第四章微生物的代谢与调节及其人工控制课件讲义.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第四章微生物的代谢与调节及其人工控制课件讲义.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四 微生物 代谢 调节 及其 人工 控制 课件 讲义
- 资源描述:
-
1、第四章第四章 微生物的代谢微生物的代谢与调节及其人工控制与调节及其人工控制微生物的代谢微生物的代谢 新陈代谢 metabolism The complex of physical and chemical processes occurring within a living cell or organism that are necessary for the maintenance of life.In metabolism some substances are broken down to yield energy for vital processes while other sub
2、stances,necessary for life,are synthesized.合成代谢合成代谢anabolism 在合成酶系的催化在合成酶系的催化下,由简单的小分子、下,由简单的小分子、能量(能量(ATP)和还原力)和还原力(H)一起合成复杂的)一起合成复杂的生物的大分子的过程。生物的大分子的过程。分解代谢分解代谢catabolism 指复杂的有机分子指复杂的有机分子通过分解代谢酶系的催通过分解代谢酶系的催化产生简单分子、能量化产生简单分子、能量(ATP)、和还原力(、和还原力(H)的过程。的过程。复杂分子(有机物)分解代谢酶系合成代谢酶系简单分子+ATP+H分解代谢的三个阶段 将大分
3、子的营养物质降解成氨基酸、单糖、脂肪将大分子的营养物质降解成氨基酸、单糖、脂肪酸等小分子物质。酸等小分子物质。进一步降解成为简单的乙酰辅酶进一步降解成为简单的乙酰辅酶A、丙酮酸、及、丙酮酸、及能进入能进入TCA循环的中间产物。循环的中间产物。将第二阶段的产物完全降解生成将第二阶段的产物完全降解生成CO2,并将前并将前面形成的还原力(面形成的还原力(NADH2)通过呼吸吸链氧化、)通过呼吸吸链氧化、同时形成大量的同时形成大量的ATP。微生物代谢的特点:多样性、适应性、可控性初级代谢和初级代谢产物 初级代谢primary metabolism 微生物从外界吸收各种营养物质,通过分解代谢和合成代谢,
4、生成维持生命活动的物质和能量的过程。初级代谢产物primary metabolites 包括所有与细胞合成有关的物质 如:氨基酸、核苷酸、乙醇、有机酸、酶次级代谢和次级代谢产物 次级代谢 secondary metabolism 微生物在一定的生长时期,以初级代谢产物为前体,合成一些对微生物的生命活动无明显确切功能的物质的过程。次级代谢产物secondary metabolites 抗生素、激素、生物碱、色素、维生素等第一节 微生物的代谢一、微生物的能量代谢 新陈代谢中的核心问题:能量代谢 能量代谢的中心任务:是生物体如何把环境中多种形式的最初能源转换成为对一切生命活动都能使用的通用能源。生物
5、体能量代谢的实质:ATP和酰基辅酶A、酰基磷酸等的生成和利用问题。即ATP的生成和利用的问题。化能异养菌有机物光能营养菌日 光通用能源化能自氧菌无机物*最初能源(ATP)能源的转化(一)(一)生物氧化反应 一系列酶在温和条件下按一定次序的催化 放能分阶段进行 释放的能量部分贮藏在能量载体中生物氧化与普通氧化反应的区别生物氧化与普通氧化反应的区别比较项目比较项目燃烧燃烧生物氧化生物氧化步骤步骤一步式快速反应一步式快速反应多步式梯级反应多步式梯级反应条件条件激烈激烈温和温和催化剂催化剂无无酶酶产能形式产能形式热、光热、光大部分为大部分为ATP能量利用率能量利用率低低高高生物氧化反应的三个阶段生物氧
6、化反应的三个阶段 脱氢:一种失去电子或氢的过程脱氢:一种失去电子或氢的过程 电子供体:被氧化的物质电子供体:被氧化的物质 电子受体:接受电子的物质电子受体:接受电子的物质 递氢:电子供体氧化脱下的氢交给氢载体,并递氢:电子供体氧化脱下的氢交给氢载体,并通过多个载体完成电子从供体到受体的传递通过多个载体完成电子从供体到受体的传递 不直接交给电子受体不直接交给电子受体 受氢:最终电子受体接受载体上电子的过程受氢:最终电子受体接受载体上电子的过程(二)电子载体(二)电子载体 自由扩散型自由扩散型 NAD+和和NADP+,氢原子的载体,氢原子的载体 电极对的还原电势相同,功能不同电极对的还原电势相同,
7、功能不同 NAD+/NADH直接参与产能反应直接参与产能反应 NADP+/NADPH主要参与合成反应主要参与合成反应 与细胞膜紧密结合型与细胞膜紧密结合型 电子传递系统或电子传递链电子传递系统或电子传递链 组成:多酶体系,一系列能够进行氧化和还原的载体组成:多酶体系,一系列能够进行氧化和还原的载体 分布:不对称排列在膜上,定向有序传递分布:不对称排列在膜上,定向有序传递(三)生物能的产生(三)生物能的产生 借助于磷酸化反应借助于磷酸化反应 ADP形成形成ATP,实现能量存储,实现能量存储1.底物水平磷酸化底物水平磷酸化 生物氧化过程中生成的含有高能键的化生物氧化过程中生成的含有高能键的化合物在
8、酶的作用下,直接将能量转给合物在酶的作用下,直接将能量转给ADP(GDP)生成)生成ATP(GTP)存在于呼吸和发酵过程中存在于呼吸和发酵过程中 发酵过程中发酵过程中唯一唯一能量获取方式能量获取方式微生物代谢中的底物水平磷酸化高能化合物的底物水平磷酸化反应偶联形成的高能分子1,3-二磷酸甘油酸 3-磷酸甘油酸ATP磷酸烯醇式丙酮酸 丙酮酸ATP琥珀酰辅酶A 琥珀酸GTP乙酰磷酸 乙酸ATP丙酰磷酸 丙酸ATP丁酰磷酸 丁酸ATP甲酰四氢叶酸 甲酸ATP2.电子传递氧化磷酸化电子传递氧化磷酸化 生物氧化中伴随着电子传递发生的磷酸生物氧化中伴随着电子传递发生的磷酸化作用化作用 发生在呼吸作用(有氧
9、或无氧)中发生在呼吸作用(有氧或无氧)中呼吸时大多数伴随呼吸时大多数伴随ATP的合成的合成 典型的呼吸链:典型的呼吸链:3分子分子ATP,2分子分子ATP(黄素蛋白起始)(黄素蛋白起始)化学渗透学说化学渗透学说(chemiosmotic hypothesis)ATP合成酶质子动势ATPADP+Pi2H+2H+2H2H+质子跨膜泵出电子传递链膜膜外膜内H+H+3.光合磷酸化光合磷酸化 只发生在光合细胞中只发生在光合细胞中 循环式光合磷酸化:反应产物只有循环式光合磷酸化:反应产物只有ATP 非循环式光合磷酸化:反应的产物是非循环式光合磷酸化:反应的产物是ATP、氧和氧和*ATP高能电子(2e_)产
10、生ATP的能量电子载体电子传递链光循环式光合磷酸化循环式光合磷酸化 光电子传递链产生ATP的能量)_(2e电子高能ATP*H2O(2e)_O22H+NADP+NADPH非循环式光合磷酸化非循环式光合磷酸化(四)微生物能量代谢的多样性1.能源物质的多样性2.能源物质在微生物中的代谢途径多样性3.不同环境条件下微生物产能方式的多样性不同微生物中葡萄糖降解途径的分布不同微生物中葡萄糖降解途径的分布 微生物微生物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 97 3产黄青霉产黄青霉77 23大肠杆菌大肠杆菌7228铜绿假单胞菌
11、铜绿假单胞菌2971嗜糖假单胞菌嗜糖假单胞菌100枯草芽孢杆菌枯草芽孢杆菌7426氧化葡糖杆菌氧化葡糖杆菌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7030二.化能营养型微生物的能量代谢(一)能源化合物(一)能源化合物 有机化合物有机化合物糖类、醇、醛、有机酸、氨基酸、烃类、芳香族化糖类、醇、醛、有机酸、氨基酸、烃类、芳香族化合物合物 葡萄糖:化能有机营养型微生物的主要能源葡萄糖:化能有机营养型微生物的主要能源其它单糖代谢转化为糖酵解的中间产物其它单糖代谢转化为糖酵解的中间产物多糖经转化或降解多糖经转化或降解其它非糖有机化合物经转化进入葡萄糖降解
12、途径其它非糖有机化合物经转化进入葡萄糖降解途径 有机能源化合物代谢的基本途径:葡萄糖降解有机能源化合物代谢的基本途径:葡萄糖降解途径或单糖降解途径途径或单糖降解途径(二)能源化合物的生物氧化(二)能源化合物的生物氧化 生物氧化的形式生物氧化的形式:某物质与氧结合、脱氢、失去电子 生物氧化的过程生物氧化的过程:脱氢(或电子),递氢(或电子),受氢(或电子)生物氧化的功能生物氧化的功能:产能(ATP)、产还原力H、产小分子中间代谢物 生物氧化的类型生物氧化的类型:有氧呼吸、无氧呼吸、发酵 1、有氧呼吸、有氧呼吸 aerobic respiration 以分子氧作为最终电子受体的生物氧化作用 需氧和
13、兼性厌氧微生物在有氧条件下进行有氧呼吸(1)与磷酸化作用相偶联 C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O+68800卡 (部分转化成ATP)(2)不与磷酸化作用相偶联 C6H12O6+H2O+O2 C6H12O7+H2O2+能量 (不能转化成ATP)2、无氧呼吸、无氧呼吸anaerobic respiration 以外源无机氧化物(少数为有机氧化物)作为最终电子受体的生物氧化作用。一些厌氧微生物和兼性厌氧微生物在无氧条件下进行有无氧呼吸 无氧呼吸产生的ATP比有氧呼吸少。(1)外源电子受体为无机物硝酸盐、硫酸盐、硫、铁、碳酸钙脱氮小球菌的反硝化作用C6H12O6+4NO3-6CO2+6H2O
14、+2N2+42900卡(2)外源电子受体为有机物延胡索酸、甘氨酸、二甲基亚砜、氧化三甲基胺Escherichia 的延胡索酸呼吸 延胡索酸+2H 琥珀酸3、发酵作用、发酵作用 fermentation 在没有外源最终电子受体时发生的生物氧化作用叫发酵作用。电子受体为内源性中间代谢产物3-磷酸甘油醛+Pi+乙醛 1、3-二磷酸甘油酸+乙醇 呼吸作用与发酵作用的比较 相同点:氧化时,底物上脱下的氢和电子都和相同的载体结合,形成NADH和FADH。不同点:NADH和FADH上的电子和氢的去路不同。消耗1分子葡萄糖产生的ATP数量不同。化能营养型微生物的代谢产能方式化能营养型微生物的代谢产能方式产能方
15、式有氧呼吸无氧呼吸发酵环境条件有氧无氧无氧终电子受体来源环境,外源性环境,外源性胞内,内源性性质分子氧化合物(通常为无机物)代谢中间产物能进行该代谢产能方式的微生物专性好氧微生物兼性好氧微生物微嗜氧微生物专性厌氧微生物兼性好氧微生物兼性好氧微生物耐氧厌氧微生物专性厌氧微生物三、三、葡萄糖分解代谢与工业发酵葡萄糖分解代谢与工业发酵 葡萄糖 丙酮酸 途径-EMP、HMP、ED、PK 丙酮酸丙酮酸?产物?产物 进行各种发酵,一般以产物来命名。无氧条件下 EMP途径 ED途径(单磷酸己糖途径)HMP途径葡萄糖ATPADP6-磷酸葡萄糖NADNADH+H+6-磷酸葡萄糖酸5-磷酸木酮糖CO25-磷酸核酮
16、糖3-磷酸甘油醛3-磷酸甘油醛6-磷酸果糖6-磷酸果糖5-磷酸核酮糖5-磷酸木酮糖7-磷酸景天庚酮糖6-磷酸果糖4-磷酸赤藓糖丙酮酸1,6-二磷酸果糖+NADH+H+NADPi TCA循环丙酮酸乙酰-CoA柠檬酸顺乌头酸异柠檬酸酮戊二酸琥珀酰-CoA琥珀酸-NAD+NADH+H+CoASHCO2H2OH2ONAD(P)+NAD(P)H+H+CO2NAD+NADH+H+CoASHCO2CoASHGDP+PiGTP延胡索酸FADFADH2苹果酸H2O草酰乙酸NAD+NADH+H+CoASHH2O葡萄糖5-磷酸木酮糖3-磷酸甘油醛丙酮酸ATPADPNADNADH+H+PiNADNADH+H2ADP2
17、ATP乙酰磷酸CO222乙酰CoA+葡萄糖6-磷酸葡萄糖6-磷酸果糖4-磷酸赤藓糖ATPADPPi5-磷酸戊糖乙酰磷酸乙酰CoAPK途径途径 PPK途径 PHK途径1.乙醇发酵 酵母菌乙醇发酵EMP途径途径 C6H12O6+2ADP 2C2H5OH+2ATP+2CO2+2H2O 细菌的乙醇发酵(运动发酵单胞菌)ED途径途径C6H12O6+ADP 2C2H5OH+ATP+2CO2+H2O酵母酒精发酵酵母发酵的类型类型类型条件条件受氢体受氢体ATP主要产物主要产物酸性乙醛乙醛2乙醇乙醇亚硫酸氢钠磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮0甘油甘油碱性磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮0甘油、乙醇、甘油、乙醇、乙酸乙酸2.乳酸
18、发酵同型乳酸发酵:发酵产物只有乳酸的发酵称同型乳酸发酵 菌种:德氏乳杆菌、保加利亚乳杆菌、酪乳杆菌 C6H12O6+2ADP 2 乳酸+2ATP 异型乳酸发酵:发酵产物中除乳酸外还有乙醇和CO2的发酵 菌种:短乳杆菌、甘露乳杆菌、巴氏乳杆菌 C6H12O6 乳酸+乙醇+CO2 同型乳酸发酵途径3.混合酸发酵混合酸发酵 微生物将葡萄糖转变成琥珀酸、乳酸、甲酸、乙酸、氢气、二氧化碳等多种产物的生物学过程。甲基红试验(甲基红试验(M.R.反应)反应)将细菌接种至葡萄糖蛋白胨水培养基中,置37培养48小时,然后沿管壁加入甲基红指示剂,呈红色者为阳性,不呈红色者为阴性。MR反应的结果:大肠杆菌为阳性,产
展开阅读全文