第五章-微生物的营养课件.ppt
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- 第五 微生物 营养 课件
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1、第五章第五章 微生物的营养、代谢和生长微生物的营养、代谢和生长学时:学时:8教学内容教学内容1.掌握微生物的营养、营养类型和培养基掌握微生物的营养、营养类型和培养基2.了解微生物吸收营养物质的方式了解微生物吸收营养物质的方式3.了解微生物的能量代谢和物质代谢了解微生物的能量代谢和物质代谢4.掌握微生物生长的测定方法和细菌的生长曲线掌握微生物生长的测定方法和细菌的生长曲线5.了解环境条件对微生物生长的影响了解环境条件对微生物生长的影响第一节第一节 微生物的营养微生物的营养 在微生物生命活动中,须不断与外界环境进行物质在微生物生命活动中,须不断与外界环境进行物质交换才能维持正常的生长繁殖。交换才能
2、维持正常的生长繁殖。微生物从环境中吸收的,微生物从环境中吸收的,能够满足其生长繁殖和进行各种生理活动所需要的物质,能够满足其生长繁殖和进行各种生理活动所需要的物质,称为营养物质称为营养物质(Nutrient)(Nutrient);微生物吸收和利用营养物质的;微生物吸收和利用营养物质的过程称为营养过程称为营养(Nutrition)(Nutrition)。二、二、营养物质营养物质 三、微生物的营养类型三、微生物的营养类型 一、一、微生物细胞的化学组成微生物细胞的化学组成 一、一、微生物细胞的化学组成微生物细胞的化学组成 微生物细胞微生物细胞水:水:70%-90%干物质干物质无机盐无机盐有机物有机物
3、蛋白质、糖、脂、核酸、蛋白质、糖、脂、核酸、维生素等及其降解产物维生素等及其降解产物细菌:细菌:7585%,芽孢:,芽孢:5560%酵母菌:酵母菌:7085%丝状真菌:丝状真菌:8590%,孢子:,孢子:39%微生物细胞的元素组成:微生物细胞的元素组成:主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、氯、钠、钾、镁、钙等主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、氯、钠、钾、镁、钙等;微量元素:铁、锌、锰、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。微量元素:铁、锌、锰、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。二、二、营养物质营养物质 微生物细胞的化学组成与其它生物相似,由微生物细胞的化学组成与其它生物相似,由C C、H H、O O、N N
4、、和、和K K、CaCa、P P、S S等大量元素及微量元素(等大量元素及微量元素(MnMn、B B、FeFe、ZnZn)所组成的有机)所组成的有机或无机物构成,这些物质主要由以下六大类营养物质提供:或无机物构成,这些物质主要由以下六大类营养物质提供:1.碳源碳源 2.氮源氮源 3.能源能源4.生长因素生长因素5.无机盐无机盐6.水水 营养物质的类营养物质的类型型1、碳源碳源 微生物所能利用的碳源范围是很宽的,从简单的无机物如:微生物所能利用的碳源范围是很宽的,从简单的无机物如:COCO、COCO2 2到复杂到复杂的含碳有机化合物都能作为微生物的碳源。有机碳源可为化能有机营养型微生物的含碳有机
5、化合物都能作为微生物的碳源。有机碳源可为化能有机营养型微生物细胞提供碳骨架和能源,化能无机营养型微生物一般只能以细胞提供碳骨架和能源,化能无机营养型微生物一般只能以COCO2 2作为碳源。作为碳源。碳碳源源糖类糖类单糖单糖寡糖寡糖多糖多糖葡萄糖、半乳糖、果糖、木糖等葡萄糖、半乳糖、果糖、木糖等麦芽糖、蔗糖、乳糖、棉子糖等麦芽糖、蔗糖、乳糖、棉子糖等淀粉、糖原、纤维素、几丁质等淀粉、糖原、纤维素、几丁质等有机酸有机酸甲酸、乙酸、柠檬酸、乳酸等甲酸、乙酸、柠檬酸、乳酸等醇醇甲醇、乙醇、甘露醇、甘油等甲醇、乙醇、甘露醇、甘油等醛醛有有机机碳碳源源无机无机碳源碳源甲醛、乙醛等甲醛、乙醛等其他其他脂肪、
6、氨基酸、烃类、脂肪、氨基酸、烃类、CH4等等CO32-、CO2、CO化化能能有有机机营营养养型型化能无机营养型和少化能无机营养型和少数化能有机营养型数化能有机营养型2、氮源氮源 主要提供微生物氮素营养来源,有的氮源也可作为某些微生物主要提供微生物氮素营养来源,有的氮源也可作为某些微生物的能源。从分子态氮、无机氮化物到复杂的含氮有机物均可被微生的能源。从分子态氮、无机氮化物到复杂的含氮有机物均可被微生物利用,但不同的微生物所能利用的氮源各异。根据微生物对氮源物利用,但不同的微生物所能利用的氮源各异。根据微生物对氮源利用的差异,可以将微生物分为三种类型:利用的差异,可以将微生物分为三种类型:固氮微
7、生物固氮微生物 氨基酸自养型微生物氨基酸自养型微生物 氨基酸异养型微生物氨基酸异养型微生物 3、能源能源 指能为微生物的生命活动提供最初的能量来源的营养物质或辐指能为微生物的生命活动提供最初的能量来源的营养物质或辐射能。射能。微生物所需的能源谱比较简单:微生物所需的能源谱比较简单:化能异养微生物的能源(同碳源)化能异养微生物的能源(同碳源)能能源源谱谱 化合物化合物 光能光能 有机物有机物 无机物无机物 化能自养微生物的能源(不同于碳源)化能自养微生物的能源(不同于碳源)光合型微生物的能源光合型微生物的能源 自养型微生物(如硝酸盐细菌、硫细菌、氢细菌和铁细菌等)自养型微生物(如硝酸盐细菌、硫细
8、菌、氢细菌和铁细菌等)的能源物质都是一些还原态的无机物,如的能源物质都是一些还原态的无机物,如NHNH4 4+、NONO2 2-、S S、H H2 2S S、H H2 2和和FeFe2+2+等。等。4、生长因素(生长因素(Growth factor)Growth factor)是指一类需要量极少,但对微生物正常代谢必不可少,而微生是指一类需要量极少,但对微生物正常代谢必不可少,而微生物又不能由简单有机物自行合成的物质。包括维生素、氨基酸、核物又不能由简单有机物自行合成的物质。包括维生素、氨基酸、核苷等有机物。苷等有机物。5、无机盐无机盐 微生物需要的无机盐可以分为主要元素(大量元素)和微量元微
9、生物需要的无机盐可以分为主要元素(大量元素)和微量元素两大类。素两大类。(1)主要元素主要元素 包括包括P、K、Ca、Mg、S、Na等六种,这些元素分别参与细胞等六种,这些元素分别参与细胞结构物质的组成、能量转移、物质代谢以及调节细胞原生质的胶体结构物质的组成、能量转移、物质代谢以及调节细胞原生质的胶体状态和细胞透性等。状态和细胞透性等。(2)微量元素)微量元素 包括包括Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Co等。这些元素多是辅酶等。这些元素多是辅酶和辅基的元素成分或酶的激活剂。微生物对于微量元素的需要量极和辅基的元素成分或酶的激活剂。微生物对于微量元素的需要量极少,自来水和其它营养成分中的含量
10、即可满足需要。微量元素过多少,自来水和其它营养成分中的含量即可满足需要。微量元素过多反而对微生物产生毒害作用。反而对微生物产生毒害作用。6、水水 水是一切生命必需的营养成分,离开了水,微生物和其它生物水是一切生命必需的营养成分,离开了水,微生物和其它生物均不能生长。均不能生长。水作为许多营养物质的溶剂,对于保持细胞正常的胶体状态、水作为许多营养物质的溶剂,对于保持细胞正常的胶体状态、吸收养分、排泄废物以及进行各种代谢活动都是必不可少的。吸收养分、排泄废物以及进行各种代谢活动都是必不可少的。三、微生物的营养类型三、微生物的营养类型 微生物的营养要求比高等生物复杂,营养类型多样。微生物的营养要求比
11、高等生物复杂,营养类型多样。根据获得碳源、能源、氢或电子供体的方式不同,可将微根据获得碳源、能源、氢或电子供体的方式不同,可将微生物区分为四种营养类型:生物区分为四种营养类型:光能无机营养型光能无机营养型光能有机营养型光能有机营养型化能无机营养型化能无机营养型化能有机营养型化能有机营养型 1、光能无机营养型(光能无机营养型(Photolithotroph)又称为光能自养型。是一类具有光合色素,能够利用又称为光能自养型。是一类具有光合色素,能够利用光作为能源,以水或还原态无机物作为供氢体,同化光作为能源,以水或还原态无机物作为供氢体,同化CO2的微生物。的微生物。根据其所需供氢体的不同,可以将其
12、分为两种类型:根据其所需供氢体的不同,可以将其分为两种类型:产氧的光合作用产氧的光合作用不产氧的光合作用不产氧的光合作用(1)产氧的光合作用)产氧的光合作用 如藻类和蓝细菌,其细胞内含有叶绿素,可以光作为能源,以如藻类和蓝细菌,其细胞内含有叶绿素,可以光作为能源,以水作为供氢体,还原水作为供氢体,还原CO2合成细胞物质。其反应通式为:合成细胞物质。其反应通式为:CO2+H2OCH2O+O2(2)不产氧的光合作用)不产氧的光合作用 光合细菌细胞中含有与叶绿素类似的菌绿素,但不能进行以水光合细菌细胞中含有与叶绿素类似的菌绿素,但不能进行以水为供氢体的非环式光合磷酸化作用,也不能产生氧气。在光合作用
13、为供氢体的非环式光合磷酸化作用,也不能产生氧气。在光合作用的过程中,以还原态无机硫化物(的过程中,以还原态无机硫化物(H2S、S或或S2O32-等)作为氢或电等)作为氢或电子供体来同化子供体来同化CO2,合成细胞物质。其代表性反应是:,合成细胞物质。其代表性反应是:CO2+H2SCH2OH2O+S光能光能 叶绿素叶绿素 光能光能 菌绿素菌绿素 2、光能有机营养型(光能有机营养型(Photoorganotroph)又称为光能异养型。是一类以光作为能源,以简单有又称为光能异养型。是一类以光作为能源,以简单有机物(如有机酸、醇等)为作供氢体,同化机物(如有机酸、醇等)为作供氢体,同化CO2的特殊微的
14、特殊微生物类群。生物类群。CO2+2CH3CH(OH)CH3CH2O+光能光能+2CH3COCH3H2O 如红螺菌(如红螺菌(Rhodospirillum)以异丙醇作供氢体:)以异丙醇作供氢体:3、化能无机营养型(化能无机营养型(Chemolithotroph)亦称化能自养型,是一类通过氧化无机物获得能量,亦称化能自养型,是一类通过氧化无机物获得能量,并以并以CO2作为唯一或主要碳源的微生物。作为唯一或主要碳源的微生物。硝化细菌硝化细菌 硫细菌硫细菌 铁细菌铁细菌 氢细菌氢细菌 根据被氧化的无机物的种类,可将化能无机营养型微根据被氧化的无机物的种类,可将化能无机营养型微生物分为四个类型:生物分
15、为四个类型:4、化能有机营养型(化能有机营养型(Chemoorganotroph)化能异养型。是一类能利用有机物作为能源和碳源的化能异养型。是一类能利用有机物作为能源和碳源的微生物。微生物。腐生性微生物腐生性微生物 寄生性微生物寄生性微生物 兼性兼性 在自然界中,这类微生物的种类最多(包括绝大多数在自然界中,这类微生物的种类最多(包括绝大多数细菌、所有的真菌、原生动物以及病毒),作用最强。此细菌、所有的真菌、原生动物以及病毒),作用最强。此类微生物根据营养来源的方式不同又可分为三种类型:类微生物根据营养来源的方式不同又可分为三种类型:腐生性微生物腐生性微生物(metatrophy)(metat
16、rophy)指利用已死亡生物的有机物生长发育的微生物。指利用已死亡生物的有机物生长发育的微生物。如如枯草芽孢杆枯草芽孢杆菌(菌(Bacillus subtilis)、青霉(青霉(Penicillium)。寄生性微生物寄生性微生物(paratrophy)(paratrophy)指需要生活在活的生物体上的微生物。指需要生活在活的生物体上的微生物。如噬菌体、蛭弧菌如噬菌体、蛭弧菌(Bdellovibrio)。)。兼性兼性(facultive paratrophy)(facultive paratrophy)指既能在活的生物体上寄生,也能在死的有机质上生长发育的指既能在活的生物体上寄生,也能在死的有机
17、质上生长发育的微生物。微生物。如如大肠杆菌(大肠杆菌(Escherichia coli)。表表5-2 5-2 微生物微生物的营养类型的营养类型营养类型营养类型能源能源供氢体供氢体基本碳源基本碳源实例实例光能无机营养型光能无机营养型(光能自养型)(光能自养型)光光无机物无机物CO2蓝细菌、紫硫蓝细菌、紫硫细菌、绿硫细菌细菌、绿硫细菌光能有机营养型光能有机营养型(光能异养型)(光能异养型)光光有机物有机物CO2及简及简单有机物单有机物紫色无硫细菌紫色无硫细菌化能无机营养型化能无机营养型(化能自养型)(化能自养型)无机物无机物无机物无机物CO2硝化细菌、硫化细硝化细菌、硫化细菌、铁细菌、氢细菌菌、铁
18、细菌、氢细菌化能有机营养型化能有机营养型(化能异养型)(化能异养型)有机物有机物有机物有机物有机物有机物绝大多数细菌和绝大多数细菌和全部真核微生物全部真核微生物 微生物吸收营养物质的方式依据微生物的类群和营养微生物吸收营养物质的方式依据微生物的类群和营养物质的种类,可分为吞噬作用和渗透吸收作用两大类。物质的种类,可分为吞噬作用和渗透吸收作用两大类。第二节第二节 营养物质的吸收方式营养物质的吸收方式一、吞噬作用一、吞噬作用二、渗透吸收作用二、渗透吸收作用一、吞噬作用一、吞噬作用 大多数原生动物直接以细胞膜包围并吞食营养物质,大多数原生动物直接以细胞膜包围并吞食营养物质,称为吞噬作用。可进一步分为
19、称为吞噬作用。可进一步分为:吞噬作用吞噬作用胞饮作用胞饮作用二、渗透吸收作用二、渗透吸收作用 微生物主要以渗透吸收方式从环境中获取营养物质。微生物主要以渗透吸收方式从环境中获取营养物质。细胞壁对营养物质的运输不起多大作用,但可阻挡分子量细胞壁对营养物质的运输不起多大作用,但可阻挡分子量大于大于600Dal的物质透过。细胞膜是控制营养物质进入和的物质透过。细胞膜是控制营养物质进入和代谢产物排出的主要屏障,具有选择性的吸收作用,在营代谢产物排出的主要屏障,具有选择性的吸收作用,在营养物质运输的过程中起决定性作用。养物质运输的过程中起决定性作用。物质运物质运输方式输方式细胞膜上细胞膜上无无载体蛋白载
20、体蛋白细胞膜上细胞膜上有有载体蛋白载体蛋白单纯扩散单纯扩散不消耗能量不消耗能量消耗能量消耗能量促进扩散促进扩散运输后物质分子不变运输后物质分子不变运输后物质分子改变运输后物质分子改变主动运输主动运输基团转位基团转位1 1、单纯扩散、单纯扩散 或称被动运输或称被动运输(Passive transport),是由于细胞膜内外物质是由于细胞膜内外物质的浓度差而产生的物理扩散作用。的浓度差而产生的物理扩散作用。扩散是非特异性的,扩散速度取决于多方面的因素,如营养物扩散是非特异性的,扩散速度取决于多方面的因素,如营养物质的浓度差、分子大小、质的浓度差、分子大小、PH值、温度等。营养物的扩散使细胞内值、温
21、度等。营养物的扩散使细胞内外的物质浓度差不断减小,直到二者达到动态平衡。以这种方式运外的物质浓度差不断减小,直到二者达到动态平衡。以这种方式运输的物质不多,主要是输的物质不多,主要是H2O,溶解于水的气体分子,如,溶解于水的气体分子,如O2、CO2和和小的极性分子,如尿素、乙醇、甘油等。小的极性分子,如尿素、乙醇、甘油等。单纯扩散的特点:单纯扩散的特点:(1 1)不需要渗透酶的参与。)不需要渗透酶的参与。(2 2)不需消耗能量,运输的动力是胞内外的物质浓度差。)不需消耗能量,运输的动力是胞内外的物质浓度差。(2 2)不能逆浓度梯度运输,运输的速度缓慢。)不能逆浓度梯度运输,运输的速度缓慢。2
22、2、促进扩散、促进扩散 或称协助扩散,或称协助扩散,是在渗透酶的参与下,由于细胞膜内外的物质是在渗透酶的参与下,由于细胞膜内外的物质浓度差而产生的物理扩散作用。浓度差而产生的物理扩散作用。糖、氨基酸、硫酸盐等物质是通过此种方式运输的。糖、氨基酸、硫酸盐等物质是通过此种方式运输的。促进扩散的特点:促进扩散的特点:(1 1)需要渗透酶的参与,具有特异性。)需要渗透酶的参与,具有特异性。(2 2)运输过程不需消耗能量,运输的动力是物质浓度差。)运输过程不需消耗能量,运输的动力是物质浓度差。(3 3)不能逆浓度梯度运输,能提高转运速度,提前达到动态平衡,)不能逆浓度梯度运输,能提高转运速度,提前达到动
23、态平衡,但不改变平衡点。但不改变平衡点。(4 4)如被运输物质的浓度高,会出现饱和效应。)如被运输物质的浓度高,会出现饱和效应。3 3、主动运输、主动运输 是在代谢能的推动下,通过细胞膜上的渗透酶参与,逆浓度梯是在代谢能的推动下,通过细胞膜上的渗透酶参与,逆浓度梯度吸收营养物质的过程。度吸收营养物质的过程。主动运输的速度快,是微生物吸收营养物质的主要方式,也是主动运输的速度快,是微生物吸收营养物质的主要方式,也是微生物在自然界营养物质缺乏的环境中得以正常生存的重要原因之微生物在自然界营养物质缺乏的环境中得以正常生存的重要原因之一。如乳糖的运输。一。如乳糖的运输。主动运输的特点:主动运输的特点:
24、(1 1)需渗透酶的参与,具特异性。)需渗透酶的参与,具特异性。(2 2)需消耗能量。)需消耗能量。(3 3)能逆浓度梯度运输。)能逆浓度梯度运输。(4 4)能改变物质运输的平衡点。)能改变物质运输的平衡点。4 4、基团转位、基团转位 又叫维克多利亚磷酸化作用,是在主动运输营养物质(如糖)又叫维克多利亚磷酸化作用,是在主动运输营养物质(如糖)的过程中,同时使其磷酸化的一种特殊运输方式。的过程中,同时使其磷酸化的一种特殊运输方式。基团转位目前仅在原核生物中发现,以大肠杆菌和金黄色葡萄基团转位目前仅在原核生物中发现,以大肠杆菌和金黄色葡萄球菌研究得较多。这些细菌的细胞膜上存在一种磷酸转移酶系统球菌
25、研究得较多。这些细菌的细胞膜上存在一种磷酸转移酶系统(PTSPTS),能使糖在进入细胞膜的同时发生),能使糖在进入细胞膜的同时发生磷酸化。磷酸转移酶系磷酸化。磷酸转移酶系统由酶统由酶、酶、酶、因子、因子和热稳定性蛋白(和热稳定性蛋白(HPrHPr)组成,并与磷酸组成,并与磷酸烯醇式丙酮酸(烯醇式丙酮酸(PEPPEP)相偶联。除酶)相偶联。除酶位于细位于细胞膜,其余均存在于胞膜,其余均存在于细胞质中。细胞质中。酶酶和和因子因子具有底物的特异性,酶具有底物的特异性,酶和和HPrHPr具可溶性,具可溶性,但无专一性。但无专一性。基团转位分三步进行:基团转位分三步进行:(1 1)在细胞质中,)在细胞质
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