环境工程微生物学-PPT课件第04章.ppt
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- 环境工程 微生物学 PPT 课件 04
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1、第四章 微生物的生理本章主要内容本章主要内容 1、微生物的酶、微生物的酶 2、微生物的营养、微生物的营养 3、微生物的产能代谢、微生物的产能代谢 4、微生物的合成代谢、微生物的合成代谢 代谢:是生命细胞内发生的各种化学反应的总称;代谢:是生命细胞内发生的各种化学反应的总称;产能代谢:也称异化作用,物质分解反应,放出能量;产能代谢:也称异化作用,物质分解反应,放出能量;合成代谢:也称同化作用,物质合成反应,消耗能量。合成代谢:也称同化作用,物质合成反应,消耗能量。第一节第一节 微生物的酶微生物的酶酶的概念酶的概念酶是动植物、微生物等生物合成的,催化生物化学反应酶是动植物、微生物等生物合成的,催化
2、生物化学反应的、并传递电子、原子和化学集团的生物催化剂。的、并传递电子、原子和化学集团的生物催化剂。微生物的所有营养和代谢活动必须在酶的参与微生物的所有营养和代谢活动必须在酶的参与下才能正常进行。下才能正常进行。产地功用 1.酶的组成有两类:酶的组成有两类:单成分酶,只含蛋白质;单成分酶,只含蛋白质;全酶,除了蛋白质,还含有辅助因子,如:小分子全酶,除了蛋白质,还含有辅助因子,如:小分子有机物(不含氮)、金属离子等。有机物(不含氮)、金属离子等。全酶的所有组分必须齐全,缺一不可,否则就会失去全酶的所有组分必须齐全,缺一不可,否则就会失去本有活性。本有活性。一、酶的组成一、酶的组成微生物的酶微生
3、物的酶单成分酶单成分酶全酶全酶酶蛋白酶蛋白+有机物有机物 脱氢酶脱氢酶酶蛋白酶蛋白+金属离子金属离子 细胞色素氧化酶细胞色素氧化酶 酶蛋白酶蛋白+有机物有机物+金属离子金属离子 丙酮酸脱丙酮酸脱氢酶氢酶水解酶水解酶2.酶的各组分的功能:酶的各组分的功能:酶蛋白起加速反应作用;酶蛋白起加速反应作用;其他辅酶、辅基传递电子、原子和化学集团;其他辅酶、辅基传递电子、原子和化学集团;金属离子除传递电子,还起激活剂作用。金属离子除传递电子,还起激活剂作用。辅酶辅基:辅酶辅基:FeFe2+2+、NADNAD、NADPNADP、FADFAD、FMNFMN等。等。辅酶与辅基的区别只在于它们与酶蛋白结合的辅酶与
4、辅基的区别只在于它们与酶蛋白结合的牢固程度不同,并无严格的界限。前者与蛋白质结牢固程度不同,并无严格的界限。前者与蛋白质结合的较松弛,后者则结合较紧。合的较松弛,后者则结合较紧。二、酶蛋白的结构二、酶蛋白的结构 酶蛋白也是蛋白质,由酶蛋白也是蛋白质,由20种氨基酸组成。种氨基酸组成。排列顺序不同,蛋白质不同。排列顺序不同,蛋白质不同。氨基酸由肽键(氨基酸由肽键(-CO-NH-CO-NH-)连接形成多肽)连接形成多肽链,两条连或单链在卷曲时相邻的基团可以由链,两条连或单链在卷曲时相邻的基团可以由氢键、盐键、脂键、范德华力及金属键相连接。氢键、盐键、脂键、范德华力及金属键相连接。这样,便使酶蛋白呈
5、现以下四种结构。这样,便使酶蛋白呈现以下四种结构。1.1.一级结构:一级结构:多肽链本身结构;多肽链本身结构;2.2.二级结构:二级结构:多肽链形成的初级结构,由氢键连接;多肽链形成的初级结构,由氢键连接;3.3.三级结构:三级结构:在二级结构基础上进一步扭曲形成的更在二级结构基础上进一步扭曲形成的更 复杂的结构,有氢键、盐键、脂键等;复杂的结构,有氢键、盐键、脂键等;4.4.四级结构:四级结构:由多个亚基形成。由多个亚基形成。亚基:由一个或多个多肽链在三级结构的基础上形成亚基:由一个或多个多肽链在三级结构的基础上形成的小单位。的小单位。三、酶的活性中心三、酶的活性中心 酶的活性中心指的是酶蛋
6、白分子能与底酶的活性中心指的是酶蛋白分子能与底物结合,并发挥催化作用的小部分氨基酸区。物结合,并发挥催化作用的小部分氨基酸区。分有结合部位和催化部位。分有结合部位和催化部位。四、酶的分类和命名四、酶的分类和命名 1.1.按照催化反应的类型:按照催化反应的类型:水解酶、氧化还原酶、转移酶、异构酶、裂解酶、合水解酶、氧化还原酶、转移酶、异构酶、裂解酶、合成酶。成酶。a.a.水解酶:催化大分子有机物水解成小分子。水解酶:催化大分子有机物水解成小分子。AB+HAB+H2 2O AOH+BHO AOH+BHb.b.氧化还原酶:催化物质的氧化还原反应。氧化还原酶:催化物质的氧化还原反应。AHAH2 2+B
7、 A+BH+B A+BH2 2乳酸乳酸 1.1.按照催化反应的类型:按照催化反应的类型:c.c.转移酶:催化底物基团转移到另一个有机物上。转移酶:催化底物基团转移到另一个有机物上。AR+B A+BRAR+B A+BRR:R:氨基、醛基、酮基、磷酸基氨基、醛基、酮基、磷酸基 d.d.异构酶:催化同分异构体的基团重新排列。异构酶:催化同分异构体的基团重新排列。A AA A如:葡萄糖形成为果糖。如:葡萄糖形成为果糖。1.1.按照催化反应的类型:按照催化反应的类型:e.e.裂解酶:催化底物裂解为小分子有机物。裂解酶:催化底物裂解为小分子有机物。A C+BA C+Bf.f.合成酶:催化底物的合成反应。合
8、成酶:催化底物的合成反应。A+B+ATP AB+ADP+PiA+B+ATP AB+ADP+Pi2.2.按照酶在细胞的位置:按照酶在细胞的位置:胞内酶(大部分)、胞外酶、表面酶胞内酶(大部分)、胞外酶、表面酶3.3.按照催化的底物:按照催化的底物:淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶五、酶的催化特性五、酶的催化特性 1.1.酶和一般催化剂的比较酶和一般催化剂的比较共性:共性:(1).(1).用量少而催化效率高。用量少而催化效率高。(2).(2).仅能改变化学反应的速度,并不能改变化学仅能改变化学反应的速度,并不能改变化学反应的平衡点。反应的平衡点。(3).(3).可降
9、低反应的活化能可降低反应的活化能 2.2.酶作为生物催化剂的特性酶作为生物催化剂的特性2.酶作为生物催化剂的特性酶作为生物催化剂的特性 (1).(1).催化效率高:反应速度是无酶催化或普通人造催化效率高:反应速度是无酶催化或普通人造催化剂催化反应速度的催化剂催化反应速度的10103 3次方至次方至10101010次方倍。次方倍。如:在同样条件下,只是催化剂不同,催化如:在同样条件下,只是催化剂不同,催化H H2 2O O2 2分解分解,用用H H2 2O O2 2酶酶1 1秒可催化秒可催化10105 5molmol,用,用FeClFeCl3 3,1 1秒只催化秒只催化1010-5-5 mol
10、mol。(2).(2).酶的作用具有高度的专一性酶的作用具有高度的专一性 一种酶只能催化一种或一类反应。一种酶只能催化一种或一类反应。绝对专一性绝对专一性 酶的专一性酶的专一性 相对专一性相对专一性 立体异构专一性立体异构专一性 2.酶作为生物催化剂的特性酶作为生物催化剂的特性(3).(3).反应条件温和:常温、常压、中性。反应条件温和:常温、常压、中性。(4).(4).敏感性:对环境条件极为敏感,酶容易失活敏感性:对环境条件极为敏感,酶容易失活。六.影响酶活力的因素影响酶活力的因素通过下列反应:通过下列反应:k1 k3E +SE +S ES E +PE +P k2酶酶 底物底物 中间产物中间
11、产物 酶酶 最终产物最终产物 得出米门公式得出米门公式(酶促反应方程式)(酶促反应方程式)3SKSEkvm132kkkKm其中其中K Km m米氏常数,表示反应速度为最大速度一半时米氏常数,表示反应速度为最大速度一半时的底物浓度。的底物浓度。从米门公式可知,酶促反应速度与从米门公式可知,酶促反应速度与EE和和SS有关。实有关。实际上,也要受到温度、际上,也要受到温度、pHpH、激活剂、抑制剂的影响。、激活剂、抑制剂的影响。1.E1.E对酶促反应的影响对酶促反应的影响理论:当底物分子浓度足够时理论:当底物分子浓度足够时,酶促反应速度与,酶促反应速度与EE成正比,成正比,即当即当SS足够大时,足够
12、大时,EE越大,越大,酶促反应速度越快。酶促反应速度越快。实际:当实际:当EE达到一定浓度时,达到一定浓度时,酶促反应速度就趋于平缓。酶促反应速度就趋于平缓。Ev酶浓度与酶浓度与v的关系的关系3SKSEkvmSv2.S.S对酶促反应的影响对酶促反应的影响当当EE为定值,且为定值,且SS从零逐渐从零逐渐增大时,酶促反应与增大时,酶促反应与SS成正成正比。但当所有的比。但当所有的E E变成了变成了ESES后后,即使再增加,即使再增加SS,酶促反应,酶促反应速度也不会增加。速度也不会增加。当当SS为定值时,酶促反应速为定值时,酶促反应速度与初始度与初始EE0 0 成正比。成正比。底物浓度与底物浓度与
13、v的关系的关系酶酶0.004酶酶0.003酶酶0.002酶酶0.0013.温度对酶促反应的影响温度对酶促反应的影响酶在最佳适应范围内,它的活性酶在最佳适应范围内,它的活性最高,酶促反应速度最大。最高,酶促反应速度最大。温度每升高温度每升高1010,酶促反应速度,酶促反应速度提高提高1 12 2倍。用倍。用Q Q1010表示,通常在表示,通常在1.41.42.02.0之间。之间。过高过低的温度都会影响酶促反过高过低的温度都会影响酶促反应。但也有很大不同:应。但也有很大不同:高温时,酶会受到破坏,发生不高温时,酶会受到破坏,发生不可逆变性,甚至完全失去活性。可逆变性,甚至完全失去活性。低温时,可降
14、低酶的活性,但不低温时,可降低酶的活性,但不会失去活性,当温度恢复时,活会失去活性,当温度恢复时,活性即恢复。性即恢复。Tv温度与温度与v的关系的关系4.pHpH对酶促反应的影响对酶促反应的影响酶在最适酶在最适pHpH值范围内才表现出正常活性,过高过值范围内才表现出正常活性,过高过低的低的pHpH值都会降低酶的活性。值都会降低酶的活性。pHpH对酶活性的影响:对酶活性的影响:a.a.改变底物与酶的带电状态,影响二者结合;改变底物与酶的带电状态,影响二者结合;b.b.过高、过低过高、过低pHpH值都会影响酶的稳定性,使酶受值都会影响酶的稳定性,使酶受到不可逆破坏。到不可逆破坏。5.激活剂对酶促反
15、应的影响激活剂对酶促反应的影响能够对酶起激活作用的物质称为激活剂。如:能够对酶起激活作用的物质称为激活剂。如:FeFe2+2+、CuCu2+2+、BrBr、SOSO4 42-2-、维生素等。、维生素等。某些酶必须在加入激活剂后才会真正表现出催化性能某些酶必须在加入激活剂后才会真正表现出催化性能或增强催化性能。或增强催化性能。微生物体内有的酶虽然形成了,但并不起催化作用,微生物体内有的酶虽然形成了,但并不起催化作用,称为酶原。当加入了催化剂后才会表现为催化作用。称为酶原。当加入了催化剂后才会表现为催化作用。6.抑制剂对酶促反应的影响抑制剂对酶促反应的影响有些物质可减弱、抑制、破坏酶活性,称为抑制
16、剂。有些物质可减弱、抑制、破坏酶活性,称为抑制剂。如:重金属离子(如:重金属离子(AgAg+、HgHg2+2+)、)、COCO、H H2 2S S等。等。抑制剂作用机理:抑制剂作用机理:a.a.竞争性抑制竞争性抑制b.b.非竞争性抑制非竞争性抑制 补充:酶的应用补充:酶的应用1.1.皮革脱毛皮革脱毛传统方式:灰碱法(生石灰和硫化钠)传统方式:灰碱法(生石灰和硫化钠)缺点:污染、劳动强度大、效率低。缺点:污染、劳动强度大、效率低。蛋白酶法:蛋白酶分解蛋白酶法:蛋白酶分解优点:效率高、劳动条件好;无污染。优点:效率高、劳动条件好;无污染。2.2.生物制浆生物制浆利用微生物的酶分解原料中的木质素,形
17、成纤维素利用微生物的酶分解原料中的木质素,形成纤维素用于造纸。用于造纸。营养物质是微生物生存的物质基础,而营养是微生物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。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、繁殖和完成各种生理能够满足机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需要的物质。活动所需要的物质。第二节第二节 微生物的营养微生物的营养微生物不断获得营养物质,将其变成细胞组分,并将微生物不断获得营养物质,将其变成细胞组分,并将废弃物排出体外的过程称为新陈代谢。废弃物排出体外的过程称为新陈代谢。营养营养:微生物获得和利用营养物质的过程
18、。微生物获得和利用营养物质的过程。一、微生物的化学组成一、微生物的化学组成主要元素主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁、氯等碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁、氯等微量元素微量元素:铜、锌、锰、钼、硒、钴等铜、锌、锰、钼、硒、钴等微生物体内的微生物体内的7090为水,剩下的为干物质。干物为水,剩下的为干物质。干物质,则主要为有机物和无机物组成。其中,有机物约质,则主要为有机物和无机物组成。其中,有机物约占干重的占干重的90%97,主要为蛋白质、核酸、糖和脂肪。主要为蛋白质、核酸、糖和脂肪。其中,其中,C、H、O、N是所有生物的有机元素。是所有生物的有机元素。二、微生物的营养物及
19、营养类型二、微生物的营养物及营养类型五大要素五大要素:水、碳源、氮源、生长因子、无机盐。水、碳源、氮源、生长因子、无机盐。1.1.水水水是微生物本身组分;溶剂;有利于对营养的吸收;水是微生物本身组分;溶剂;有利于对营养的吸收;生化反应在溶液中进行。生化反应在溶液中进行。2.2.碳源碳源在微生物生长过程中能为微生物提供碳素来源的物质。在微生物生长过程中能为微生物提供碳素来源的物质。碳源碳源有机碳有机碳无机碳无机碳异养微生物异养微生物自养微生物自养微生物光能异养光能异养化能异养化能异养光能自养光能自养化能自养化能自养微生物利用的碳源物质主要有糖类、有机酸、醇、微生物利用的碳源物质主要有糖类、有机酸
20、、醇、脂类、烃、脂类、烃、COCO2 2及碳酸盐等。及碳酸盐等。微生物最好的碳源是糖尤其是葡萄糖、蔗糖。微生物最好的碳源是糖尤其是葡萄糖、蔗糖。对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源是兼对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源是兼有能源功能营养物有能源功能营养物。凡是能够供给微生物氮素营养的物质称为氮源。氮源凡是能够供给微生物氮素营养的物质称为氮源。氮源的作用是为蛋白质的合成提供原料。的作用是为蛋白质的合成提供原料。3.氮源氮源氮源氮源氨基酸氨基酸蛋白质蛋白质核核 酸酸尿尿 素素有机氮有机氮无机氮无机氮硝酸盐硝酸盐铵铵 盐盐NH3N2按对氮源的要求不同,微生物可分为:按对氮源的要求不同,微生物可
21、分为:1.固氮微生物固氮微生物利用空气中的利用空气中的N2合成自身所需的氨基酸及蛋白质。合成自身所需的氨基酸及蛋白质。代表:根瘤菌、固氮蓝菌、固氮菌。代表:根瘤菌、固氮蓝菌、固氮菌。2.以无机氮化物为氮源的微生物以无机氮化物为氮源的微生物利用利用NH3、铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐为氮源。、铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐为氮源。代表:亚硝化菌、硝化菌、放线菌、霉菌等。代表:亚硝化菌、硝化菌、放线菌、霉菌等。按对氮源的要求不同,微生物可分为:按对氮源的要求不同,微生物可分为:3.以某种氨基酸为氮源的微生物以某种氨基酸为氮源的微生物也为异养微生物,不能利用无机氮合成蛋白质,只会利也为异养微生物,不能利用无机氮合
22、成蛋白质,只会利用现成的氨基酸合成。用现成的氨基酸合成。代表:乳酸菌、丙酸细菌等。代表:乳酸菌、丙酸细菌等。4.以分解蛋白质而获得氮源的微生物以分解蛋白质而获得氮源的微生物把蛋白质分解后,形成把蛋白质分解后,形成NH3、氨基酸和肽,然后根据、氨基酸和肽,然后根据自己所需再次形成蛋白质。自己所需再次形成蛋白质。代表:氨化细菌、霉菌、酵母菌等。代表:氨化细菌、霉菌、酵母菌等。4.无机盐无机盐作用作用1.细胞组成部分;细胞组成部分;2.构成酶的组分和维持酶的活性;构成酶的组分和维持酶的活性;3.调节渗透压、调节渗透压、pH、氧化还原电位;、氧化还原电位;4.能源;能源;5.酶的激活剂;酶的激活剂;微
23、量元素微量元素:是指那些在微生物生长过程中起重要作用,而机体对是指那些在微生物生长过程中起重要作用,而机体对这些元素的需要量极其微小的元素。这些元素的需要量极其微小的元素。通常需要量在通常需要量在106108mol/L。如:锌、锰、钼、硒、钴、铜。如:锌、锰、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。、钨、镍、硼等。根据微生物对矿质元素需要量大小可以把它分成根据微生物对矿质元素需要量大小可以把它分成:大量元素:大量元素:P、S、K、Na、Mg、Ca、Fe等。等。1 1)P PP P对于微生物的作用很重要,所有的微生物都需要磷源。对于微生物的作用很重要,所有的微生物都需要磷源。a.a.合成核酸、核蛋白、磷脂
24、及其他含磷物质的重要元素。合成核酸、核蛋白、磷脂及其他含磷物质的重要元素。b.b.是一些辅酶的组成部分。如:是一些辅酶的组成部分。如:NADNAD、ATPATP、ADPADP等。等。c.c.在磷酸化中起作用。在磷酸化中起作用。d.d.高能磷酸键。高能磷酸键。e.e.缓冲剂。缓冲剂。2 2)S SS S是一些氨基酸的组分,一般为硫氢基(是一些氨基酸的组分,一般为硫氢基(SHSH)的形式。)的形式。S S及硫化物是好氧微生物的能源。及硫化物是好氧微生物的能源。5.生长因子生长因子生长因子:那些微生物生长所必需而且需要量很小,生长因子: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的或合成
25、量不足以满足机体生但微生物自身不能合成的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。生长因子主要有:维生素生长因子主要有:维生素C、B维生素、氨基酸、碱维生素、氨基酸、碱基对等。基对等。三三 微生物的营养类型微生物的营养类型异养型生物异养型生物自养型生物自养型生物生长所需要的生长所需要的营养物质营养物质生物生长过程中生物生长过程中能量的来源能量的来源光能营养型光能营养型化能营养型化能营养型1.1.光能无机自养型光能无机自养型2.2.光能有机异养型光能有机异养型3.3.化能无机自养型化能无机自养型4.4.化能有机自养型化能有机自养型根据碳源、能源及电子供体性质的不同根据碳源、
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