园艺学专业课件.ppt
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1、第二章第二章 微生物的营养和代谢微生物的营养和代谢第一节第一节 微生物的营养物质和营养类型微生物的营养物质和营养类型第二节第二节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢第三节第三节 微生物的分解代谢微生物的分解代谢第四节第四节 微生物的合成代谢微生物的合成代谢第一节第一节 微生物的营养物质和营养类型微生物的营养物质和营养类型两者关系并比较课本概念:营养物质是微生物生存的物质基两者关系并比较课本概念: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。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。营养物质营养物质-那些能够满足微生物机体生长、繁殖和完成各种那些能够
2、满足微生物机体生长、繁殖和完成各种 生理活动所需的物质称为营养物质生理活动所需的物质称为营养物质 (nutrient)(nutrient)。概概 念念营养营养-微生物从外界环境中获取和利用营养物质的过程称为微生物从外界环境中获取和利用营养物质的过程称为营养(营养(nutrition)nutrition)。营养类型营养类型依据微生物生命活动所需的能量来源的不同和依据微生物生命活动所需的能量来源的不同和所利用的营养物质的差别,将微生物分成不同的类别,称作所利用的营养物质的差别,将微生物分成不同的类别,称作微生物的营养类型。微生物的营养类型。一、营养元素及其功能一、营养元素及其功能微生物细胞微生物细
3、胞水:水:70%-90%干物质干物质 无机盐(灰分)无机盐(灰分)有机物有机物 蛋白质、糖、脂、核酸、维生素等蛋白质、糖、脂、核酸、维生素等及其降解产物及其降解产物细胞化学元素组成:细胞化学元素组成:主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁等;主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁等;微量元素:锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。微量元素:锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。微生物的五大营养要素:微生物的五大营养要素:水水 碳素营养(碳源)碳素营养(碳源)氮素营养(氮源)氮素营养(氮源)矿质元素(无机盐)矿质元素(无机盐)生长因子生长因子水水水是微生物生命
4、活动所必不可少的。水在细胞中的生理功能主要有:(1)微生物吸收营养物质与排泄代谢产物的媒介;(2)维持细胞膨胀压,保持细胞胶体状态;(3)参与细胞内一系列化学反应,如光合作用与呼吸作用;(4)维持蛋白质、核酸等生物大分子天然构象的稳定;(5)水的比热高,又是热的良导体,能有效地吸收代谢过程中产生的热并及时地将其散发出体外,从而有效地控制细胞内温度的变化。碳素营养碳素营养 碳素营养的生理作用:(1)碳素物质通过复杂的化学变化来构成微生物自身的细胞物质和代谢产物;(2)多数碳源物质在细胞内生化反应过程中还能为机体提供维持生命活动的能量;但是,以CO2为唯一或主要碳源的微生物生长所需的能源则不是来自
5、CO2。也称作碳源,在微生物生长过程中为微生物提供碳素的营养物质。从简单的无机含碳化合物如CO2和碳酸盐到各种各样的天然有机化合物都可以作为微生物的碳源,但不同的微生物利用含碳物质具有选择性,利用能力也有差异。种类种类碳源物质碳源物质备注备注糖糖葡萄糖、果糖、麦芽糖、蔗糖、淀粉、葡萄糖、果糖、麦芽糖、蔗糖、淀粉、半乳糖、乳糖、甘露糖、纤维二糖、纤半乳糖、乳糖、甘露糖、纤维二糖、纤维素、半纤维素、甲壳素、木质素等维素、半纤维素、甲壳素、木质素等单糖优于双糖,己糖优于戊糖,淀粉优于单糖优于双糖,己糖优于戊糖,淀粉优于纤维素,纯多糖优于杂多糖。纤维素,纯多糖优于杂多糖。有机酸有机酸糖酸、乳酸、柠檬酸
6、、延胡索酸、低级糖酸、乳酸、柠檬酸、延胡索酸、低级脂肪酸、高级脂肪酸、氨基酸等脂肪酸、高级脂肪酸、氨基酸等与糖类比效果较差,有机酸较难进入细胞,与糖类比效果较差,有机酸较难进入细胞,进入细胞后会导致进入细胞后会导致pHpH下降。当环境中缺乏下降。当环境中缺乏碳源物质时,氨基酸可被微生物作为碳源碳源物质时,氨基酸可被微生物作为碳源利用。利用。醇醇乙醇乙醇在低浓度条件下被某些酵母菌和醋酸菌利在低浓度条件下被某些酵母菌和醋酸菌利用。用。脂脂脂肪、磷脂脂肪、磷脂主要利用脂肪,在特定条件下将磷脂分解主要利用脂肪,在特定条件下将磷脂分解为甘油和脂肪酸而加以利用。为甘油和脂肪酸而加以利用。烃烃天然气、石油、
7、石油馏分、石蜡油等天然气、石油、石油馏分、石蜡油等利用烃的微生物细胞表面有一种由糖脂组利用烃的微生物细胞表面有一种由糖脂组成的特殊吸收系统,可将难溶的烃充分乳成的特殊吸收系统,可将难溶的烃充分乳化后吸收利用。化后吸收利用。COCO2 2COCO2 2为自养微生物所利用。为自养微生物所利用。碳酸盐碳酸盐NaHCONaHCO3 3、CaCOCaCO3 3、白垩等、白垩等为自养微生物所利用。为自养微生物所利用。其他其他芳香族化合物、氰化物芳香族化合物、氰化物蛋白质、肽、核酸等蛋白质、肽、核酸等利用这些物质的微生物在环境保护方面有利用这些物质的微生物在环境保护方面有重要作用。重要作用。当环境中缺乏碳源
8、物质时,可被微生物作当环境中缺乏碳源物质时,可被微生物作为碳源而降解利用。为碳源而降解利用。能被微生物利用的氮源有:蛋白质及其各类降解产物、铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、分子态氮、嘌呤、嘧啶、脲、酰胺、氰化物。氮源的作用:氮源物质能被微生物用来合成细胞中含氮化合物,极少数情况下可作为能源,如某些厌氧微生物在厌氧条件下可利用某些氨基酸作为能源。微生物对氮源的利用具有选择性,如玉米浆相对于豆饼粉,NH4+相对于NO3-为速效氮源。铵盐作为氮源时会导致培养基pH值下降,称为生理酸性盐,而以硝酸盐作为氮源时培养基pH值会升高,称为生理碱性盐。氮素营养氮素营养 亦称作氮源,凡能被微生物用来构成细胞物质或代谢产
9、物中氮素成分的营养物质通称为氮源(source of nitrogen)。种类种类氮源物质氮源物质说说 明明蛋白质类蛋白质类蛋白质及其不蛋白质及其不同程度降解产同程度降解产物物(胨、肽、胨、肽、氨基酸等氨基酸等)大分子蛋白质难进入细胞,一些真菌和少数细大分子蛋白质难进入细胞,一些真菌和少数细菌能分泌胞外蛋白酶,将大分子蛋白质降解利菌能分泌胞外蛋白酶,将大分子蛋白质降解利用,而多数细菌只能利用相对分子质量较小其用,而多数细菌只能利用相对分子质量较小其降解产物降解产物氨及铵盐氨及铵盐NHNH3 3、(NH(NH4 4)2 2SOSO4 4等等容易被微生物吸收利用容易被微生物吸收利用硝酸盐硝酸盐KN
10、OKNO3 3等等容易被微生物吸收利用容易被微生物吸收利用分子氮分子氮N N2 2固氮微生物可利用,但当环境中有化合态氮源固氮微生物可利用,但当环境中有化合态氮源时,固氮微生物就失去固氮能力时,固氮微生物就失去固氮能力其他其他嘌呤、嘧啶、嘌呤、嘧啶、脲、胺、酰胺、脲、胺、酰胺、氰化物氰化物大肠杆菌不能以嘧啶作为唯一氮源,在氮限量大肠杆菌不能以嘧啶作为唯一氮源,在氮限量的葡萄糖培养基上生长时,可通过诱导作用先的葡萄糖培养基上生长时,可通过诱导作用先合成分解嘧啶的酶,然后再分解并利用嘧啶可合成分解嘧啶的酶,然后再分解并利用嘧啶可不同程度地被微生物作为氮源加以利用不同程度地被微生物作为氮源加以利用氨
11、基酸的自养与异养型:氨基酸的自养与异养型:能以铵盐、硝酸盐或尿素等无机氮源为唯一氮源合成自能以铵盐、硝酸盐或尿素等无机氮源为唯一氮源合成自身所需的全部含氮有机物,称作氨基酸自养型微生物。身所需的全部含氮有机物,称作氨基酸自养型微生物。那些不能以无机氮源合成所需的全部氨基酸而必需从环那些不能以无机氮源合成所需的全部氨基酸而必需从环境中摄取某些必需氨基酸的微生物,称作氨基酸异养型微生物。境中摄取某些必需氨基酸的微生物,称作氨基酸异养型微生物。能以空气中氮气(能以空气中氮气(N2)为唯一氮源,通过固氮酶将其还)为唯一氮源,通过固氮酶将其还原为氨(原为氨(NH3),再进一步合成细胞所需的全部有机含氮化
12、合),再进一步合成细胞所需的全部有机含氮化合物的微生物称作固氮微生物。物的微生物称作固氮微生物。矿物质营养矿物质营养 亦称作无机盐亦称作无机盐(inorganic salt)是微生物生长必不可少的是微生物生长必不可少的一类营养物质,它们在机体中的生理功能主要是:一类营养物质,它们在机体中的生理功能主要是:(1)构成细胞的结构成分)构成细胞的结构成分 (2)作为酶的活性中心的组成部分,维持酶的活性;)作为酶的活性中心的组成部分,维持酶的活性;(3)维持生物大分子和细胞结构的稳定性,调节并维持细)维持生物大分子和细胞结构的稳定性,调节并维持细胞的渗透压平衡,控制细胞的氧化还原电位等;胞的渗透压平衡
13、,控制细胞的氧化还原电位等;(4)作为某些微生物生长的能源物质,如铁细菌。)作为某些微生物生长的能源物质,如铁细菌。分作常量元素与微量元素:分作常量元素与微量元素:常量元素:磷、硫、钾、镁、钙、钠等;常量元素:磷、硫、钾、镁、钙、钠等;微量元素:锌、锰、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。微量元素:锌、锰、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。元素元素化合物形式化合物形式(常用常用)生理功能生理功能磷磷KHKH2 2POPO4 4,K K2 2HPOHPO4 4核酸、核蛋白、磷脂、辅酶及核酸、核蛋白、磷脂、辅酶及ATPATP等高能分子的等高能分子的成分,作为缓冲系统调节培养基成分,作为缓冲系统调节培
14、养基pHpH。硫硫(NH(NH4 4)2 2SOSO4 4,MgSOMgSO4 4含硫氨基酸含硫氨基酸(半胱氨酸、甲硫氨酸等半胱氨酸、甲硫氨酸等)、维生素的、维生素的成分,谷胱甘肽可调节胞内氧化还原电位。成分,谷胱甘肽可调节胞内氧化还原电位。镁镁MgSOMgSO4 4己糖磷酸化酶、异柠檬酸脱氢酶、核酸聚合酶等己糖磷酸化酶、异柠檬酸脱氢酶、核酸聚合酶等活性中心组分,叶绿素和细菌叶绿素成分。活性中心组分,叶绿素和细菌叶绿素成分。钙钙CaClCaCl2 2,Ca(NOCa(NO3 3)2 2某些酶的辅因子,维持酶某些酶的辅因子,维持酶(如蛋白酶如蛋白酶)稳定性,芽稳定性,芽孢和某些孢子形成所需,建立
15、细菌感受态所需。孢和某些孢子形成所需,建立细菌感受态所需。钠钠NaClNaCl细胞运输系统组分,维持细胞渗透压,维持某些细胞运输系统组分,维持细胞渗透压,维持某些酶的稳定性。酶的稳定性。钾钾KHKH2 2POPO4 4,K K2 2HPOHPO4 4某些酶的辅因子,维持细胞渗透压,某些嗜盐细某些酶的辅因子,维持细胞渗透压,某些嗜盐细菌核糖体的稳定因子。菌核糖体的稳定因子。铁铁FeSOFeSO4 4细胞色素及某些酶的组分,某些铁细菌的能源物细胞色素及某些酶的组分,某些铁细菌的能源物质,合成叶绿素、白喉毒素所需。质,合成叶绿素、白喉毒素所需。元素元素生理功能生理功能锌锌存在于乙醇脱氢酶、乳酸脱氢酶
16、、碱性磷酸酶、醛缩酶、存在于乙醇脱氢酶、乳酸脱氢酶、碱性磷酸酶、醛缩酶、RNARNA与与DNADNA聚合酶中聚合酶中锰锰存在于过氧化物歧化酶、柠檬酸合成酶中存在于过氧化物歧化酶、柠檬酸合成酶中钼钼存在于硝酸盐还原酶、固氮酶、甲酸脱氢酶中存在于硝酸盐还原酶、固氮酶、甲酸脱氢酶中硒硒存在于甘氨酸还原酶、甲酸脱氢酶中存在于甘氨酸还原酶、甲酸脱氢酶中钴钴存在于谷氨酸变位酶中存在于谷氨酸变位酶中铜铜存在于细胞色素氧化酶中存在于细胞色素氧化酶中钨钨存在于甲酸脱氢酶中存在于甲酸脱氢酶中镍镍存在于脲酶中,为氢细菌生长所必需存在于脲酶中,为氢细菌生长所必需生长因子生长因子(growth factor)(grow
17、th factor)通常指那些微生物生长所必需而且需通常指那些微生物生长所必需而且需要量很小,但微生物自身不能合成或合成量不足以满足机体生要量很小,但微生物自身不能合成或合成量不足以满足机体生长需要的有机化合物。长需要的有机化合物。生长因子生长因子生长因子主要包括:维生素生长因子主要包括:维生素(vitamin)、氨基酸与嘌呤与嘧啶三大、氨基酸与嘌呤与嘧啶三大类。其功用:类。其功用:维生素主要是作为酶的辅基或辅酶参与新陈代谢;维生素主要是作为酶的辅基或辅酶参与新陈代谢;有些微生物自身缺乏合成某些氨基酸的能力,因此必须在培有些微生物自身缺乏合成某些氨基酸的能力,因此必须在培养基中补充这些氨基酸或
18、含有这些氨基酸的小肽类物质,微生物养基中补充这些氨基酸或含有这些氨基酸的小肽类物质,微生物才能正常生长;才能正常生长;嘌呤与嘧啶作为生长因子在微生物机体内的作用主要是作为嘌呤与嘧啶作为生长因子在微生物机体内的作用主要是作为酶的辅酶或辅基,以及用来合成核苷、核苷酸和核酸。酶的辅酶或辅基,以及用来合成核苷、核苷酸和核酸。化合物化合物代谢中的作用代谢中的作用对氨基苯甲酸对氨基苯甲酸四氢叶酸的前体,一碳单位转移的辅酶四氢叶酸的前体,一碳单位转移的辅酶生物素生物素催化羧化反应的酶的辅酶催化羧化反应的酶的辅酶辅酶辅酶M M甲烷形成中的辅酶甲烷形成中的辅酶叶酸叶酸四氢叶酸包括在一碳单位转移辅酶中四氢叶酸包括
19、在一碳单位转移辅酶中泛酸泛酸辅酶辅酶A A的前体的前体硫辛酸硫辛酸丙酮酸脱氢酶复合物的辅基丙酮酸脱氢酶复合物的辅基尼克酸尼克酸NADNAD、NADPNADP的前体,它们是许多脱氢酶的辅酶的前体,它们是许多脱氢酶的辅酶吡哆素吡哆素(B(B6 6)参与氨基酸和酮酶的转化参与氨基酸和酮酶的转化核黄素核黄素(B(B2 2)黄素单磷酸黄素单磷酸(FMN)(FMN)和和FADFAD的前体,它们是黄素蛋白的辅基的前体,它们是黄素蛋白的辅基钴胺素钴胺素(B(B1212)辅酶辅酶B B1212包括在重排反应里包括在重排反应里(为谷氨酸变位酶为谷氨酸变位酶)硫胺素硫胺素(B(B1 1)硫胺素焦磷酸脱羧酶、转醛醇酶
20、和转酮醇酶的辅基硫胺素焦磷酸脱羧酶、转醛醇酶和转酮醇酶的辅基维生素维生素K K甲基酮类的前体,起电子载体作用甲基酮类的前体,起电子载体作用(如延胡索酸还原酶如延胡索酸还原酶)氧肟酸氧肟酸促进铁的溶解性和向细胞中的转移促进铁的溶解性和向细胞中的转移二、微生物的营养类型(四种)二、微生物的营养类型(四种)1.1.光能无机营养型(光能自养型)光能无机营养型(光能自养型)(photolithoautotrophy)2.2.光能有机营养型(光能异养型)光能有机营养型(光能异养型)(photoorganoheterophy)3.3.化能无机营养型(化能自养型)化能无机营养型(化能自养型)(chemolit
21、hoautotrophy)4.4.化能有机营养型(化能异养型)化能有机营养型(化能异养型)(chemoorganoheterotrophy)1.光能无机营养型光能无机营养型 光能无机营养型光能无机营养型 也称光能自养型,这是一类能以也称光能自养型,这是一类能以COCO2 2为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的的微生物,为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的的微生物,它们能以无机物如水、硫化氢、硫代硫酸钠或其他无机化它们能以无机物如水、硫化氢、硫代硫酸钠或其他无机化合物为电子和氢供体,使合物为电子和氢供体,使COCO2 2固定还原成细胞物质,并且伴固定还原成细胞物质,并且伴随元素氧(硫)的
22、释放。随元素氧(硫)的释放。藻类、蓝细菌和光合细菌属于这一类营养类型。藻类、蓝细菌和光合细菌属于这一类营养类型。2 22 22 22 2O OO O n n C CH H叶叶绿绿素素光光能能O OH HC CO O这与高等植物光合作用是一致的。这与高等植物光合作用是一致的。2 2S SO OH HO O C CH H菌菌绿绿素素光光能能S S2 2H HC CO O2 22 22 22 2这与藻类、蓝细菌和高等植物是不同的。这与藻类、蓝细菌和高等植物是不同的。光合细菌:光合细菌:藻类和蓝细菌藻类和蓝细菌:2.光能有机营养型光能有机营养型光能有机营养型光能有机营养型 或称光能异养型,这类微生物以
23、或称光能异养型,这类微生物以COCO2 2或简单有机物作为碳源,或简单有机物作为碳源,以以COCO2 2为碳源时需要有为碳源时需要有机物作为供氢体,利用光能将机物作为供氢体,利用光能将COCO2 2还原为细胞物质还原为细胞物质。红螺属的一些细菌就是这一营养类型的代表:红螺属的一些细菌就是这一营养类型的代表:O OH HO O n n C CH HC CO OC CH H2 2C CH H光光合合色色素素光光能能C CO OC CH HO OH H)2 2(C CH H2 22 23 33 32 22 23 3光能有机营养型细菌在生长时通常需要光能有机营养型细菌在生长时通常需要外源的外源的生长因
24、子生长因子。3.化能无机营养型化能无机营养型 化能无机营养型化能无机营养型 或称化能自养型,这类微生物利或称化能自养型,这类微生物利用无机物氧化过程中放出的化学能作为它们生长所用无机物氧化过程中放出的化学能作为它们生长所需的需的能量能量,以,以COCO2 2或碳酸盐或碳酸盐作为的唯一或主要作为的唯一或主要碳源碳源进进行生长,利用行生长,利用电子供体电子供体如氢气、硫化氢、二价铁离如氢气、硫化氢、二价铁离子或亚硝酸盐等使子或亚硝酸盐等使COCO2 2还原成细胞物质。还原成细胞物质。属于这类微生物的属于这类微生物的类群类群有硫化细菌、硝化细菌、有硫化细菌、硝化细菌、氢细菌与铁细菌等(参见微生物的产
25、能方式)。例氢细菌与铁细菌等(参见微生物的产能方式)。例如氢细菌:如氢细菌:5 56 6.7 7千千卡卡O OH HO O2 21 1H H2 22 22 24.化能有机营养型化能有机营养型化能有机营养型化能有机营养型 或称化能异养型,这类微生物生长所或称化能异养型,这类微生物生长所需的需的能量能量来自有机物氧化过程放出的化学能,生长所需来自有机物氧化过程放出的化学能,生长所需要的要的碳源碳源主要是一些有机化合物,如淀粉、糖类、纤维主要是一些有机化合物,如淀粉、糖类、纤维素、有机酸等,也素、有机酸等,也即即化能有机营养型微生物里的有机物化能有机营养型微生物里的有机物通常既是它们生长的碳源物质又
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