微生物代谢和发酵.ppt

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1、关于微生物的代谢与发酵第一张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月第一节第一节 微生物的酶微生物的酶一一 酶酶 活细胞产生的,具有蛋白质性质的有机催化剂。活细胞产生的,具有蛋白质性质的有机催化剂。19世纪末德国生物学家毕希纳(世纪末德国生物学家毕希纳(Edward Buchner)证明酵母无细胞提取液能使糖发酵)证明酵母无细胞提取液能使糖发酵产生酒精,第一次提出酶,目前产生酒精,第一次提出酶,目前,人类已经发人类已经发现并鉴定出现并鉴定出3000多酶。多酶。酶作为一种催化剂,已被广泛地应用于各个生产酶作为一种催化剂,已被广泛地应用于各个生产领域。领域。第二张,PPT共一百三十页,创作于20

2、22年6月酶工程在农业中的应用酶工程在农业中的应用_ _饲料加工饲料加工 将饲料分解为可消化吸收的小分子物质,直接将饲料分解为可消化吸收的小分子物质,直接提高饲料的利用率提高饲料的利用率去除抗营养因子,改善消化机能,促进动物机去除抗营养因子,改善消化机能,促进动物机体对营养物质的吸收体对营养物质的吸收扩大饲料的来源扩大饲料的来源 改善动物的内分泌,增强抗病能力,促进动物改善动物的内分泌,增强抗病能力,促进动物生长生长 第三张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月二二 酶的特性酶的特性高效性高效性:极少量的酶也具有较强的催化作用极少量的酶也具有较强的催化作用.酶的催化效率比没有催化剂催化的反

3、应高酶的催化效率比没有催化剂催化的反应高10810810201020倍,比倍,比一般催化剂催化的反应高一般催化剂催化的反应高10710710131013倍,如脲酶水解尿素的倍,如脲酶水解尿素的反应效率比酸水解尿素高反应效率比酸水解尿素高7101271012倍左右。倍左右。专一性专一性:一种酶只催化一种反应或一类反应。一种酶只催化一种反应或一类反应。反应条件温和反应条件温和:酶的催化作用一般在常温、常压、接酶的催化作用一般在常温、常压、接近中性近中性pH等较温和的条件下进行。等较温和的条件下进行。敏感性敏感性:第四张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月三三 微生物微生物 酶的分类及应用酶的

4、分类及应用微生物酶的分类微生物酶的分类(传统分类法传统分类法):):淀粉酶淀粉酶:淀粉酶是能够分解淀粉糖苷键的一类酶的总淀粉酶是能够分解淀粉糖苷键的一类酶的总称称.主要是黑曲霉主要是黑曲霉(左美曲霉、泡盛曲霉左美曲霉、泡盛曲霉)、根霉、根霉(雪白根雪白根酶、德氏根霉酶、德氏根霉)、拟内孢霉、红曲霉。、拟内孢霉、红曲霉。蛋白酶蛋白酶:蛋白酶系催化分解蛋白质肽键的一群酶的总称,蛋白酶系催化分解蛋白质肽键的一群酶的总称,它作用于蛋白质。它作用于蛋白质。酸性蛋白酶酸性蛋白酶(最适最适pH=2pH=25)5)产生菌主要是黑曲霉、米曲霉、根霉、微小产生菌主要是黑曲霉、米曲霉、根霉、微小毛霉、似青霉、青霉、

5、血红色螺孔菌等的某些种;毛霉、似青霉、青霉、血红色螺孔菌等的某些种;中性蛋白酶中性蛋白酶(最适最适pH=7pH=78)8)产生菌主要是枯草杆菌、巨大芽孢杆菌、产生菌主要是枯草杆菌、巨大芽孢杆菌、腊状芽孢杆菌、米曲霉、栖土曲霉、灰色链霉菌、微白色链霉菌、腊状芽孢杆菌、米曲霉、栖土曲霉、灰色链霉菌、微白色链霉菌、耐热性解蛋白质杆菌等;耐热性解蛋白质杆菌等;碱性蛋白酶碱性蛋白酶(最适最适pH=9pH=911)11)主要产生菌为枯草杆菌、腊状芽孢杆菌、主要产生菌为枯草杆菌、腊状芽孢杆菌、米曲霉、栖土曲霉、灰色链霉菌、镰刀菌等。米曲霉、栖土曲霉、灰色链霉菌、镰刀菌等。第五张,PPT共一百三十页,创作于2

6、022年6月纤维素酶纤维素酶:一类酶的总称,因此纤维素酶又有纤维素酶复合物之称。一类酶的总称,因此纤维素酶又有纤维素酶复合物之称。微生物主要是木菌、黑曲霉、青霉和根霉,此外,漆斑霉、反刍微生物主要是木菌、黑曲霉、青霉和根霉,此外,漆斑霉、反刍动物瘤胃菌、嗜纤维菌、产黄纤维单孢菌、侧孢菌、粘细菌、梭动物瘤胃菌、嗜纤维菌、产黄纤维单孢菌、侧孢菌、粘细菌、梭状芽孢杆菌等也能产生纤维素酶。状芽孢杆菌等也能产生纤维素酶。半纤维素酶半纤维素酶:半纤维素酶是分解半纤维素半纤维素酶是分解半纤维素(包括各种降戊糖与聚己糖包括各种降戊糖与聚己糖)的一类酶的总称。曲霉、根霉、木霉发酵产生的一类酶的总称。曲霉、根霉、

7、木霉发酵产生 果胶酶果胶酶:果胶酶是分解果胶的酶的通称,也是一个多酶复合物果胶酶是分解果胶的酶的通称,也是一个多酶复合物.主要是霉主要是霉菌,常用菌种有文氏曲霉、苹果青霉、黑曲霉、白腐核菌、米曲霉、菌,常用菌种有文氏曲霉、苹果青霉、黑曲霉、白腐核菌、米曲霉、酵母等,此外,木质壳霉、芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌、葡萄孢霉、镰酵母等,此外,木质壳霉、芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌、葡萄孢霉、镰刀霉也能产生果胶酶。刀霉也能产生果胶酶。脂肪酶脂肪酶:脂肪酶作用于脂肪中的酯键,将脂肪分解成脂肪酸和甘油。主脂肪酶作用于脂肪中的酯键,将脂肪分解成脂肪酸和甘油。主要有假丝酵母、园酵母、黑曲霉、根霉、白腐核菌、白地霉、青霉、

8、要有假丝酵母、园酵母、黑曲霉、根霉、白腐核菌、白地霉、青霉、毛霉、镰刀霉及假单孢菌、无色杆菌、葡萄球菌等。毛霉、镰刀霉及假单孢菌、无色杆菌、葡萄球菌等。植酸酶植酸酶:植酸酶是降解饲料中植酸及其盐的酶。微生物主要是酵母植酸酶是降解饲料中植酸及其盐的酶。微生物主要是酵母菌、霉菌和细菌。菌、霉菌和细菌。第六张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月酶的分类酶的分类 国际酶学委员会(国际酶学委员会(Enzyme Commission,ECEnzyme Commission,EC)将所有的酶按它们所)将所有的酶按它们所催化的反应的性质分为六大类。催化的反应的性质分为六大类。分类分类序号序号酶的类型酶的

9、类型催化反应的性质催化反应的性质举举 例例1 1氧化还原酶类氧化还原酶类(oxidoreductase(oxidoreductase)脱氢酶、氧化酶、过氧脱氢酶、氧化酶、过氧化物酶、加氧酶化物酶、加氧酶2 2转移酶类转移酶类(transferase)(transferase)谷丙转氨酶、已糖激酶谷丙转氨酶、已糖激酶3 3水解酶类水解酶类(hydrolase)(hydrolase)酯酶、蛋白酶、淀粉酶酯酶、蛋白酶、淀粉酶AH2+BA+BH2AR+BA+BRAB+H2OAOH+BH第七张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月分类分类序号序号酶的类型酶的类型催化反应的性质催化反应的性质举举 例例

10、4 4裂解酶类裂解酶类(lyase)(lyase)醛缩酶、水合酶、脱醛缩酶、水合酶、脱氨酶、脱羧酶氨酶、脱羧酶5 5异构酶类异构酶类(isomerase)(isomerase)差向异构酶、顺反异差向异构酶、顺反异构酶、酮醛异构酶构酶、酮醛异构酶6 6合成酶类合成酶类(连接酶连接酶类类)(ligase)(ligase)羧化酶、氨酰羧化酶、氨酰-tRNA-tRNA合成酶、天冬酰胺合合成酶、天冬酰胺合成酶成酶ABXYA BXYAAABABATPADPPi第八张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月四四 酶在生产中的主要应用酶在生产中的主要应用第九张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月第二节

11、第二节 微生物的代谢微生物的代谢微生物代谢微生物代谢:微生物细胞所进行的化学反应的:微生物细胞所进行的化学反应的总和。总和。微微生生物物的的代代谢谢物质代谢物质代谢能量代谢能量代谢产能代谢产能代谢耗能代谢耗能代谢分解代谢分解代谢合成代谢合成代谢第十张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月资料资料1.1.若干微生物和动物、植物组织的呼吸速率若干微生物和动物、植物组织的呼吸速率生物材料生物材料消耗消耗O O2 2ul/mgul/mg生物干重生物干重/h/hazotobacterazotobacter固氮菌固氮菌20002000AcetobacterAcetobacter醋杆菌醋杆菌180018

12、00面包酵母面包酵母110110肾和肝组织肾和肝组织10-2010-20根和叶组织根和叶组织0.5-40.5-4微生物代谢的特点微生物代谢的特点相同时间、相同干重前提下耗氧量高。相同时间、相同干重前提下耗氧量高。第十一张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月资料资料2大肠杆菌每小时分解的糖是自身重量的大肠杆菌每小时分解的糖是自身重量的2000倍。倍。利用乳糖的细菌在利用乳糖的细菌在1小时内可分解其自重小时内可分解其自重1000-10000倍的乳糖。倍的乳糖。产朊假丝酵母合成蛋白质的能力比大豆强产朊假丝酵母合成蛋白质的能力比大豆强100倍,比食用牛强倍,比食用牛强10万倍。万倍。结论:代谢活

13、动极其旺盛?结论:代谢活动极其旺盛?第十二张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月边长边长4cm边长边长2cm边长边长1cm总表面积总表面积/总体积总体积=96/64=1.5/1总表面积总表面积/总体积总体积=192/64=3/1总表面积总表面积/总体积总体积=384/64=6/1第十三张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月代谢意义代谢意义代谢是生命的基本特征代谢是生命的基本特征,代谢通过代谢通过代谢途径完成代谢途径完成;代谢途径是不平衡的稳态体系、代谢途径是不平衡的稳态体系、形式多样、形式多样、有明确的细胞定位、相互沟通、有能量关联;有明确的细胞定位、相互沟通、有能量关联;关键酶限

14、制代谢途径的流量关键酶限制代谢途径的流量第十四张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月一一 微生物物质代谢之合成代谢微生物物质代谢之合成代谢小分子合成复杂大分子的过程(同化作用)小分子合成复杂大分子的过程(同化作用),这些物质包括蛋白质、核酸、多糖及脂类等化这些物质包括蛋白质、核酸、多糖及脂类等化合物。在微生物的合成代谢中有许多过程与其合物。在微生物的合成代谢中有许多过程与其他生物是基本相同的,如蛋白质和核酸等物质他生物是基本相同的,如蛋白质和核酸等物质的合成,在生物化学中已作了专门介绍。的合成,在生物化学中已作了专门介绍。复杂分子(有机物)分解代谢合成代谢简单小分子ATPH第十五张,PP

15、T共一百三十页,创作于2022年6月1 1 微生物合成反应的类型微生物合成反应的类型微生物合成反应类型微生物合成反应类型 分类依据分类依据合成反应类型合成反应类型举例举例产物分子量产物分子量1.1.单体合成单体合成2.2.大分子聚合物合成大分子聚合物合成 氨基酸氨基酸,单糖单糖,单核苷酸单核苷酸蛋白质蛋白质,多糖多糖,核酸核酸产物性质产物性质1.1.初级代谢产物初级代谢产物2.2.次级代谢产物次级代谢产物 蛋白质蛋白质,多糖多糖,核酸核酸,脂类脂类抗生素抗生素,激素激素,毒素毒素,色素色素 合成反应在生物体中的合成反应在生物体中的分布分布1.1.生物共有合成反应生物共有合成反应2.2.微生物特

16、有合成反应微生物特有合成反应 初级代谢产物的合成初级代谢产物的合成肽聚糖合成,固氮,微肽聚糖合成,固氮,微生物次级代谢反应生物次级代谢反应 2.2.微生物合成代谢的原料微生物合成代谢的原料 微生物合成作用需要微生物合成作用需要小分子物质、能量和还原力小分子物质、能量和还原力NAD(P)HNAD(P)H2 2第十六张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月小分子物质、能量和还原力NAD(P)H2来源:直接自外界环境中吸取从分解代谢中获得。(1 1)还原力)还原力-主要指还原型烟酰胺腺嘌呤核苷酸类物质,即NADPH2或NADH2,这两种物质在转氢酶作用下可以互换。化能异养微生物:化能自养型细菌:

17、通过发酵或呼吸过程形成 氢酶催化H2形成NAD(P)H2(氢细菌等)电子逆转,在消耗ATP的前提下,电子通过在电子传递链上的逆转过程(由高电位向低电位流动)产生NAD(P)H2 第十七张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(2 2)小分子前体碳架物质小分子前体碳架物质-这类物质指直接被机体用来合成细这类物质指直接被机体用来合成细胞物质基本组成成分的前体物胞物质基本组成成分的前体物(氨基酸、核苷酸及单糖等氨基酸、核苷酸及单糖等)。形成这些前体物的小分子碳架主要有12种:乙酰CoA、磷酸二羟丙酮、3-磷酸甘油醛、PEP、丙酮酸、4-磷酸赤藓糖、-酮戍二酸、琥珀酸、草酰乙酸、5-磷酸核糖、6-

18、磷酸果糖及6-磷酸葡萄糖,它们可通过单糖酵解途径及呼吸途径由单糖等物质产生 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酸磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸丙酮酸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 脂肪氧化脂肪氧化核苷糖

19、类核苷糖类戊糖戊糖 多糖贮藏物多糖贮藏物核苷酸核苷酸 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 异亮氨酸异亮氨酸脂肪酸脂肪酸 类异戊二烯类异戊二烯 甾醇甾醇第十八张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(3 3)能量能量 -微生物合成代谢所需能量来自发酵、呼吸和光合磷酸微生物合成

20、代谢所需能量来自发酵、呼吸和光合磷酸化过程形成的化过程形成的ATPATP和其他高能化合物。和其他高能化合物。3.微生物独特合成代谢举例微生物独特合成代谢举例肽聚糖生物合成肽聚糖生物合成微生物特有的结构大分子:微生物特有的结构大分子:细菌:肽聚糖、磷壁酸、脂多糖、各种荚膜成分等细菌:肽聚糖、磷壁酸、脂多糖、各种荚膜成分等真菌:葡聚糖、甘露聚糖、纤维素、几丁质等真菌:葡聚糖、甘露聚糖、纤维素、几丁质等肽聚糖:绝大多数原核微生物细胞壁所含有的独特成分;在细菌的生肽聚糖:绝大多数原核微生物细胞壁所含有的独特成分;在细菌的生命活动中有重要功能,尤其是许多重要抗生素如青霉素、头孢霉素、命活动中有重要功能,

21、尤其是许多重要抗生素如青霉素、头孢霉素、万古霉素、环丝氨酸(恶唑霉素)和杆菌肽等呈现其选择毒力万古霉素、环丝氨酸(恶唑霉素)和杆菌肽等呈现其选择毒力(selectivetoxicity)的物质基础。是在抗生素治疗上有特别意义的物质。)的物质基础。是在抗生素治疗上有特别意义的物质。合成特点:合成特点:合成机制复杂,步骤多,且合成部位几经转移;合成机制复杂,步骤多,且合成部位几经转移;合成过合成过程中须要有能够转运与控制肽聚糖结构元件的载体(程中须要有能够转运与控制肽聚糖结构元件的载体(UDP和细菌萜醇)和细菌萜醇)参与。参与。第十九张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月合成过程:依发生部位

22、分成三个阶段:合成过程:依发生部位分成三个阶段:细胞质阶段:合成派克(细胞质阶段:合成派克(Park)核苷酸)核苷酸细胞膜阶段:合成肽聚糖单体细胞膜阶段:合成肽聚糖单体细胞膜外阶段:交联作用形成肽聚糖细胞膜外阶段:交联作用形成肽聚糖第二十张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月异养菌合成代谢分三层次进行:异养菌合成代谢分三层次进行:第一层次:降解反应。(碳的骨架、能量)第一层次:降解反应。(碳的骨架、能量)多糖多糖单糖单糖小分子碳的化合物(小分子碳的化合物(C1-C7)(酶促)(酶促)第二层次:小分子合成反应(大分子合成的前提)第二层次:小分子合成反应(大分子合成的前提)碳化合物碳化合物小

23、分子(氨基酸、氨基已糖、核苷酸)(酶小分子(氨基酸、氨基已糖、核苷酸)(酶促)促)第三层次:小分子合成大分子第三层次:小分子合成大分子(蛋白质、核酸、多糖)。(蛋白质、核酸、多糖)。第二十一张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月二二微生物物质代谢之分解代谢微生物物质代谢之分解代谢细胞物质或营养物质降解形成简单产物的过细胞物质或营养物质降解形成简单产物的过程,并释放能量的过程。(异化作用)程,并释放能量的过程。(异化作用)大多数微生物都能分解糖和蛋白质,少数微大多数微生物都能分解糖和蛋白质,少数微生物能分解脂类。生物能分解脂类。第二十二张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月分解代谢的

24、三个阶段分解代谢的三个阶段将大分子的营养物质降解成氨基酸、单糖、脂肪酸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。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、及能进、丙酮酸、及能进入入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,并将前面形成并将前面形成的还原力(的还原力(NADH2)通过呼吸吸链氧化、)通过呼吸吸链氧化、同时形成大同时形成大量的量的ATP。微生物代谢的特点:多样性、适应性、可控性第二十三张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月1 糖的分解:糖的分解:糖类是异养微生物

25、的主要碳素来源和能量来糖类是异养微生物的主要碳素来源和能量来源,包括各种多糖、双糖和单糖。源,包括各种多糖、双糖和单糖。多糖必须在细胞外由相应的胞外酶水解,才多糖必须在细胞外由相应的胞外酶水解,才能被吸收利用;双糖和单糖被微生物吸收后,能被吸收利用;双糖和单糖被微生物吸收后,立即进入分解途径,被降解成简单的含碳化立即进入分解途径,被降解成简单的含碳化合物,同时释放能量,供应细胞合成所需的合物,同时释放能量,供应细胞合成所需的碳源和能源。碳源和能源。第二十四张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月2 蛋白质及氨基酸的分解:蛋白质及氨基酸的分解:细菌分解蛋白质的酶有两类,一类为细菌分解蛋白质的

26、酶有两类,一类为蛋白酶,蛋白酶,另一类为另一类为肽酶,肽酶,前者为胞外酶,能将蛋白质分解为多肽和二前者为胞外酶,能将蛋白质分解为多肽和二肽。肽类可进入微生物细胞中,肽酶为胞内酶,将肽。肽类可进入微生物细胞中,肽酶为胞内酶,将进入细胞内的肽水解为游离的氨基酸,供菌体利用。进入细胞内的肽水解为游离的氨基酸,供菌体利用。微生物对氨基酸的分解方式很多,主要为脱氨作用和微生物对氨基酸的分解方式很多,主要为脱氨作用和脱羧作用。不同细菌水解不同氨基酸除生成氨基酸外,脱羧作用。不同细菌水解不同氨基酸除生成氨基酸外,还有其他物质产生。如大肠杆菌、枯草杆菌水解含硫还有其他物质产生。如大肠杆菌、枯草杆菌水解含硫氨基

27、酸有氨基酸有H2SH2S产生;大肠杆菌、变形杆菌水解色氨酸,产生;大肠杆菌、变形杆菌水解色氨酸,可形成吲哚。有些细菌则不能,因此这些特性可用于可形成吲哚。有些细菌则不能,因此这些特性可用于细菌的鉴定。细菌的鉴定。第二十五张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月3 脂肪的分解:脂肪的分解:脂肪是脂肪酸和甘油的结合物。某些微生物脂肪是脂肪酸和甘油的结合物。某些微生物能产生脂肪酶,将脂肪水解为甘油和脂肪酸。能产生脂肪酶,将脂肪水解为甘油和脂肪酸。甘油和脂肪酸可被微生物摄入细胞内,进行甘油和脂肪酸可被微生物摄入细胞内,进行代谢。代谢。第二十六张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月结论结论分解

28、代谢是合成代谢的基础分解代谢是合成代谢的基础分解代谢为合成代谢提供能量分解代谢为合成代谢提供能量第二十七张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月 三三 微生物能量代谢之产能代谢微生物能量代谢之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通用能源通用能源(ATP)一切生命活动都是耗能反应,因此,能量代谢是一切生物代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。谢的核心问题。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式的最初能源转换成对一切

29、生命活动都能使用的通用能源-ATP。这就是产能代谢。这就是产能代谢。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第二十八张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月异养和自氧微生物都通过生物氧化来进行产能代谢,只是异养和自氧微生物都通过生物氧化来进行产能代谢,只是它们利用的底物不同。(?)它们利用的底物不同。(?)异养微生物的生物氧化异养微生物的生物氧化发酵发酵呼吸呼吸有氧呼吸有氧呼吸厌氧呼吸厌氧呼吸生物氧化反应生物氧化反应第二十九张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月化能异养型微生物的代谢产能方式化能异养型微生物的代谢产能方式产能方式产能方式有氧

30、呼吸有氧呼吸无氧呼吸无氧呼吸发酵发酵环境条件环境条件有氧有氧无氧无氧无氧无氧终电子受体终电子受体来源来源环境,外源性环境,外源性环境,外源性环境,外源性胞内,内源性胞内,内源性性质性质分子氧分子氧化合物(通常为无机化合物(通常为无机物)物)代谢中间产物代谢中间产物能进行该代谢产能方能进行该代谢产能方式的微生物式的微生物专性好氧微生物专性好氧微生物兼性好氧微生物兼性好氧微生物微嗜氧微生物微嗜氧微生物专性厌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兼性好氧微生物兼性好氧微生物耐氧厌氧微生物耐氧厌氧微生物专性厌氧微生物专性厌氧微生物第三十张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月微生物能量

31、代谢之产能代谢微生物能量代谢之产能代谢呼吸作用呼吸作用思考思考:行呼吸作用的微生物的营养类型是哪一种行呼吸作用的微生物的营养类型是哪一种?(一)微生物产能代谢的本质(一)微生物产能代谢的本质生物氧化:生物体内的物质经过一系列连续的氧化还原反应分解并释放能量的过程。(产生的能量的用途?)AH2A辅酶辅酶辅酶辅酶H2受氢体受氢体受氢体受氢体H2脱氢酶脱氢酶氧化酶氧化酶生物氧化基本过程生物氧化基本过程第三十一张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(二)高能键化合物(二)高能键化合物高能键化合物的共性:高能键化合物的共性:高能键的形成和断开高能键的形成和断开可逆可逆,沟通了微生物两个代,沟通了微

32、生物两个代谢类型谢类型光能光能光能营养型微生物光能营养型微生物化能营养型微生物化能营养型微生物化学能化学能耗能代谢耗能代谢合成代谢合成代谢和和分解代谢分解代谢ATPADP第三十二张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(三)微生物的主要产能方式(三)微生物的主要产能方式发发酵酵呼呼吸吸无机物氧化无机物氧化光能转换(光合磷酸化)光能转换(光合磷酸化)产能方式产能方式共同点:共同点:氧化还原反应氧化还原反应区别点:区别点:电子最终受体电子最终受体氧化基质氧化基质第三十三张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(四四)呼吸呼吸:微生物以微生物以O2或其它无机物为电子最终受体进或其它无机物为电

33、子最终受体进行有机物氧化的过程。行有机物氧化的过程。(1)特点:特点:b.电子载体传递电子伴随电子载体传递电子伴随ATP大量形成。大量形成。(氧化磷酸化、电子传递水平磷酸化(氧化磷酸化、电子传递水平磷酸化)a.电子载体电子载体传递电子。传递电子。各呼吸类型的特点各呼吸类型的特点.第三十四张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(2)类型类型(据电子最终受体分)(据电子最终受体分)B.厌氧呼吸:厌氧呼吸:酶系较简单,产物无机化程度较低。其酶系较简单,产物无机化程度较低。其中分子内无氧呼吸氧化最不彻底,产能最少。中分子内无氧呼吸氧化最不彻底,产能最少。最终电子受体:无机物;底物:有机物。最终电

34、子受体:无机物;底物:有机物。NO3SO4CO3硝酸还原、硫酸盐还原、碳酸盐还原硝酸还原、硫酸盐还原、碳酸盐还原A.有氧呼吸:有氧呼吸:最终电子受体:分子氧;底物:有机物。最终电子受体:分子氧;底物:有机物。分子内无氧呼吸分子内无氧呼吸:以基质分解不彻底的中间产物为受氢体的以基质分解不彻底的中间产物为受氢体的生物氧化。生物氧化。(这一特点与哪种生物氧化相同?)(这一特点与哪种生物氧化相同?)分子外无氧呼吸分子外无氧呼吸:以无机氧化物为最终受氢体的生物氧化。以无机氧化物为最终受氢体的生物氧化。思考思考:有氧呼吸、分子内无氧呼吸、分子外无氧呼吸、发酵有氧呼吸、分子内无氧呼吸、分子外无氧呼吸、发酵所

35、产生的能量大小有什么特点?所产生的能量大小有什么特点?第三十五张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月有氧呼吸有氧呼吸糖酵解作用糖酵解作用有氧有氧无氧无氧葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸发酵发酵三羧酸循环三羧酸循环各种发酵产物各种发酵产物被彻底氧化生成被彻底氧化生成CO2和水,释放大量能量。和水,释放大量能量。第三十六张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月 厌氧呼吸的产能较有氧呼吸少,但厌氧呼吸的产能较有氧呼吸少,但比发酵多,它使微生物在没有氧的情比发酵多,它使微生物在没有氧的情况下仍然可以通过电子传递和氧化磷况下仍然可以通过电子传递和氧化磷酸化来产生酸化来产生ATPATP,因此对很多微生物

36、是,因此对很多微生物是非常重要的。非常重要的。除氧以外的多种物质可被各种微生物除氧以外的多种物质可被各种微生物用作最终电子受体,充分体现了微生物用作最终电子受体,充分体现了微生物代谢类型的多样性。代谢类型的多样性。厌氧呼吸特点厌氧呼吸特点第三十七张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月“鬼火鬼火”是如何产生的是如何产生的?在无氧条件下,某些微生物在没有氧、氮或硫作为呼吸作用的最终在无氧条件下,某些微生物在没有氧、氮或硫作为呼吸作用的最终电子受体时,可以磷酸盐代替,其结果是生成磷化氢(电子受体时,可以磷酸盐代替,其结果是生成磷化氢(PH3),一种易),一种易燃气体。当有机物腐败变质时,经常会

37、发生这种情况。燃气体。当有机物腐败变质时,经常会发生这种情况。若埋葬尸体的坟墓封口不严时,这种气体就很易逸出。农村的墓地通若埋葬尸体的坟墓封口不严时,这种气体就很易逸出。农村的墓地通常位于山坡上,埋葬着大量尸体。在夜晚,气体燃烧会发出绿幽幽的光。常位于山坡上,埋葬着大量尸体。在夜晚,气体燃烧会发出绿幽幽的光。长期以来人们无法正确地解释这种现象,将其称之为长期以来人们无法正确地解释这种现象,将其称之为“鬼火鬼火”。第三十八张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月C、无机物氧化:、无机物氧化:(好氧的化能自养型)(好氧的化能自养型)H2、NH3、HNO2、H2S(氢细菌、硝化细菌和硫细菌)(氢

38、细菌、硝化细菌和硫细菌)H2+1/2O2 H2O底物:无机物;最终受氢体:氧气底物:无机物;最终受氢体:氧气电子传递水平磷酸化或底物水平磷酸化电子传递水平磷酸化或底物水平磷酸化第三十九张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月D、光能转换:(光合磷酸化)、光能转换:(光合磷酸化)(光能自养微生物光能自养微生物)特点:光合生物、光合色素特点:光合生物、光合色素(蓝细菌:蓝细菌:叶绿素叶绿素,放氧光合作用;,放氧光合作用;细菌:细菌:菌绿素菌绿素,不放氧光合作用),不放氧光合作用)光合磷酸化:光能转变为化学能的过程。光合磷酸化:光能转变为化学能的过程。主要类群主要类群:绿色细菌、紫色细菌、蓝细菌

39、绿色细菌、紫色细菌、蓝细菌第四十张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月产能方式产能方式底物底物电子受体电子受体ATP产生方式产生方式微生物营养型微生物营养型发发酵酵有机物有机物中间产物中间产物底物水平磷酸化底物水平磷酸化化能异养型化能异养型呼呼吸吸有机物有机物O2或无机物或无机物电子传递或基质水平电子传递或基质水平化能异养型化能异养型无机物氧化无机物氧化无机物无机物O2电子传递或基质水平电子传递或基质水平化能自养型化能自养型光能转换光能转换无机物无机物光合磷酸化光合磷酸化光能自养异养光能自养异养不同产能方式特征的比较不同产能方式特征的比较第四十一张,PPT共一百三十页,创作于2022年6

40、月微生物的呼吸类型比较微生物的呼吸类型比较呼吸呼吸类类型型 生活生活环环境境生物氧化方式生物氧化方式实实例例好氧性微好氧性微生物生物有氧有氧有氧呼吸有氧呼吸很多常很多常见见的的细细菌、放菌、放线线菌、真菌菌、真菌厌厌氧性微氧性微生物生物缺氧缺氧无氧呼吸或无氧呼吸或发发酵酵梭状芽梭状芽孢孢杆菌、杆菌、产产甲甲烷烷杆菌,乳酸菌等杆菌,乳酸菌等兼性兼性厌厌氧氧微生物微生物有氧缺有氧缺氧均可氧均可有氧有氧时时,进进行行有氧呼吸;缺有氧呼吸;缺氧氧时时,进进行行发发酵或无氧呼吸酵或无氧呼吸酵母菌,硝酸酵母菌,硝酸盐还盐还原原细细菌等菌等第四十二张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月四四 微生物能量

41、代谢之耗能代谢微生物能量代谢之耗能代谢 1 1 细胞物质的合成细胞物质的合成CO2CO2的固定的固定生物固氮生物固氮二碳化合物的同化二碳化合物的同化糖类的合成糖类的合成氨基酸的合成氨基酸的合成 2 其它的耗能代谢其它的耗能代谢运动运动运输运输发光发光第四十三张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月1 微生物代谢过程中的自我调节微生物代谢过程中的自我调节微生物代谢调节系统的特点:精确、可塑性强,细胞水平的代谢调节能力微生物代谢调节系统的特点:精确、可塑性强,细胞水平的代谢调节能力超过高等生物。超过高等生物。成因:细胞体积小,所处环境多变。成因:细胞体积小,所处环境多变。举例:大肠杆菌细胞中存

42、在举例:大肠杆菌细胞中存在2500种蛋白质,其中上千种是催化正常种蛋白质,其中上千种是催化正常新陈代谢的酶。每个细菌细胞的体积只能容纳新陈代谢的酶。每个细菌细胞的体积只能容纳10万个蛋白质分子,万个蛋白质分子,所以每种酶平均分配不到所以每种酶平均分配不到100个分子。个分子。如何解决合成与使用效率的经济关系?如何解决合成与使用效率的经济关系?解决方式:解决方式:组成酶(组成酶(constitutiveenzyme)经常以高浓度存在,经常以高浓度存在,其它酶都是其它酶都是诱导酶(诱导酶(inducibleenzyme),),在底物或其类似物存在底物或其类似物存在时才合成,诱导酶的总量占细胞总蛋白

43、含量的在时才合成,诱导酶的总量占细胞总蛋白含量的10%。五、微生物的代谢调控五、微生物的代谢调控第四十四张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(1)控制营养物质透过细胞膜进入细胞)控制营养物质透过细胞膜进入细胞如:只有当速效碳源或氮源耗尽时,微生物才合成迟效如:只有当速效碳源或氮源耗尽时,微生物才合成迟效碳源或氮源的运输系统与分解该物质的酶系统。碳源或氮源的运输系统与分解该物质的酶系统。(实际(实际应用?)应用?)第四十五张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(2)通过酶的定位控制酶与底物的接触)通过酶的定位控制酶与底物的接触1)真核微生物酶定位在相应细胞器上;细胞器各行使某)真核

44、微生物酶定位在相应细胞器上;细胞器各行使某种特异的功能;种特异的功能;2)原核微生物在细胞内划分区域集中某类酶行使功)原核微生物在细胞内划分区域集中某类酶行使功能:能:与呼吸产能代谢有关的酶位于膜上;与呼吸产能代谢有关的酶位于膜上;蛋白质合成酶和移位酶位于核糖体上;蛋白质合成酶和移位酶位于核糖体上;同核苷酸吸收有关的酶在同核苷酸吸收有关的酶在G-菌的周质区。菌的周质区。第四十六张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(3)控制代谢物流向:控制代谢物流向:(通过酶促反应速度来调节通过酶促反应速度来调节)1)可逆反应途径由同种酶催化,可由不同辅基或辅酶控可逆反应途径由同种酶催化,可由不同辅基或

45、辅酶控制代谢物流向:制代谢物流向:2)通过调节酶的活性或酶的合成量。通过调节酶的活性或酶的合成量。关键酶关键酶:某一代谢途径中的第一个酶或分支点后的第某一代谢途径中的第一个酶或分支点后的第一个酶。一个酶。粗调:调节酶的合成量粗调:调节酶的合成量细调:调节现有酶分子的活性细调:调节现有酶分子的活性3)通过调节产能代谢速率。通过调节产能代谢速率。第四十七张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月2 酶活性的调节酶活性的调节通通过过改改变变现现成成的的酶酶分分子子活活性性来来调调节节新新陈陈代代谢谢的的速速率率的的方方式式。是是酶酶分分子子水水平平上上的的调调节节,属属于于精精细细的的调节。调节。

46、调节方式:包括两个方面:调节方式:包括两个方面:(1)、酶酶活活性性的的激激活活:在在代代谢谢途途径径中中后后面面的的反反应应可可被被较较前面的反应产物所促进的现象;常见于分解代谢途径。前面的反应产物所促进的现象;常见于分解代谢途径。(2)酶活性的抑制:包括:竞争性抑制和反馈抑制。酶活性的抑制:包括:竞争性抑制和反馈抑制。第四十八张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月概念:概念:反馈:指反应链中某些中间代谢产物或终产物对该途径关键反馈:指反应链中某些中间代谢产物或终产物对该途径关键酶活性的影响。酶活性的影响。凡使反应速度加快的称正反馈;凡使反应速度加快的称正反馈;凡使反应速度减慢的称负反

47、馈(反馈抑制);凡使反应速度减慢的称负反馈(反馈抑制);反馈抑制反馈抑制主要表现在某代谢途径的末端产物过量时可反主要表现在某代谢途径的末端产物过量时可反过来直接抑制该途径中第一个酶的活性。主要表现在氨基酸、过来直接抑制该途径中第一个酶的活性。主要表现在氨基酸、核苷酸合成途径中。核苷酸合成途径中。特点:作用直接、效果快速、末端产物浓度降低时又可解除。特点:作用直接、效果快速、末端产物浓度降低时又可解除。第四十九张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月(1).直线式代谢途径中的反馈抑制直线式代谢途径中的反馈抑制:苏氨酸脱氨酶苏氨酸脱氨酶苏氨酸苏氨酸-酮丁酸酮丁酸异亮氨酸异亮氨酸反馈抑制反馈抑制

48、(2).(2).分支代谢途径中的反馈抑制:分支代谢途径中的反馈抑制:在分支代谢途径中,反馈抑制的情况较为复杂,为了避在分支代谢途径中,反馈抑制的情况较为复杂,为了避免在一个分支上的产物过多时不致同时影响另一分支上免在一个分支上的产物过多时不致同时影响另一分支上产物的供应,微生物发展出多种调节方式。主要有:产物的供应,微生物发展出多种调节方式。主要有:同功酶的调节,同功酶的调节,顺序反馈,协同反馈,积累反馈调节顺序反馈,协同反馈,积累反馈调节等。等。反馈抑制的类型反馈抑制的类型第五十张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月A 合作反馈抑制合作反馈抑制定义:两种末端产物同时存在时,共同的反馈抑

49、制作用定义:两种末端产物同时存在时,共同的反馈抑制作用大于二者单独作用之和。大于二者单独作用之和。举例:在嘌呤核苷酸合成中,磷酸核糖焦磷酸酶受举例:在嘌呤核苷酸合成中,磷酸核糖焦磷酸酶受AMP和和GMP(和(和IMP)的合作反馈抑制,二者共同存在时,可以完全抑制该酶的活性。)的合作反馈抑制,二者共同存在时,可以完全抑制该酶的活性。而二者单独过量时,分别抑制其活性的而二者单独过量时,分别抑制其活性的70%和和10%。第五十一张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月B 积累反馈抑制积累反馈抑制定义:每一分支途径末端产物按一定百分比单独抑制共同定义:每一分支途径末端产物按一定百分比单独抑制共同途

50、径中前面的酶,所以当几种末端产物共同存在时它们的途径中前面的酶,所以当几种末端产物共同存在时它们的抑制作用是积累的,各末端产物之间既无协同效应,亦无抑制作用是积累的,各末端产物之间既无协同效应,亦无拮抗作用。拮抗作用。第五十二张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月Try 16%Try 16%CTP 14%CTP 14%氨甲酰磷酸氨甲酰磷酸 13%13%AMP 41%AMP 41%积累反馈抑制积累反馈抑制E.coliE.coli谷氨酰胺合成酶的调节谷氨酰胺合成酶的调节第五十三张,PPT共一百三十页,创作于2022年6月C C 顺序反馈抑制顺序反馈抑制一一种种终终产产物物的的积积累累,导导致

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