工业微生物的代谢调控和代谢产物课件.ppt
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- 工业 微生物 代谢 调控 产物 课件
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1、 新陈代谢新陈代谢(metabolism)简称代谢,是推动生物简称代谢,是推动生物一切生命活动的动力源,通常泛指发生在活细胞中的各种一切生命活动的动力源,通常泛指发生在活细胞中的各种分解代谢分解代谢(catabolism)和和合成代谢合成代谢(anabolism)的总和,即:的总和,即:新陈代谢新陈代谢 分解代谢分解代谢 合成代谢合成代谢 分解代谢分解代谢又称异化作用,是指复杂的有机又称异化作用,是指复杂的有机物分子通过物分子通过分解代谢酶系分解代谢酶系的催化产生的催化产生简单分子简单分子、能量能量(一般以腺苷三磷酸即(一般以腺苷三磷酸即ATPATP形式存在)和形式存在)和还原还原力力(red
2、ucing power,或称或称还原当量还原当量,一般用,一般用HH来表示)的作用。来表示)的作用。合成代谢合成代谢又称同化作用,是指在又称同化作用,是指在合成酶系合成酶系的催化下,由的催化下,由简单分子简单分子、ATPATP形式的形式的能量能量和和还原力还原力一起,共同合成复杂的生物大分子的过程。一起,共同合成复杂的生物大分子的过程。复杂分子复杂分子(有机物)(有机物)分解代谢分解代谢合成代谢合成代谢简单小分子简单小分子ATP H 一切生物,在其新陈代谢的本质上具有高度的一切生物,在其新陈代谢的本质上具有高度的统一性和明显的多样性。统一性和明显的多样性。根据代谢过程中产生的代谢产物对生物体根
3、据代谢过程中产生的代谢产物对生物体的作用不同,可分为:的作用不同,可分为:初级代谢初级代谢次级代谢次级代谢初级代谢初级代谢:把营养物质转变成细胞的结构物质,把营养物质转变成细胞的结构物质,或对机体具生理活性的物质,或为机体生长提供能量或对机体具生理活性的物质,或为机体生长提供能量的物质的一类代谢类型。的物质的一类代谢类型。初级代谢对生命活动是必须的,它存在于一切生物体内。初级代谢对生命活动是必须的,它存在于一切生物体内。供机体进行生物合成的各种小分子前体物、供机体进行生物合成的各种小分子前体物、单体和多聚体物质,例如丙酮酸、各种氨基酸、单体和多聚体物质,例如丙酮酸、各种氨基酸、核苷酸等。核苷酸
4、等。在能量代谢和代谢调节中起作用的各种物质,在能量代谢和代谢调节中起作用的各种物质,例如例如ATPATP。初级代谢的产物称为初级代谢的产物称为初级代谢产物初级代谢产物,具体包括:,具体包括:次级代谢次级代谢:微生物在一定的生长时期(一般是稳微生物在一定的生长时期(一般是稳定生长时期),以初级代谢产物为前体,合成一些对定生长时期),以初级代谢产物为前体,合成一些对微生物的生命活动没有明确功能的物质的过程。微生物的生命活动没有明确功能的物质的过程。次级代谢并不普遍存在于生物界,也不存在于整次级代谢并不普遍存在于生物界,也不存在于整个生长时期,即次级代谢并非生命活动所必须的。但个生长时期,即次级代谢
5、并非生命活动所必须的。但次级代谢产物次级代谢产物对人类是很重要的,例如抗生素、对人类是很重要的,例如抗生素、生长刺激素、色素、生物碱等。生长刺激素、色素、生物碱等。一切生命活动都是耗能反应,一切生命活动都是耗能反应,能量代谢能量代谢就成了新陈代谢中的就成了新陈代谢中的核心问题核心问题。研究能量代谢的根本目的,是追踪生物体如何把外界环研究能量代谢的根本目的,是追踪生物体如何把外界环境中的多种形式的境中的多种形式的最初能源最初能源(primary energy sources)转换成对一切生命活动都能利用的转换成对一切生命活动都能利用的通用能源通用能源(universal energy sourc
6、e)-ATP。最最初初能能源源有机物有机物还原态无机物还原态无机物日光日光化能异养微生物化能异养微生物化能自养微生物化能自养微生物光能营养微生物光能营养微生物通通用用能能源源(ATP)生生物物氧氧化化的的形形式式脱氢脱氢失去电子失去电子某物质与氧结合某物质与氧结合生生物物氧氧化化的的过过程程递氢(或电子)递氢(或电子)受氢(或电子)受氢(或电子)脱氢(或电子)脱氢(或电子)生物氧化(生物氧化(biological oxidationbiological oxidation):):就是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的就是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的总称。总称。生生物物氧氧化化的的
7、类类型型无氧呼吸无氧呼吸发酵发酵呼吸呼吸生生物物氧氧化化的的功功能能产还原力产还原力H H产小分子中间代谢物产小分子中间代谢物产能(产能(ATPATP)底底物物脱脱氢氢的的四四条条途途径径HMPHMP途径途径EDED途径途径TCATCA循环循环link1 以以葡萄糖葡萄糖作为生物氧化的典型底物,它在脱氢作为生物氧化的典型底物,它在脱氢阶段主要可通过阶段主要可通过4 4条途径条途径完成其脱氢反应,并伴随完成其脱氢反应,并伴随还原力还原力HH和和能量能量的产生。的产生。EMPEMP途径途径1.1.EMP EMP途径途径(Embdem-Meyerhof-Parnas Pathway)EMP EMP途
8、径途径又称又称糖酵解途径糖酵解途径(glycolysis)或或己糖二磷酸途径己糖二磷酸途径(hexose diphosphate pathway),是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。EMP途径的总反应式为:途径的总反应式为:C6H12O62NAD2NAD+2ADP2ADP2Pi2CH2Pi2CH3COCOOH2NADH2NADH 2H2H+2ATP2ATP2H2H2O在其终产物中,在其终产物中,2NADH2NADHH H+在有氧条件下在有氧条件下,可经呼吸链的氧化磷酸化反应,可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生产生6ATP6ATP;在无氧条件下在无氧条件
9、下,则可还原丙酮酸产生乳酸或还,则可还原丙酮酸产生乳酸或还原丙酮酸的脱羧产物原丙酮酸的脱羧产物乙醛还原成乙醇。乙醛还原成乙醇。1、EMP途径(糖酵解)途径(糖酵解)EMPEMP途径途径是多种微生物所具有的代谢途径,其产是多种微生物所具有的代谢途径,其产能效率虽低,但其生理功能极其能效率虽低,但其生理功能极其重要重要:供应供应ATPATP形式的能量和形式的能量和NADHNADH2 2形式的还原力;形式的还原力;是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包括三羧酸是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包括三羧酸循环(循环(TCATCA)、)、HMPHMP途径和途径和EDED途径等;途径等;微生物合成提供多种中
10、间代谢物;微生物合成提供多种中间代谢物;通过逆向反应进行多糖合成。通过逆向反应进行多糖合成。从微生物发酵生产的角度来看,从微生物发酵生产的角度来看,EMPEMP途径与乙醇、途径与乙醇、乳酸、甘油、丙酮和丁醇等的发酵生产关系密切。乳酸、甘油、丙酮和丁醇等的发酵生产关系密切。2.2.HMP HMP途径途径(hexose monophosphate pathway)HMPHMP途径途径即即已糖已糖磷酸途径磷酸途径、己糖己糖磷酸支路磷酸支路(shunt)、戊糖磷酸途径戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway)、磷酸葡萄糖酸途径磷酸葡萄糖酸途径(phosphogluconate
11、pathway)或或WDWD途径途径(Warburg-Dickens pathway)。HMP途径的总反应式为:途径的总反应式为:6葡糖葡糖-6-6-磷酸磷酸12NADP12NADP+6H6H2O55葡糖葡糖-6-6-磷酸磷酸12NADPH12NADPH 12H12H+12CO12CO2PiPi 2、HMP途径途径 HMPHMP途径途径在微生物生命活动中有着极其重要的在微生物生命活动中有着极其重要的意义意义,具体表现在:,具体表现在:供应合成原料:供应合成原料:为核酸、核苷酸、为核酸、核苷酸、NAD(P)NAD(P)+、FAD(FMN)FAD(FMN)和和CoACoA等的生物合成提供戊糖等的生
12、物合成提供戊糖-磷酸;途径中的赤藓糖磷酸;途径中的赤藓糖-4-4-磷酸是合成芳香族、杂环族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、磷酸是合成芳香族、杂环族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸和组氨酸)的原料;色氨酸和组氨酸)的原料;产还原力:产还原力:产生大量的产生大量的NADPHNADPH2 2形式的还原力,不仅可形式的还原力,不仅可供脂肪酸、固醇等生物合成之需,还可供通过呼吸链产生供脂肪酸、固醇等生物合成之需,还可供通过呼吸链产生大量能量之需;大量能量之需;作为固定的作为固定的COCO2 2中介:中介:是光能自养微生物和化能是光能自养微生物和化能自养微生物固定自养微生物固定COCO2 2的重要中介;的重要中
13、介;扩大碳源利用范围:扩大碳源利用范围:微生物利用微生物利用C C3 3C C7 7多种碳源多种碳源提供了必要的代谢途径;提供了必要的代谢途径;连接连接EMPEMP途径:途径:通过与通过与EMPEMP途径的连接,微生物途径的连接,微生物合成提供更多的戊糖。合成提供更多的戊糖。从微生物发酵生产的角度来看,通过从微生物发酵生产的角度来看,通过HMPHMP途径可途径可提供许多重要的发酵产物,例如核苷酸、氨基酸、辅提供许多重要的发酵产物,例如核苷酸、氨基酸、辅酶和乳酸(异型乳酸发酵)等。酶和乳酸(异型乳酸发酵)等。3.3.ED ED途径途径(Entner-Doudoroff pathway)ED ED
14、途径途径又称又称 2 2-酮酮-3 3-脱氧脱氧-6 6-磷酸葡糖酸磷酸葡糖酸(KDPGKDPG)裂解途径裂解途径。最早由。最早由Entner和和Doudoroff两人(两人(19521952)在)在Pseudomonas saccharophila(嗜糖假单胞菌)中发现,故名(嗜糖假单胞菌)中发现,故名。这是存在于某些缺乏完整。这是存在于某些缺乏完整EMPEMP途径的微生物中的一种替代途径的微生物中的一种替代途径,为微生物所特有。途径,为微生物所特有。ED ED途径特点是葡萄糖只经过途径特点是葡萄糖只经过4 4步反应即可快速步反应即可快速获得由获得由EMPEMP途径须经途径须经1010步才能
15、获得的丙酮酸。步才能获得的丙酮酸。ED途径的总反应式为:途径的总反应式为:C6H12O6ADPADPPiPiNADPNADP+NADNAD+2CH2CH3COCOOHATP ATP NADPHNADPHH H+NADHNADHH H+4.4.TCA TCA循环循环(tricarboxylic acid cycle)三羧酸循环三羧酸循环又称又称TCATCA循环循环、KrebsKrebs循环循环或或柠檬酸循环柠檬酸循环(citric acid cycle),这是一个广泛,这是一个广泛存在于各种生物体中的重要生物化学反应,在各种存在于各种生物体中的重要生物化学反应,在各种好氧微生物中普遍存在。好氧微
16、生物中普遍存在。是指由丙酮酸经过一系列循环式反应而彻是指由丙酮酸经过一系列循环式反应而彻底氧化、脱羧、形成底氧化、脱羧、形成COCO2 2、H H2 2O O和和NADHNADH2 2的过的过程。程。真核微生物真核微生物,TCATCA循环的反应在线粒体内进行,其循环的反应在线粒体内进行,其中的大多数酶定位在线粒体的基质中;中的大多数酶定位在线粒体的基质中;原核微生物,原核微生物,例如细菌中,大多数酶都存在于细例如细菌中,大多数酶都存在于细胞质内。只有琥珀酸脱氢酶属于例外,它在线粒体胞质内。只有琥珀酸脱氢酶属于例外,它在线粒体或细菌中都是结合在膜上的。或细菌中都是结合在膜上的。整个整个TCA循环
17、循环的总反应式为:的总反应式为:丙酮酸丙酮酸4NAD4NAD+FADFADGDPGDPPiPi3H3H2 2O3O3CO2 FADHFADH2 2 GTPGTP 4(NADH4(NADHH H+)TCATCA循环的特点有循环的特点有:氧虽不直接参与其中反应,但必须在有氧条件下运氧虽不直接参与其中反应,但必须在有氧条件下运转(转(NADNAD+和和 FADFAD 再生时需氧再生时需氧););每分子丙酮酸可产每分子丙酮酸可产4 4个个NADHNADHH H+、1个个FADHFADH2 2 和和GTPGTP,总共相当于总共相当于1515个个ATPATP,因此产能效率极高;,因此产能效率极高;TCA
18、TCA位于一切分解代谢和合成代谢中的枢纽地位,位于一切分解代谢和合成代谢中的枢纽地位,可为微生物的生物合成提供各种碳架原料,还与人类可为微生物的生物合成提供各种碳架原料,还与人类的发酵生产紧密相关。的发酵生产紧密相关。(二)递氢和受氢(二)递氢和受氢 贮存在生物体内贮存在生物体内葡萄糖葡萄糖等有机物中的化学能,经上等有机物中的化学能,经上述的述的4 4条途径脱氢后,经过条途径脱氢后,经过呼吸链呼吸链(或称(或称电子传递链电子传递链)等方式传递,最终与氧、无机或有机氧化物等等方式传递,最终与氧、无机或有机氧化物等氢受体氢受体(hydrogen acceptor或或receptor)相结合而释放出
19、其中相结合而释放出其中的能量。的能量。发酵发酵根据递氢特点尤其是氢受体性质的不同,可把根据递氢特点尤其是氢受体性质的不同,可把生物氧化区分成生物氧化区分成3 3种类型种类型 。呼吸呼吸无氧呼吸无氧呼吸生生物物氧氧化化有氧呼吸有氧呼吸1.呼吸作用呼吸作用(respiration)微生物在降解底物的过程中,将释放出的电子交给微生物在降解底物的过程中,将释放出的电子交给NAD(P)+、FAD或或FMN等电子载体,再经电子传递等电子载体,再经电子传递系统传给系统传给外源电子受体外源电子受体,从而生成水或其它还原型产物,从而生成水或其它还原型产物并释放出能量的过程,称为呼吸作用。并释放出能量的过程,称为
20、呼吸作用。(1 1)烟酰胺腺嘌呤二核苷酸()烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADNAD)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPNADP)(2 2)黄素腺嘌呤二核苷酸()黄素腺嘌呤二核苷酸(FADFAD)和黄素单核苷酸(和黄素单核苷酸(FMNFMN)(3 3)铁硫蛋白()铁硫蛋白(Fe-SFe-S)(4 4)泛醌(辅酶)泛醌(辅酶Q Q)(5 5)细胞色素系统)细胞色素系统 递氢体或递电子体递氢体或递电子体以以氧化型化合物氧化型化合物作为最终电子受体作为最终电子受体有氧呼吸(有氧呼吸(aerobic respiration):):无氧呼吸(无氧呼吸(anaerobic resp
21、iration):):以以分子氧分子氧作为最终电子受体作为最终电子受体 是一种最普遍又最重要的生物氧化或产能方式,其特是一种最普遍又最重要的生物氧化或产能方式,其特点是底物按常规方式脱氢后,脱下的氢(常以还原力点是底物按常规方式脱氢后,脱下的氢(常以还原力 H 形式存在)经完整的形式存在)经完整的呼吸链呼吸链传递,最终被传递,最终被外源分子氧外源分子氧接接受,产生了水并释放出受,产生了水并释放出ATPATP形式的能量。形式的能量。这是一种递氢和受氢都必须在有氧条件下完成这是一种递氢和受氢都必须在有氧条件下完成的生物氧化作用,是一种高效产能方式。的生物氧化作用,是一种高效产能方式。(1)好氧呼吸
22、好氧呼吸(aerobic respiration)(2)无氧呼吸无氧呼吸(anaerobic respiration)又称又称厌氧呼吸厌氧呼吸,是一类呼吸链末端的氢受体为,是一类呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物外源无机氧化物(少数为有机氧化物)的生物氧化。(少数为有机氧化物)的生物氧化。特点特点是底物按常规途径脱氢后,经部分呼吸链递氢,是底物按常规途径脱氢后,经部分呼吸链递氢,最终由氧化态的无机物或有机物受氢,并完成氧化磷最终由氧化态的无机物或有机物受氢,并完成氧化磷酸化产能反应。酸化产能反应。这是一类在无氧条件下进行的、产能效率较低这是一类在无氧条件下进行的、产能效率较低的特殊呼吸。的特殊
23、呼吸。硝酸盐呼吸硝酸盐呼吸(nitrate respiration)又称反硝化)又称反硝化作用(作用(denitrification)硫酸盐呼吸硫酸盐呼吸(sulfate respiration)硫呼吸硫呼吸(sulphur respiration)铁呼吸铁呼吸(iron respiration)碳酸盐呼吸碳酸盐呼吸(carbonate respiration)延胡索酸呼吸延胡索酸呼吸(fumarate respiration)link2 2.发酵发酵(fermentation)(1)定义)定义 泛指任何利用好氧或厌氧微生物来生产有用泛指任何利用好氧或厌氧微生物来生产有用代谢产物或食品、饮料的
24、一类生产方式。代谢产物或食品、饮料的一类生产方式。广义的发酵广义的发酵 指在无氧等外源氢受体的条件下,底物脱氢后所指在无氧等外源氢受体的条件下,底物脱氢后所产生的还原力产生的还原力 H 未经呼吸链传递而直接交某一未经呼吸链传递而直接交某一内源内源性中间代谢物性中间代谢物接受,以实现底物水平磷酸化产能的一接受,以实现底物水平磷酸化产能的一类生物氧化反应,即:类生物氧化反应,即:狭义的发酵狭义的发酵 不同的微生物通过发酵作用,积累的代谢产物是不同的微生物通过发酵作用,积累的代谢产物是不一样的。根据主要代谢产物将微生物发酵分为以下不一样的。根据主要代谢产物将微生物发酵分为以下几个类型。几个类型。(2
25、)微生物的发酵类型)微生物的发酵类型 乙醇发酵乙醇发酵 乳酸发酵乳酸发酵 丙酸发酵丙酸发酵 混合酸发酵混合酸发酵 丁二醇发酵丁二醇发酵 丁酸型发酵丁酸型发酵 乙醇发酵乙醇发酵 酒精发酵是最古老的一种发酵,它在化工、酒精发酵是最古老的一种发酵,它在化工、医药及食品行业的用途广泛。医药及食品行业的用途广泛。酵母菌的第一型发酵酵母菌的第一型发酵 酵母菌只有在酵母菌只有在pH3.5pH3.54.54.5(弱酸性弱酸性)和厌氧和厌氧条件下才能进行正常的酒精发酵,称之为条件下才能进行正常的酒精发酵,称之为酵母菌酵母菌的第一型发酵的第一型发酵。葡萄糖葡萄糖2 2丙酮酸丙酮酸EMPEMP途径途径丙丙酮酮酸酸脱
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