环境微生物学第六章节微生物的代谢课件.ppt
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- 环境 微生物学 第六 章节 微生物 代谢 课件
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1、1一、微生物的新陈代谢二、呼吸作用的本质三、微生物的呼吸类型四、有机污染物降解中营养物需求量的计算 第六章第三节 微生物的代谢2一、微生物的新陈代谢(代谢的概念)新陈代谢(metabolism):生物化学变化的总称,是生命活动的基础。(包括物质代谢和能量代谢两种代谢)代谢物质代谢:物质变化的过程,它常伴随着能量的消耗或产生。能量代谢(energy metabolism):能量的产生、变换过程。能量代谢是从能量的角度看物质代谢,两者是不可分的(单说代谢时通常指物质代谢)。第三节 微生物的代谢3物质代谢异化作用(catabolism/dissimilation)/分解代谢 大分子分解成小分子的过程
2、,伴有能量产生同化作用(anabolism/assimilation)/合成代谢 小分子合成大分子的过程,需要能量同化(合成代谢酶)大分子、复杂分子异化(分解代谢酶)小分子、简单分子+ATP第三节 微生物的代谢4能量代谢的核心是如何把各式各样的最初能源转化为生命活动能使用的能源ATP。ATP三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate)ADP二磷酸腺苷(Adenosine diphosohate)最初能源有机物还原态无机物光什么菌?化能自养菌光能营养菌通用能源(ATP)在本节中主要讨论分解代谢。化能异养菌第三节 微生物的代谢5二、分解代谢与呼吸作用分解代谢是微生物将复杂的有机物分解
3、为简单化合物的过程,其本质是生物氧化反应。可分为三种类型:氧化反应的类型与氧结合脱氢失去电子生物氧化反应的主要类型1.分解代谢第三节 微生物的代谢生物氧化的过程:递氢(电子)递氢(电子)受氢受氢(CHON)CO2HADPATPO2H2O受氢体电子受体脱氢(电子)脱氢(电子)6第三节 微生物的代谢71)复杂分子CO2、H2O、简单分子CHONCO2+H2O+2.呼吸作用第三节 微生物的代谢无机代谢产物CO2、H2、CH4、H2S、NH3、NO2、NO3、SO42有机代谢产物糖类、酮类、有机酸类。呼吸作用(respiration)是与微生物分解代谢相关的氧化还原的统一过程,是在基质氧化的同时释放能
4、量的过程。呼吸作用过程中的主要生物学现象如下:82)分解代谢过程中产生能量(用途?)供给合成作用维持生命活动变成热能放到环境中3)产生中间代谢产物(去向?)继续被分解作为合成细胞成分的原料4)在分解代谢过程中吸收、同化许多营养物。第三节 微生物的代谢9三、微生物的呼吸类型根据递氢特别是受氢过程中氢受体/电子受体的不同,呼吸作用可分为:呼吸作用(respiration)好氧(有氧)呼吸(aerobic respiration)厌氧(无氧)呼吸(anaerobic respiration)(亦称分子外无氧呼吸)发酵(fermentation)(亦称分子内无氧呼吸)第三节 微生物的代谢10(一)基质
5、脱氢的主要途径1、EMP途径(Embdem-Meyerhof-Parnas Pathway)糖酵解途径(Glycolysis)己糖二磷酸途径(hexose diphospate pathway)(1)1分子葡萄糖为底物,经10步反应而产生2分子丙酮酸和2分子ATP的过程。C6H12O6+2NAD+2ADP+2Pi烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,辅酶10步反应2CH3CCOOH2NADH2ATP2H+2H2OO还原型辅酶第三节 微生物的代谢11(2)总反应可概括为二个阶段(耗能阶段和产能阶段)、三种产物、十个步骤。C62C32NADH2丙酮酸甘油醛-3-磷酸2ATP4ATP2ATP第三节 微生物的代谢12
6、13(3)代谢产物的去路a.有氧条件下:2NADH进入呼吸链,产生6个ATP。丙酮酸进入TCA途径,最后CO2H2Ob.无氧条件下:丙酮酸被NADH还原产生乳酸或乙醇。脱羧酸乙醛乙醇第三节 微生物的代谢142、HMP途径(hexose monophosphate pathway)己糖-磷酸途径(亦称戊糖磷酸途径或Warburg-Dickens 途径、磷酸葡萄糖途径)葡萄糖不经EMP和TCA途径而得到彻底氧化的途径,该过程中产生大量NADH和多种中间产物。6C612NADPH+H+CO26C5ATP还原型辅酶葡萄糖戊糖5C6重新合成己糖第三节 微生物的代谢15HMP途径中间产物的去向a.12NA
7、DPH进入呼吸链,产生36个ATP。(净产35)作为还原剂合成细胞物质。b.其他中间产物合成细胞大分子的原料。特别是戊糖是合成苷酸和核酸的原料。第三节 微生物的代谢16173、ED途径(Eutuer-Doudoroff Pathway)2酮3脱氧6磷酸葡萄糖酸(KDPG途径)i.ED途径是在缺乏EMP途径的微生物所具有的一种替代途径,在细菌中广泛存在,其他生物还没发现。ii.Glucose只经4步即可获得丙酮酸,比EMP途径少6步,即反应步骤简单,但产能效率低(glucose产1分子ATP),能产生一个重要的中间产物KDPG,其反应的关键是它的裂解。第三节 微生物的代谢18C6KDPG2ATP
8、NADH+H+NADPH+H+2丙酮酸6ATP有氧呼吸链无氧2乙醇ATPATP中间产物的去路iii.反应过程中产生6磷酸葡萄糖和6磷酸葡萄酸,它们可进入EMP和HMP途径。ED途径可以与EMP、HMP和TCA途径相连接、可以互相协调、以满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物的需要。第三节 微生物的代谢19204、三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle)i.TCA循环是一种循环方式的反应顺序,在异养生物的代谢中起着关键的作用,是物质代谢的枢纽。ii.以丙酮酸进入循环前的“入门反应”(gateway step)算起其主要反应产物如下:C3CH3CCOAO乙酰辅酶A一分子丙
9、酮酸可产生15个ATP12ATP呼吸链2ATP呼吸链4NADH+4H+FADH2ATP3CO2黄素蛋白柠檬酸、谷氨酸等多种有机酸TCA第三节 微生物的代谢212223产能形式EMPHMPEDEMP+TCA底物水平NADH+H+NADPH+H+FADH221净产ATP835*73638*ATPGTP2(相当6ATP)12(相当36ATP)1(相当3ATP)1(相当3ATP)22(相2ATP)2+8*(相当30ATP)2(相4ATP)葡萄糖经不同脱氢途径后的产能效率*在TCA循环的异柠檬酸至-酮戊二酸反应中,有的微生物(如细菌)产生的是NADPH+H+;*因为在葡萄糖变成葡糖6磷酸过程中消耗1AT
10、P,故净产35ATP;*在原核生物中,因呼吸链组分在细胞膜上,故产38ATP;而真核微生物的呼吸链组分在线粒体膜上,NADH线粒体时要消耗2ATP,故最终只产36ATP。24菌名EMP(%)Saccharomyces cerevisiae(酿酒酵母)Candida Utilis(产朊假丝酵母)Streptomyces griseus(灰色莲霉菌)Penicillium chrysogenum(产黄青素)Escherichia coli(大肠杆菌)Pseudomonas aeruginosa(铜绿假单胞菌)PsSaccharophila(嗜糖假单胞菌)Bacillus sbtilis(枯草杆菌)
11、Gluconobacter axydans(氧化葡糖杆菌)Alcaligenes eutrophus(真养产碱菌)Zymomonas mobilis(运动发酵单胞菌)Sarcina lutea(藤黄八叠球菌)88 6681 97 77 72 74 70 12 1934 3 23 28 29 26 100 30 71 100 100 100 葡萄糖三条降解途径在不同微生物中的分布ED(%)HMP(%)25HHHADPATP1/2O2(或有机物、无机氧化物)H2O或有机、无机还原物C6H12O6CO2TCA循环ED途径EMP途径HMP途径HHHHH脱氢递氢受氢底物脱氢的途径及其与递氢、受氢阶段的联
12、系26(二)递氢和受氢过程 基质通过“脱氢”,产生的氢原子通过一系列的“传递体”(能进行可逆氧化还原反应),最终传递给某一氧化还原电位较高的化合物的过程叫做递氢和受氢过程。H e传递体I氧化态传递体I(H)还原态传递体II(H)还原态传递体II氧化态O2H 2O通过接力的方式,把H 或电子e传给氧1、递氢和受氢机制第三节 微生物的代谢27递氢和受氢系统的特点v由一系列的能发生可逆氧化还原反应、且具有不同氧化还原电位的氢传递体组成的一组链状传递系统。该系统能把氢(电子)从氧化还原电位低的化合物最终传递给氧化电位高的化合物,如氧分子等。v该过程是一个产能的过程。v这种链状传递系统称为“呼吸链”第三
13、节 微生物的代谢2829 呼吸链(RC:respiratory chain)亦称电子传递链(ETC:electron transport chain):由一系列氧化还原电位不同的氢(或电子)传递体组成的一组链状传递系统,该系统能把氢(或电子)从氧化还原低的化合物传给氧化还原电位高的分子,如氧分子等。第三节 微生物的代谢呼吸链的所在场所?细菌细胞膜 真核生物线粒体膜30 氢供体/电子供体(electron donor)能提供氢或电子的化合物。受氢体/电子受体(electron acceptor)在生物氧化还原反应中接受氢或电子的化合物。最终电子(氢)受体(terminal electron ac
14、ceptor)呼吸链中最后一个接受电子(氢)的化合物。第三节 微生物的代谢 电子传递体(electron carrier)能发生可逆氧化还原反应的物质。在呼吸链中该物质被前一个传递体还原(接受氢/电子),之后又被后一个传递体氧化(把氢、电子交给下一个)。31 常见的电子传递体a.NAD(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸),辅酶 NADP(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)辅酶E0=0.12V第三节 微生物的代谢b.黄素蛋白(FP:flavoprotein)FAD(黄素腺嘌呤二核苷酸)FMN(黄素单核苷酸)E0=0.22Vc.铁硫蛋白(Fe-S)分子中含有Fe-S结构,存在于几种酶复合物中,参与膜上的电子传递。E0
15、=0.12V32 铁硫蛋白(FeS)是传递电子的氧化还原载体,这类小分子蛋白的辅基是其分子中含铁硫(有些为“2Fe2S”,另一些为“4Fe+4S”)的中心部分。铁硫蛋白存在与呼吸链的几种酶复合体中。参与膜上的电子传递。此外,在固氮、亚硫酸还原、亚硝酸还原、光合作用、分子氢的激活和释放以及链烷的氧化中也有作用。在呼吸链中的“2Fe2S”中心(如下图)每次仅能传递一个电子。肽链CysCysCysCysSSSSSSFeFe肽链铁硫蛋白的铁硫中心第三节 微生物的代谢33d.微生物醌(microbial quinone)泛醌(ubiquinone)/辅酶Q:广泛存在于生物体中,故称之为泛醌(主要存在于真
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