第五章微生物的代谢与调控课件.ppt
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- 第五 微生物 代谢 调控 课件
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1、第五章第五章 微生物代谢与调控微生物代谢与调控新陈代谢:新陈代谢:发生在活细胞中的各种分解代谢发生在活细胞中的各种分解代谢(catabolismcatabolism)和合成代谢()和合成代谢(anabolismanabolism)的总和。)的总和。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:指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(的催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(ATPATP)形式的能)形式的能量和还原力的作用。量和还原力的作用。合成代谢:合成代谢:指在合成代谢酶系的催化下,由简单小指在合成代谢酶系的催化
2、下,由简单小分子、分子、ATPATP形式的能量和还原力一起合成复杂的大分子形式的能量和还原力一起合成复杂的大分子的过程。的过程。1 1、代谢概论、代谢概论复杂分子复杂分子(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ATPATPHH物质代谢:物质在体内转化的过程物质代谢:物质在体内转化的过程.能量代谢:伴随物质转化而发生的能量形式相互转化能量代谢:伴随物质转化而发生的能量形式相互转化.按代谢产物在机体中作用不同分:按代谢产物在机体中作用不同分:初级代谢:初级代谢:提供能量、前体、结构物质等生命活动所提供能量、前体、结构物质等生命活动所必须的代谢物的代谢类型;产物:氨基
3、酸、核苷酸等必须的代谢物的代谢类型;产物:氨基酸、核苷酸等.次级代谢:次级代谢:在一定生长阶段出现非生命活动所必需的在一定生长阶段出现非生命活动所必需的代谢类型;产物:抗生素、色素、激素、生物碱等代谢类型;产物:抗生素、色素、激素、生物碱等按物质转化方式分:按物质转化方式分:分解代谢:指细胞将大分子物质降解成小分子物质,分解代谢:指细胞将大分子物质降解成小分子物质,并在这个过程中产生能量。并在这个过程中产生能量。合成代谢:是指细胞利用简单的小分子物质合成复合成代谢:是指细胞利用简单的小分子物质合成复杂大分子的过程。在这个过程中要消耗能量。杂大分子的过程。在这个过程中要消耗能量。一切生命活动都是
4、耗能反应,因此,能量代谢是一切生物代谢一切生命活动都是耗能反应,因此,能量代谢是一切生物代谢的核心问题。的核心问题。能量代谢的中心任务,是生物体如何把外界环境中的多种形式的能量代谢的中心任务,是生物体如何把外界环境中的多种形式的最初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源最初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源-ATP-ATP。这就是产能代谢。这就是产能代谢。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通用能源通用能源(ATPATP)生物氧化作用:细胞内代谢物以氧化作用释放(产生)能量的
5、生物氧化作用:细胞内代谢物以氧化作用释放(产生)能量的化学反应。氧化过程中能产生大量的能量,分段释放,并以高化学反应。氧化过程中能产生大量的能量,分段释放,并以高能键形式贮藏在能键形式贮藏在ATPATP分子内,供需时使用。分子内,供需时使用。生物氧化的方式生物氧化的方式:和氧的直接化合:和氧的直接化合:C C6 6H H1212O O6 6+6O+6O2 2 6CO 6CO2 2+6H+6H2 2O O失去电子:失去电子:FeFe2+2+Fe Fe3+3+e +e-化合物脱氢或氢的传递化合物脱氢或氢的传递:CH:CH3 3-CH-CH2 2-OH CH-OH CH3 3-CHO-CHONADN
6、ADNADHNADH2 2生物氧化的概念生物氧化的概念2 2、微生物的能量代谢、微生物的能量代谢生物氧化就是发生在或细胞内的一切产能性氧化反应的总称生物氧化就是发生在或细胞内的一切产能性氧化反应的总称生物氧化的功能:生物氧化的功能:产能产能(ATP)产还原力产还原力【H】小分子中间代谢物小分子中间代谢物生物氧化的过程生物氧化的过程一般包括三个环节:一般包括三个环节:底物脱氢(或脱电子)作用(该底物称作电子供体或供氢体)底物脱氢(或脱电子)作用(该底物称作电子供体或供氢体)氢(或电子)的传递(需中间传递体,如氢(或电子)的传递(需中间传递体,如NADNAD、FADFAD等)等)最后氢受体接受氢(
7、或电子)(最终电子受体或最终氢受体)最后氢受体接受氢(或电子)(最终电子受体或最终氢受体)底物脱氢的途径底物脱氢的途径 (1)(1)、EMPEMP途径途径 (2)(2)、HMPHMP (3)(3)、EDED (4)(4)、TCATCA2.12.1化能异养微生物的生物氧化化能异养微生物的生物氧化2.1.12.1.1底物脱氢的途径底物脱氢的途径 葡萄糖的酵解作用葡萄糖的酵解作用(又称:Embden-Meyerhof-Parnas途径,简称:EMPEMP途径途径)活化活化移位移位 氧化氧化磷酸化磷酸化葡萄糖激活的葡萄糖激活的方式方式己糖异构酶己糖异构酶磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶果糖二磷酸醛缩酶果糖二磷
8、酸醛缩酶甘油醛甘油醛-3-3-磷酸脱氢磷酸脱氢酶酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶甘油酸变位酶甘油酸变位酶烯醇酶烯醇酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶葡萄糖经转化成葡萄糖经转化成6-6-磷酸葡萄糖酸磷酸葡萄糖酸后,在后,在6-6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶的磷酸葡萄糖酸脱氢酶的催化下,裂解成催化下,裂解成5-5-磷酸戊糖和磷酸戊糖和COCO2 2。磷酸戊糖进一步代谢有两种结局,磷酸戊糖进一步代谢有两种结局,磷酸戊糖经转酮磷酸戊糖经转酮转醛酶系催转醛酶系催化,又生成磷酸己糖和磷酸丙糖化,又生成磷酸己糖和磷酸丙糖(3-3-磷酸甘油醛),磷酸丙糖借磷酸甘油醛),磷酸丙糖借EMPEMP途径的一些酶,进一步转化为途径的一些酶,
9、进一步转化为丙酮酸。称为不完全丙酮酸。称为不完全HMPHMP途径。途径。由六个葡萄糖分子参加反应,由六个葡萄糖分子参加反应,经一系列反应,最后回收五个葡经一系列反应,最后回收五个葡萄糖分子,消耗了萄糖分子,消耗了1 1分子葡萄糖分子葡萄糖(彻底氧化成(彻底氧化成COCO2 2 和水),称完和水),称完全全HMPHMP途径。途径。HMPHMP途径途径 (戊糖磷酸途径戊糖磷酸途径)(HexoseHexose Monophophate Monophophate PathwayPathway)耗能阶段耗能阶段 C6 2C3 产能阶段产能阶段 4 4 ATP 2ATP 2C3 2 丙酮酸丙酮酸 2NAD
10、H2C C6 6H H1212O O6 6+2NAD+2NAD+2ADP+2Pi 2CH+2ADP+2Pi 2CH3 3COCOOH+2NADHCOCOOH+2NADH2 2+2H+2H+2ATP+2H+2ATP+2H2 2O O HMP途径的总反应途径的总反应HMPHMP途径的重要意义途径的重要意义为核苷酸和核酸的生物合成提供戊糖为核苷酸和核酸的生物合成提供戊糖-磷酸。磷酸。产生大量产生大量NADPH2,一方面为脂肪酸、固醇等物质的合成提,一方面为脂肪酸、固醇等物质的合成提供还原力,另方面可通过呼吸链产生大量的能量。供还原力,另方面可通过呼吸链产生大量的能量。与与EMP途径在果糖途径在果糖-
11、1,6-二磷酸和甘油醛二磷酸和甘油醛-3-磷酸处连接,可磷酸处连接,可以调剂戊糖供需关系。以调剂戊糖供需关系。途径中的赤藓糖、景天庚酮糖等可用于芳香族氨基酸合成、途径中的赤藓糖、景天庚酮糖等可用于芳香族氨基酸合成、碱基合成、及多糖合成。碱基合成、及多糖合成。途径中存在途径中存在37碳的糖,使具有该途径微生物的所能利用利碳的糖,使具有该途径微生物的所能利用利用的碳源谱更为更为广泛。用的碳源谱更为更为广泛。通过该途径可产生许多种重要的发酵产物。如核苷酸、若干通过该途径可产生许多种重要的发酵产物。如核苷酸、若干氨基酸、辅酶和乳酸(异型乳酸发酵)等。氨基酸、辅酶和乳酸(异型乳酸发酵)等。HMP途径在总
12、的能量代谢中占一定比例,且与细胞代谢活途径在总的能量代谢中占一定比例,且与细胞代谢活动对其中间产物的需要量相关。动对其中间产物的需要量相关。又称又称2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡糖酸(磷酸葡糖酸(KDPG)裂解途径。)裂解途径。存在于多种细菌中存在于多种细菌中(革兰氏阴性菌中分布较广)(革兰氏阴性菌中分布较广)。ED途径途径可不依赖于可不依赖于EMP和和HMP途径而单独存在,途径而单独存在,是少数缺乏完整是少数缺乏完整EMP途径的微生物的一种替代途径,未发现存在于其它生途径的微生物的一种替代途径,未发现存在于其它生物中。物中。EDED途径途径 ATP ADP NADP+NADPH2葡萄糖葡
13、萄糖 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷酸-葡萄酸葡萄酸 激酶激酶 (与与EMP途径连接途径连接)氧化酶氧化酶 (与与HMP途径连接途径连接)EMP途径途径 3-磷酸磷酸-甘油醛甘油醛 脱水酶脱水酶 2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸磷酸-葡萄糖酸葡萄糖酸 EMP途径途径 丙酮酸丙酮酸 醛缩酶醛缩酶 有氧时与有氧时与TCA环连接环连接 无氧时进行细菌发酵无氧时进行细菌发酵EDED途径的特点途径的特点葡萄糖经转化为葡萄糖经转化为2-2-酮酮-3-3-脱氧脱氧-6-6-磷酸葡萄糖酸后,经脱氧酮磷酸葡萄糖酸后,经脱氧酮糖酸醛缩酶催化,裂解成丙酮酸和糖酸醛缩酶催化,裂解成丙酮酸和3-3-磷酸甘油醛,
14、磷酸甘油醛,3-3-磷酸甘磷酸甘油醛再经油醛再经EMPEMP途径转化成为丙酮酸。结果是途径转化成为丙酮酸。结果是1 1分子葡萄糖产生分子葡萄糖产生2 2分子丙酮酸,分子丙酮酸,1 1分子分子ATPATP。EDED途径的特征反应是途径的特征反应是关键中间代谢物关键中间代谢物2-2-酮酮-3-3-脱氧脱氧-6-6-磷酸葡磷酸葡萄糖酸(萄糖酸(KDPGKDPG)裂解为丙酮酸和)裂解为丙酮酸和3-3-磷酸甘油醛。磷酸甘油醛。EDED途径的特途径的特征酶是征酶是KDPGKDPG醛缩酶醛缩酶.反应步骤简单,产能效率低反应步骤简单,产能效率低.此途径可与此途径可与EMPEMP途径、途径、HMPHMP途径和途
15、径和TCATCA循环相连接,可互相协循环相连接,可互相协调以满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢物的需要。调以满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢物的需要。好氧时与好氧时与TCATCA循环相连,厌氧时进行乙醇发酵循环相连,厌氧时进行乙醇发酵.EDED途径的总反应途径的总反应 ATP C6H12O6 ADP KDPGATP 2ATP NADH2 NADPH2 2丙酮酸丙酮酸 6ATP 2乙醇乙醇 (有氧时经过呼吸链有氧时经过呼吸链)(无氧时进行细菌乙醇发酵)(无氧时进行细菌乙醇发酵)关键反应:关键反应:2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡萄糖酸的裂解磷酸葡萄糖酸的裂解催化的酶:催化的酶:6-磷
16、酸脱水酶,磷酸脱水酶,KDPG醛缩酶醛缩酶相关的发酵生产:细菌酒精发酵相关的发酵生产:细菌酒精发酵优点:代谢速率高,产物转化率高,菌体生成优点:代谢速率高,产物转化率高,菌体生成少,代谢副产物少,发酵温度较高,不必定期少,代谢副产物少,发酵温度较高,不必定期供氧。供氧。缺点:缺点:pH5,较易染菌;细菌对乙醇耐受力低,较易染菌;细菌对乙醇耐受力低葡萄糖三条降解途径在不同微生物中的分布葡萄糖三条降解途径在不同微生物中的分布菌名菌名EMP(%)HMP(%)ED(%)酿酒酵母酿酒酵母8812产朊假丝酵母产朊假丝酵母66811934灰色链霉菌灰色链霉菌973产黄青霉产黄青霉7723大肠杆菌大肠杆菌72
17、28铜绿假单胞菌铜绿假单胞菌2971嗜糖假单胞菌嗜糖假单胞菌100枯草杆菌枯草杆菌7426氧化葡萄糖杆菌氧化葡萄糖杆菌100真养产碱菌真养产碱菌100运动发酵单胞菌运动发酵单胞菌100藤黄八叠球菌藤黄八叠球菌7030由表可见,在微生物细胞中,有的同时存在多条途径来降解葡萄糖,由表可见,在微生物细胞中,有的同时存在多条途径来降解葡萄糖,有的只有一种。在某一具体条件下,拥有多条途径的某种微生物究有的只有一种。在某一具体条件下,拥有多条途径的某种微生物究竟经何种途径代谢,对发酵产物影响很大。竟经何种途径代谢,对发酵产物影响很大。丙酮酸在进入三羧酸循丙酮酸在进入三羧酸循环之环之先要脱羧生成乙酰先要脱羧
18、生成乙酰CoACoA,乙酰乙酰CoACoA和草酰乙和草酰乙酸缩合成柠檬酸再进入酸缩合成柠檬酸再进入三羧酸循环。三羧酸循环。循环的结果是循环的结果是乙酰乙酰CoACoA被彻底氧化成被彻底氧化成COCO2 2和和H H2 2O O,每氧化每氧化1 1分子的乙酰分子的乙酰CoACoA可产生可产生1212分子的分子的ATPATP,草酰乙酸参与反应而本草酰乙酸参与反应而本身并不消耗。身并不消耗。TCATCA循环的重要特点循环的重要特点(1 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COCO2 2,并重新生成并重新生成1 1分子草酰乙酸;分子草
19、酰乙酸;(2 2)整个循环有四步氧化还原反应,其中三步反应中将)整个循环有四步氧化还原反应,其中三步反应中将NADNAD+还原为还原为NADH+HNADH+H+,另一步为另一步为FADFAD还原;还原;(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合成的前)循环中的某些中间产物是一些重要物质生物合成的前体;体;(5 5)生物体提供能量的主要形式;)生物体提供能量的主要形式;(6 6)为人类利用生物发酵生产所需产品提供主要的代谢途为人类利用生物发酵生产所需产品提供主要的代谢途径。如柠檬酸发酵;径。如柠檬酸发
20、酵;GluGlu发酵等。发酵等。中间代谢产物中间代谢产物分解代谢起源分解代谢起源在生物合成中的作用在生物合成中的作用葡萄糖葡萄糖-1-磷酸磷酸葡萄糖葡萄糖-6-磷酸磷酸核糖核糖-5-磷酸磷酸赤藓糖赤藓糖-4-磷酸磷酸磷酸烯醇式丙酮磷酸烯醇式丙酮酸酸丙酮酸丙酮酸3-磷酸甘油酸磷酸甘油酸a-酮戊二酸酮戊二酸草酰乙酸草酰乙酸乙酰辅酶乙酰辅酶A葡萄糖葡萄糖 半乳糖半乳糖 多糖多糖EMP途径途径HMP途径途径HMP途径途径EMP途径途径EMP途径途径 ED途径途径EMP途径途径三羧酸循环三羧酸循环三羧酸循环三羧酸循环丙酮酸脱羧丙酮酸脱羧 脂肪氧脂肪氧化化核苷糖类核苷糖类戊糖戊糖 多糖贮藏物多糖贮藏物核苷
21、酸核苷酸 脱氧核糖核苷酸脱氧核糖核苷酸芳香氨基酸芳香氨基酸芳香氨基酸芳香氨基酸 葡萄糖异生葡萄糖异生 CO2固定固定胞壁酸合成胞壁酸合成 糖的运输糖的运输丙氨酸丙氨酸 缬氨酸缬氨酸 亮氨酸亮氨酸 CO2固定固定丝氨酸丝氨酸 甘氨酸甘氨酸 半胱氨酸半胱氨酸谷氨酸谷氨酸 脯氨酸脯氨酸 精氨酸精氨酸 赖氨酸赖氨酸天冬氨酸天冬氨酸 赖氨酸赖氨酸 蛋氨酸蛋氨酸 苏氨酸苏氨酸 异亮异亮氨酸氨酸脂肪酸脂肪酸 类异戊二烯类异戊二烯 甾醇甾醇2.1.22.1.2递氢、受氢和递氢、受氢和ATPATP的产生的产生经上述脱氢途径生成的经上述脱氢途径生成的NADH、NADPH、FAD等还等还原型辅酶通过呼吸链等方式进行
22、递氢,最终与受氢体原型辅酶通过呼吸链等方式进行递氢,最终与受氢体(氧、无机或有机氧化物)结合,以释放其化学潜能。(氧、无机或有机氧化物)结合,以释放其化学潜能。根据根据递氢特别是受氢过程中氢受体性质的不同递氢特别是受氢过程中氢受体性质的不同,把微把微生物能量代谢分为呼吸作用和发酵作用两大类生物能量代谢分为呼吸作用和发酵作用两大类.发酵作用:没有任何外援的最终电子受体的生物氧化模式;发酵作用:没有任何外援的最终电子受体的生物氧化模式;呼吸作用:有外援的最终电子受体的生物氧化模式;呼吸作用:有外援的最终电子受体的生物氧化模式;呼吸作用又可分为两类:呼吸作用又可分为两类:有氧呼吸有氧呼吸最终电子受体
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