作用下下HPr被激活被激活在酶在酶的作用下的作用下P-HPr将将磷酸转移给糖磷酸转移给糖第四节培养基第四节培养基培养基
15、培养基(medium)(medium)是人工配制的,适合微生物生长繁殖是人工配制的,适合微生物生长繁殖或产生代谢产物的混合营养料。或产生代谢产物的混合营养料。培养基几乎是一切对微生物进行研究和利用工作的基础培养基几乎是一切对微生物进行研究和利用工作的基础六大营养要素:六大营养要素:碳源、氮源、无机盐、能源、生长因子、水碳源、氮源、无机盐、能源、生长因子、水任何培养基一旦配成,必须立即进行灭菌处理;任何培养基一旦配成,必须立即进行灭菌处理;常规高压蒸汽灭菌:常规高压蒸汽灭菌:1.05kg/cm2,121.315-30分钟;分钟;0.56kg/cm2,112.615-30分钟分钟一、选用和设计培养
16、基的原则和方法一、选用和设计培养基的原则和方法(一一)4个原则个原则目的明确目的明确营养协调营养协调理化条件适宜理化条件适宜经济节约经济节约培养基组分应适合微生物的营养特点培养基组分应适合微生物的营养特点 即根据不同微生物的营养需要配制不同的培养基。即根据不同微生物的营养需要配制不同的培养基。不同不同营养类型营养类型的微生物,其对营养物的需求差异很大。的微生物,其对营养物的需求差异很大。如如自养型自养型微生物的培养基完全可以(或应该)由简单的无微生物的培养基完全可以(或应该)由简单的无机物质组成。异养做生物的培养基至少需要含有一种有机机物质组成。异养做生物的培养基至少需要含有一种有机物质,但有
17、机物的种类需适应所培养菌的特点。物质,但有机物的种类需适应所培养菌的特点。按微生物的主要按微生物的主要类群类群来说,它们所需要的培养基成分也来说,它们所需要的培养基成分也不同。不同。当对试验菌营养需求特点不清楚的时候,可以采用当对试验菌营养需求特点不清楚的时候,可以采用生生长谱长谱法进行测定。法进行测定。常见的培养四大类微生物的培养基常见的培养四大类微生物的培养基细菌(牛肉膏蛋白胨培养基):细菌(牛肉膏蛋白胨培养基):牛肉膏牛肉膏 3g 3g 蛋白胨蛋白胨 10g NaCl 5g H10g NaCl 5g H2 2O O 1000ml1000ml放线菌(高氏放线菌(高氏1 1号)号)淀粉淀粉
18、20g K20g K2 2HPOHPO4 4 0.5g NaCl 0.5g MgSO 0.5g NaCl 0.5g MgSO4 4.7H2O .7H2O 0.5g KNO0.5g KNO3 3 1g FeSO 1g FeSO4 4 0.01g H 0.01g H2 2O 1000mlO 1000ml酵母菌酵母菌(麦芽汁培养基麦芽汁培养基)干麦芽粉加四倍水,在干麦芽粉加四倍水,在50-6050-60保温糖化保温糖化3-43-4小时,用碘液小时,用碘液试验检查至糖化完全为止,调整糖液浓度为试验检查至糖化完全为止,调整糖液浓度为1010。巴林,煮沸。巴林,煮沸后,沙布过滤,调后,沙布过滤,调PHPH
19、为为6.06.0。霉菌(查氏合成培养基)霉菌(查氏合成培养基)NaNO3 3g KNaNO3 3g K2 2HPO4 1g KCl 0.5g MgSOHPO4 1g KCl 0.5g MgSO4 4.7H.7H2 2O O 0.5gFeSO0.5gFeSO4 4 0.01g 0.01g 蔗糖蔗糖 30g H30g H2 2O 1000mlO 1000ml营养物的浓度与比例应恰当营养物的浓度与比例应恰当对微生物细胞组成元素的调查或分析,是设计培养基时的重对微生物细胞组成元素的调查或分析,是设计培养基时的重要参考依据。要参考依据。要素:要素:H2OC源源(含能源含能源)N源源P、SK、Mg生长素生
20、长素 含量:含量:10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6培养基中各营养物质之间的浓度配比也直接影响微生物培养基中各营养物质之间的浓度配比也直接影响微生物的生长繁殖和代谢产物的形成和积累,其中碳氮比(的生长繁殖和代谢产物的形成和积累,其中碳氮比(C/N)的)的影响较大。影响较大。碳氮比指培养基中碳原子摩尔数与氮原子摩尔数的比值。碳氮比指培养基中碳原子摩尔数与氮原子摩尔数的比值。一般地讲,真菌需一般地讲,真菌需CN比较高的培养基比较高的培养基(似动物的似动物的“素食素食”)细菌尤其是动物病原菌细菌尤其是动物病原菌CN比较低的比较低的培养基培养基(似动物的似动物的“荤食荤食”)。
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