第五章-微生物的新陈代谢课件.pptx
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- 第五 微生物 新陈代谢 课件
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1、2023年2月6日星期一第五章第五章 微生物的新陈代微生物的新陈代谢谢关于新陈代谢的几个概念关于新陈代谢的几个概念新陈代谢新陈代谢Metabolism 发作在发作在 活细胞中的各种分解代谢和分解代谢活细胞中的各种分解代谢和分解代谢的总和。的总和。分解代谢分解代谢(Anabolism)(异化作用异化作用)在分解酶系催化作用下,由复杂小分子、在分解酶系催化作用下,由复杂小分子、ATP方式方式的能量和的能量和H方式的恢复力一同分解复杂大分子的进方式的恢复力一同分解复杂大分子的进程。程。分解代谢分解代谢(Catabolism)(异化作用异化作用)复杂的无机物分子经过火解代谢酶系的催化,发生复杂的无机物
2、分子经过火解代谢酶系的催化,发生复杂小分子、复杂小分子、ATP方式的能量和恢复力的进程。方式的能量和恢复力的进程。主要内容主要内容第一节第一节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢第二节第二节 微生物共同分解代谢途径微生物共同分解代谢途径第三节第三节 微生物的代谢调理和发酵消费微生物的代谢调理和发酵消费主要内容:主要内容:一一 化能异养微生物的产能代谢化能异养微生物的产能代谢二二 化能自养微生物的产能代谢化能自养微生物的产能代谢三三 光合自养微生物的产能代谢光合自养微生物的产能代谢第一节第一节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢能量代谢的目的:生物体把外界环境中多种方式的最后动力转换成对一切生命活动
3、都能运用的通用动力ATP。最初最初能源能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ATPATP一一 化能异养化能异养微生物微生物的生物氧的生物氧化化 生物氧化生物氧化biological oxidation 在活细胞中的一系列产能性氧化反响的总称。在活细胞中的一系列产能性氧化反响的总称。氧化的方式包括:得氧、脱氢和失掉电子。氧化的方式包括:得氧、脱氢和失掉电子。进程包括脱氢进程包括脱氢(电子电子)、递氢、递氢(电子电子)和受氢和受氢(电子电子)3个阶段。个阶段。功用:产功用:产ATP,H,小分子中间代谢产物
4、。,小分子中间代谢产物。类型:有氧呼吸、无氧呼吸和发酵。类型:有氧呼吸、无氧呼吸和发酵。底物脱电子的四种方式底物脱电子的四种方式 以葡萄糖为例以葡萄糖为例EMP途径占大少数途径占大少数,又称糖酵解途径又称糖酵解途径 葡萄糖经葡萄糖经10步反响后生成步反响后生成2分子丙酮酸、分子丙酮酸、2分分子子NADH+H+,2分子分子ATP。即相当于。即相当于8个个ATPHMP途径戊糖磷酸途径途径戊糖磷酸途径 葡萄糖经过该途径被彻底氧化,发生葡萄糖经过该途径被彻底氧化,发生ADPH+H+及多种中间代谢产物。及多种中间代谢产物。EDED途径途径 是存在于某些缺乏是存在于某些缺乏EMPEMP途径的微生物中的途径
5、的微生物中的一种替代途径,葡萄糖经一种替代途径,葡萄糖经4 4步反响后,生成步反响后,生成丙酮酸、丙酮酸、ATPATP、NADPH2NADPH2、NADH2NADH2。TCATCA循环循环 丙酮酸经丙酮酸经1010步反响彻底氧化、脱羧后,生步反响彻底氧化、脱羧后,生成成ATP,GTP,NADH2ATP,GTP,NADH2和和CO2CO2EMP途径途径(Embden-Myerhpf Pathway)总式:葡萄糖+2NAD+2Pi+2ADP2丙酮酸丙酮酸+2NADH+2H+2ATP+2H2OC6 2C3 2NADH+H+丙酮酸丙酮酸4ATP2ATP耗能阶段产能阶段2ATPEMP 途途 径径 的的
6、意意 义义EMP途径的生理学功用途径的生理学功用为分解代谢供应为分解代谢供应ATP方式的能量和方式的能量和NADH2方式的恢方式的恢复力复力为分解代谢提供多种中间代谢产物为分解代谢提供多种中间代谢产物衔接三羧酸循环衔接三羧酸循环TCA、HMP途径和途径和ED途径的途径的桥梁桥梁经过逆向反响可停止多糖分解经过逆向反响可停止多糖分解EMP途径与人类的关系途径与人类的关系乙醇、乳酸、甘油、丙酮和丁醇的发酵乙醇、乳酸、甘油、丙酮和丁醇的发酵HMP途径:途径:Pentose phosphate pathway,旧称,旧称HMP途径途径(Hexose monophasphate pathway),此途径存
7、在于大少数生物体内。,此途径存在于大少数生物体内。C7C4C5C5C5C6C3C6C36C6 6C5 5C6经一系列复杂反响后重新分解己糖12NADPH6CO2 经呼吸链经呼吸链36ATP1ATP 35ATP总反响式:6葡萄糖-6-磷酸+12NADP+6H2O 5葡萄糖-6-磷酸+12NADPH+12H+6CO2+PiHMP途径的意义途径的意义微生物生命活动:微生物生命活动:1.供应分解原料供应分解原料戊糖磷酸:核酸、戊糖磷酸:核酸、NADP、FAD、CoA等等赤藓糖赤藓糖-4-磷酸:芬芳族氨基酸磷酸:芬芳族氨基酸2.产恢复力:产恢复力:NADPH23.作为固定作为固定CO2的中介:核酮糖的中
8、介:核酮糖-5-磷酸磷酸4.扩展碳源应用范围:扩展碳源应用范围:C3C75.衔接衔接EMP途径:果糖途径:果糖-1,6-二磷酸,甘油醛二磷酸,甘油醛-3-磷酸磷酸消费实际消费实际重要发酵产物重要发酵产物 核苷酸核苷酸氨基酸氨基酸辅酶辅酶乳酸乳酸与EMP途径相连与EMP途径相连有O2时与TCA相连无O2时停止酒精发酵特点:特点:特征性反响特征性反响:特征性酶:特征性酶:KDPG酶酶终产物终产物2分子丙酮酸的来历不同分子丙酮酸的来历不同产能效率底:产能效率底:1mol ATP/1mol Glucose反响式:葡萄糖+NAD+NADP+Pi+ADP 2丙酮酸+NADH+H+NADPH+H+ATP具有
9、具有ED途径的微生物途径的微生物Pseudomonas saccharophila(嗜糖假单胞杆菌嗜糖假单胞杆菌)Ps.aeruginosa(铜绿假单胞杆菌铜绿假单胞杆菌)Ps.fluorescens(荧光假单胞杆菌荧光假单胞杆菌)Ps.lindneri(林氏假单胞菌林氏假单胞菌)Z.mobilis(运动发酵单胞菌运动发酵单胞菌)Alcaligens eutrophus(真氧产碱菌真氧产碱菌)丙酮酸的代谢的多样性丙酮酸的代谢的多样性 EMP途径,不完全的途径,不完全的HMP途径,途径,ED途径都途径都可以发生丙酮酸,生成的丙酮酸:可以发生丙酮酸,生成的丙酮酸:进入进入TCA循环循环 进一步氧化
10、分解,发生恢复力进一步氧化分解,发生恢复力NADPH2,ATP和分解代谢所需求的小分子和分解代谢所需求的小分子C架架 发酵作用发酵作用FermatationTCA循环循环C2C6C6C6C5C4C4C4C4C4丙酮酸在进入三羧酸丙酮酸在进入三羧酸循环之先要脱羧生成乙循环之先要脱羧生成乙酰酰CoACoA,乙酰,乙酰CoACoA和草酰和草酰乙酸缩分解柠檬酸再进乙酸缩分解柠檬酸再进入三羧酸循环。入三羧酸循环。循环的结果是乙酰循环的结果是乙酰CoACoA被彻底氧化成被彻底氧化成CO2CO2和和H2OH2O,每氧化每氧化1 1分子的乙酰分子的乙酰CoACoA可发生可发生1212分子的分子的ATPATP,
11、草酰乙酸参与反响而自草酰乙酸参与反响而自身并不消耗。身并不消耗。C3 CH3COCoA FADH24NADH+H+1GTP3CO2呼吸链12ATP呼吸链2ATP1ATP底物水平从丙酮酸进入循环:从丙酮酸进入循环:丙酮酸丙酮酸+4NAD+FAD+GDP+Pi+3H2O3CO2+4(NADH+H+)+FADH2+GTP从从乙酰乙酰-CoA进入循环:进入循环:乙酰乙酰-CoA+3NAD+FAD+GDP+Pi+2H2O2CO2+3(NADH+H+)+FADH2+CoA+GTP1 1循环一次的结果是乙酰循环一次的结果是乙酰CoACoA的乙酰基被氧化为的乙酰基被氧化为2 2分子分子CO2CO2,偏重重生成
12、,偏重重生成1 1分子草酰乙酸;分子草酰乙酸;2 2整个循环有四步氧化恢复反响,其中三步反响整个循环有四步氧化恢复反响,其中三步反响中将中将NAD+NAD+恢复为恢复为NADH+H+NADH+H+,另一步为,另一步为FADFAD恢复;恢复;3 3为糖、脂、蛋白质三大物质转化中心枢纽。为糖、脂、蛋白质三大物质转化中心枢纽。4 4循环中的某些中间产物是一些重要物质生物分循环中的某些中间产物是一些重要物质生物分解的前体;解的前体;5 5生物体提供能量的主要方式;生物体提供能量的主要方式;6 6为人类应用生物发酵消费所需产品提供主要的为人类应用生物发酵消费所需产品提供主要的代谢途径。如柠檬酸发酵。代谢
13、途径。如柠檬酸发酵。产能形式产能形式EMPHMPEDEMP+TCA ATP GTP2122(2ATP)NADH+H+2(=6ATP)1(=3ATP)2+8*(=30ATP)NADPH+H+12(=36ATP)1(=3ATP)FADH22(=4ATP)净产净产ATP835*73638*葡萄糖经不同途径后的产能效率葡萄糖经不同途径后的产能效率*在在TCA循环的异柠檬酸至循环的异柠檬酸至-酮戊二酸反响中,有的微生物发生的是酮戊二酸反响中,有的微生物发生的是NADPH+H+*在葡萄糖转变为葡糖在葡萄糖转变为葡糖-6-磷酸进程中消耗磷酸进程中消耗1ATP*真核生物的呼吸链组分在线粒体膜上,真核生物的呼吸
14、链组分在线粒体膜上,NADH+H+进入线粒体要消耗进入线粒体要消耗2ATP。经上述脱氢途径生成的经上述脱氢途径生成的NADHNADH、NADPHNADPH、FADHFADH等恢等恢复型辅酶经过呼吸链等方式停止递氢,最终与受复型辅酶经过呼吸链等方式停止递氢,最终与受氢体氧、无机或无机氧化物结合,以释放其氢体氧、无机或无机氧化物结合,以释放其化学潜能。化学潜能。生物氧化的三种类型生物氧化的三种类型v依据受氢体性质的不同,生物氧化可分为三种类型:v有氧呼吸v无氧呼吸v发酵狭义发酵任何应用微生物来消费少量菌体或有用代谢产物或食品饮料的一类消费方式狭义发酵在无氧等外源受氢体外源最终电子受体条件下,底物脱
15、氢以后发生的恢复力H未经过呼吸链传递而直接交给某一内源中间代谢产物接受,以完成底物水平磷酸化产能的生物氧化反响。C6H12O6 2CO2+2C2H5OH一一 发酵发酵(fermentation)(fermentation)发酵的特点微生物局部氧化无机物取得发酵产物,释缩小批能量;微生物局部氧化无机物取得发酵产物,释缩小批能量;氢供体与氢受体氢供体与氢受体(内源性中间代谢产物内源性中间代谢产物)均为无机物均为无机物恢复力恢复力H不经过呼吸链传递;不经过呼吸链传递;产能方式:底物水平磷酸化反响。产能方式:底物水平磷酸化反响。底物磷酸化:指在发酵进程中往往随同着高能化合物底物磷酸化:指在发酵进程中往
16、往随同着高能化合物生成,如生成,如EMP途径中的途径中的1,3-二磷酸甘油酸和磷酸烯醇氏二磷酸甘油酸和磷酸烯醇氏丙酮酸,其可直接偶联丙酮酸,其可直接偶联ATP和和GTP的发生。的发生。w 发酵产能是厌氧和兼性好氧菌获取能量的主发酵产能是厌氧和兼性好氧菌获取能量的主要方式。要方式。w 多糖转化为单糖才干用于发酵。多糖转化为单糖才干用于发酵。w 微生物直接发酵的碳源物质主要是葡萄糖和微生物直接发酵的碳源物质主要是葡萄糖和其它单糖,以微生物发酵葡萄糖最为重要。其它单糖,以微生物发酵葡萄糖最为重要。和底物脱氢的途径有关的和称为Stickland反响的四类重要发酵q由EMP途径中丙酮酸动身的发酵q经过H
17、MP途径的发酵q经过ED途径停止的发酵qStickland反响由EMP途径中丙酮酸动身的发酵v由葡萄糖经EMP途径构成丙酮酸,进一步降解构成各种发酵产物v同型酒精发酵酿酒酵母v同型乳酸发酵德氏乳杆菌v丙酸发酵丙酸杆菌v混合酸发酵大肠杆菌v2,3-丁二醇发酵产气肠杆菌v丁酸发酵丁酸梭菌由丙酮酸动身的6条发酵途径酵母型酒精发酵同型乳酸发酵丙酸发酵混合酸发酵2,3丁二醇发酵丁酸发酵方框内为发酵产物由EMP途径中丙酮酸动身的发酵的意义v工业发酵工业发酵:大规模消费这些代谢产物;大规模消费这些代谢产物;v菌种鉴定菌种鉴定:发酵中的某些共同代谢产物是鉴发酵中的某些共同代谢产物是鉴定相应菌种的重要生化目的。
18、定相应菌种的重要生化目的。vV.P.实验实验Vogos-Prouskauer testv产气肠杆菌产气肠杆菌(E.aerogenes)发生乙酰甲基甲发生乙酰甲基甲醇,碱性条件下氧化成双乙酰,与含有胍基醇,碱性条件下氧化成双乙酰,与含有胍基的精氨酸反响,发生特征性的白色反响呈的精氨酸反响,发生特征性的白色反响呈V.P.阳性,而阳性,而E.coli(与产气肠杆菌近缘与产气肠杆菌近缘)呈呈V.P.阴性,故极易区别两菌。阴性,故极易区别两菌。经过HMP途径的发酵q异型乳酸发酵异型乳酸发酵 Heterolactic fermentation q凡是葡萄糖经过发酵后除主要发生乳酸,凡是葡萄糖经过发酵后除主
19、要发生乳酸,还发生乙醇、乙酸和二氧化碳等多种产物的还发生乙醇、乙酸和二氧化碳等多种产物的发酵发酵q停止异型乳酸发酵的微生物停止异型乳酸发酵的微生物q异型乳酸发酵的经典途径异型乳酸发酵的经典途径qL.mesenteroides(肠膜明串珠菌肠膜明串珠菌)、L.cremoris(乳脂明串珠菌乳脂明串珠菌)、L.brevis(短乳杆短乳杆菌菌)、L.fermentum(发酵乳杆菌发酵乳杆菌)等等q异型乳酸发酵的双歧杆菌途径异型乳酸发酵的双歧杆菌途径qBifidobacterium bifidum异型乳酸发酵的经典途径异异型型乳乳酸酸发发酵酵的的双双歧歧途途径径2分子葡萄糖发生2分子乳酸,3分子乙酸,
20、5分子ATP氨基酸发酵产能Stickland反响什么是Stickland反响?以一种氨基酸作底物脱氢氢供体,以另一种氨基酸作氢受体完成生物氧化产能的共同发酵类型。氢供体氨基酸丙氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、组氨酸、色氨酸、丝氨酸等氢受体氨基酸甘氨酸、脯氨酸、精氨酸、鸟氨酸以丙氨酸和甘氨酸为例:丙氨酸+甘氨酸+ADP+Pi3乙酸乙酸+3NH3+CO2停止Stickland反响的微生物C.sporogenes生胞梭菌C.botulinum肉毒梭菌C.sticklandii斯氏梭菌该反响效率很低,一个分子的该反响效率很低,一个分子的AaAa只发生只发生1 1个个ATPATP。注:注:sticklandst
21、ickland反响对生长在厌氧和蛋白质反响对生长在厌氧和蛋白质丰厚环境中的微生物十分重要,使其可以应丰厚环境中的微生物十分重要,使其可以应用氨基酸作为碳源、动力和氮源,如生孢梭用氨基酸作为碳源、动力和氮源,如生孢梭菌。菌。和和发酵产物发酵产物有关的重要的发酵类型有关的重要的发酵类型v 降解产物为乙醇乙醇发酵降解产物为乙醇乙醇发酵v 酵母菌和细菌可停止乙醇发酵。酵母菌和细菌可停止乙醇发酵。葡萄糖葡萄糖2 2丙酮酸丙酮酸2 2乙醛乙醛2 2乙醇乙醇脱羧酶脱羧酶酵母菌,八叠球菌的乙醇发酵:酵母菌,八叠球菌的乙醇发酵:EMPEMP运动发酵单孢菌和厌氧发酵单孢菌乙醇发酵:运动发酵单孢菌和厌氧发酵单孢菌乙
22、醇发酵:EDED运用:酿酒运用:酿酒乙醇发酵、乳酸发酵、丙酸发酵、混合酸发酵、丁酸发酵等乙醇发酵、乳酸发酵、丙酸发酵、混合酸发酵、丁酸发酵等乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶注:注:酵母菌乙醇发酵中,发酵条件对发酵进程与产酵母菌乙醇发酵中,发酵条件对发酵进程与产物影响很大。如发酵进程中的通气状况、培育物影响很大。如发酵进程中的通气状况、培育基组成及基组成及pHpH控制均对发酵终产物发生影响。控制均对发酵终产物发生影响。乙醇发酵是一种厌氧发酵乙醇发酵是一种厌氧发酵,如将厌氧条件改为好如将厌氧条件改为好氧条件,葡萄糖分解速度降低,乙醇生成中止,氧条件,葡萄糖分解速度降低,乙醇生成中止,这种有氧呼吸抑制发酵的现象
23、称为巴斯德效应。这种有氧呼吸抑制发酵的现象称为巴斯德效应。当重新前往厌氧条件时,葡萄糖分解减速,当重新前往厌氧条件时,葡萄糖分解减速,随随同少量乙醇发生。同少量乙醇发生。酵母菌应用葡萄糖停止发酵的三种类型酵母菌应用葡萄糖停止发酵的三种类型型发酵:即正常的乙醇发酵,在弱酸性条件型发酵:即正常的乙醇发酵,在弱酸性条件下停止,下停止,1分子葡萄糖经发酵发生分子葡萄糖经发酵发生2分子乙醇和分子乙醇和2CO2;型发酵:乙醇发酵中,在发酵培育基中参与型发酵:乙醇发酵中,在发酵培育基中参与过量过量NaHSO3,发酵转变为甘油发酵,构成少发酵转变为甘油发酵,构成少量甘油和大批乙醇。量甘油和大批乙醇。型发酵:乙
24、醇发酵中,将发酵液型发酵:乙醇发酵中,将发酵液pH改成弱改成弱碱性碱性(pH7.6),发酵主产物为甘油发酵主产物为甘油,随同发生大批随同发生大批乙醇、乙酸和乙醇、乙酸和CO2。糖化糖化(糖化菌作用将淀粉糖化菌作用将淀粉-葡萄糖葡萄糖)发酵发酵(酵母菌作用将葡萄糖酵母菌作用将葡萄糖-乙醇乙醇)蒸馏蒸馏(失掉乙醇失掉乙醇,此外有杂醇油和酒糟此外有杂醇油和酒糟)贮藏贮藏 勾兑勾兑白酒的制造白酒的制造 勾兑:勾兑:将各种蒸出的酒,经品味后,剖析各自的优将各种蒸出的酒,经品味后,剖析各自的优缺陷,依照一定比例停止混合,使得成品酒缺陷,依照一定比例停止混合,使得成品酒具有共同的作风的操作具有共同的作风的操
25、作,实践上是勾兑基础实践上是勾兑基础酒和调味酒和调味2 2个操作的总称。个操作的总称。贮藏:贮藏:缘由:贮藏前的白酒具有抚慰气息和辛辣味,缘由:贮藏前的白酒具有抚慰气息和辛辣味,不柔和,要贮存半年以上才可饮用,贮存的进不柔和,要贮存半年以上才可饮用,贮存的进程称为老熟。程称为老熟。进程反响进程反响丙烯酸、硫化氢和硫醇等杂味物质的挥发,使丙烯酸、硫化氢和硫醇等杂味物质的挥发,使得酒液质质变好,体积变小。得酒液质质变好,体积变小。发作一系列氧化、恢复、酯化和缩合等化学反发作一系列氧化、恢复、酯化和缩合等化学反响,可增加酒液的抚慰性。响,可增加酒液的抚慰性。葡萄葡萄 破碎破碎参与二氧化硫,杀菌、溶解
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