微生物学-5-5整理微生物代谢.ppt
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1、微生物学-5-5整理微生物代谢新陈代谢():新陈代谢():细胞内发生的各种化学反应的总称。细胞内发生的各种化学反应的总称。代谢代谢分解代谢分解代谢(catabolism)合成代谢合成代谢(anabolism)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H2020/12/272第一节第一节 微生物的产能代谢微生物的产能代谢 将最初能源转将最初能源转换成通用的过程换成通用的过程2020/12/273 葡萄糖降解代谢途径生物氧化:发酵作用 产能过程 呼吸作用(有氧或无氧呼吸)1、化能异养微生物的生物氧化与产能一、概述过程:脱氢(或电子)递氢(或电子)受氢(
2、或电子)功能:产能()、还原力、小分子代谢产物等。2020/12/274生物氧化的形式:某物质与氧结合、脱氢或脱电子三种生物氧化的形式:某物质与氧结合、脱氢或脱电子三种自养微生物利用无机物自养微生物利用无机物异养微生物利用有机物异养微生物利用有机物生物生物氧化氧化能量能量微生物直接利用微生物直接利用储存在高能化合物(如)中储存在高能化合物(如)中以热的形式被释放到环境中以热的形式被释放到环境中2020/12/275化能自养型细菌,通常是好氧菌。化能自养型细菌,通常是好氧菌。产能途径主要借助于无机电子供体产能途径主要借助于无机电子供体(42S(42S等等)的氧化,从无机物脱下的氧化,从无机物脱下
3、的氢的氢(电子电子)直接进入呼吸链通过氧化磷酸化产生。直接进入呼吸链通过氧化磷酸化产生。2、化能自养微生物的生物氧化与产能、化能自养微生物的生物氧化与产能特点特点:1)无机底物脱下的氢(电子)从相应位置直接进入呼吸链)无机底物脱下的氢(电子)从相应位置直接进入呼吸链 2)存在多种呼吸链)存在多种呼吸链 3)产能效率低。)产能效率低。2020/12/276指可以利用光能并将它用于合成和产生或的微生物。分为 不产氧光合微生物(光合细菌:菌绿素)产氧光合微生物(蓝细菌)前者利用还原态无机物H2S,H2或有机物作还原C02的氢供体以生成和(污水处理)。后者由H2O分子光解产物和电子形成还原力()3、光
4、能自养或异养微生物的产能代谢、光能自养或异养微生物的产能代谢2020/12/277二、葡萄糖降解代谢途径 途径途径途径途径途径途径途径途径2020/12/278(1)途径()又称糖酵解途径()或己糖二磷酸途径()可概括成:两个阶段(耗能和产能)三种产物(、丙酮酸和)2020/12/279途径的途径的1010步反应步反应2020/12/2710途径途径:在有在有O2条件下,与连接,将丙酮酸彻底氧化成二氧化碳和水条件下,与连接,将丙酮酸彻底氧化成二氧化碳和水,产生产生6;在无氧条件下,在无氧条件下,可还原丙酮酸产生乳酸或乙醇。可还原丙酮酸产生乳酸或乙醇。+2 +2 +2 2 +2 +2 +2 +2
5、 H2O :2020/12/2711 提供能量和还原力();连接其它代谢途径的桥();提供生物合成的中间产物(丙酮酸,甘油醛-3磷酸)逆向合成多糖(淀粉、纤维糖、果胶)。途径的意义途径的意义:2020/12/2712分为两个阶段:6-磷酸葡萄糖在脱氢酶等催化下经氧化脱羧生成,2和5-磷酸核酮糖。5-磷酸核酮糖在转酮酶和转醛酶催化下使部分碳链进行相互转换,经三碳、四碳、七碳等,最终生成6-磷酸果糖和3-磷酸甘油醛。(2)途径()(戊糖磷酸途径)2020/12/2713 2020/12/27146 6-磷酸葡萄糖+123H2O 5 6-磷酸葡萄糖+62+1212 6-磷酸果糖出路:被转变重新形成6
6、-磷酸葡糖,回到途径。甘油醛-3-磷酸出路:a、经途径,转化成丙酮酸,进入 途径 b、变成己糖磷酸,回到途径。总反应式:总反应式:2020/12/2715供应合成原料,该途径可产生从3C到7C的碳化合物,如戊糖-磷酸、赤藓糖-4-磷酸;途径是戊糖代谢的主要途径,作为固定2的中介()单独途径较少,一般与途径同存;产生大量的形式的还原力。途径的意义途径的意义:2020/12/2716 (3)途径 2-酮-3-脱氧-6-磷酸-葡萄糖酸裂解途径()研究嗜糖假单胞菌时发现,在 菌分布较广 过程:(4步反应)1 葡萄糖 6-磷酸-葡萄糖 6-磷酸-葡糖酸 6-磷酸-葡萄糖-脱水酶丙酮酸+3磷酸甘油醛醛缩酶
7、醛缩酶 特点:a、步骤简单 b、产能效率低:1 c、关键中间产物,特征酶:醛缩酶 丙酮酸2020/12/2717意义:意义:途径是微生物所特有的利用葡萄糖的替代途径是微生物所特有的利用葡萄糖的替代途径途径,可与、途径相互协调,满足微生物对能量、还原力和不可与、途径相互协调,满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物的需要。同中间代谢产物的需要。细菌酒精发酵(运动发酵单胞菌)2020/12/2718(4)途径(磷酸酮解酶途径)a、磷酸戊糖酮解酶途径(肠膜明串珠菌、短杆乳杆菌等)G 5-磷酸-木酮糖 乙酰磷酸+3-磷酸-甘油醛特征性酶:磷酸戊糖酮解酶特征性酶:磷酸戊糖酮解酶乙醇丙酮酸乳酸反应式:反
8、应式:1 G 1 G 乳酸乳酸+乙醇乙醇+1 +1 +2020/12/2719 G 6-磷酸-果糖b、磷酸己糖酮解酶途径(途径)(两歧双歧杆菌)4-磷酸-赤藓糖+乙酰磷酸特征性酶特征性酶 磷酸己糖酮解酶磷酸己糖酮解酶 3磷酸甘油醛+乙酰磷酸5-磷酸-木酮糖,5-磷酸-核糖乙酸戊糖酮解酶戊糖酮解酶乳酸 乙酸反应式:1 G 乳酸+1.5乙酸+2.5 2020/12/2720 1、定义 广义:利用微生物生产有用代谢一种生产方式。狭义:厌氧条件下,以自身内部某些中间代谢产物作为最终氢 (电子)受体的产能过程 特点:1)通过底物水平磷酸化产;2)葡萄糖氧化不彻底,大部分能量存在于发酵产物中;3)产能率低
9、;4)产多种发酵产物。三、发酵()2020/12/27212、发酵类型1)乙醇发酵 a、酵母型乙醇发酵(酿酒酵母、少数细菌如胃八叠球菌等)型:3.54.5,厌氧 1 G 2丙酮酸 2 乙醛+2 2 乙醇+2 型:加入4(3%)4+乙醛 磺化羟乙醛(难溶),磷酸二羟丙酮作为氢受体,经水解去磷酸生成甘油-甘油发酵 型:弱碱性(7.5)2 乙醛 1 乙酸+1 乙醇 (歧化反应)2020/12/2722b、细菌型乙醇发酵 同型酒精发酵(发酵单胞菌和嗜糖假单胞菌)1 G 2 丙酮酸 代谢速率高,产物转化率高,发酵周期短等。缺点是生长较高,较易染杂菌,并且对乙醇的耐受力较酵母菌低。乙醇乙醇+1 异型酒精发
10、酵(乳酸菌、肠道菌等)1 G 2 丙酮酸(丙酮酸甲酸解酶)(丙酮酸甲酸解酶)乙醛 乙醇甲酸甲酸+乙酰乙酰 乙醛脱氢酶2020/12/2723反应式:C6H12O62 232同型乳酸发酵是将1分子葡萄糖转化为2分子乳酸,消耗能量少。应用:食品加工业的应用(鲜奶加工酸奶;腌制泡菜);农业上用于青饲料的发酵;工业上用于规模化生产乳酸。2)乳酸发酵同型乳酸发酵:德氏乳杆菌(同型乳酸发酵:德氏乳杆菌()嗜酸乳杆菌(嗜酸乳杆菌(L.)2020/12/2724异型乳酸发酵反应式:C6H12O2 3C2H52 异型乳酸发酵是将1分子葡萄糖转化为乳酸、乙醇及2各1分子,因而消耗能量较多。肠膜明串珠菌肠膜明串珠菌
11、()乳脂乳杆菌乳脂乳杆菌()2020/12/27252020/12/2726酵母、细菌的酒精发酵途径:酵母的酵母的“同型酒精发酵同型酒精发酵”:由(酿酒酵母)等通过途径进行由(酿酒酵母)等通过途径进行 葡萄糖葡萄糖+222乙醇乙醇+22+2细菌的细菌的“同型酒精发酵同型酒精发酵”:由(运动发酵单胞菌)等通过途径进行由(运动发酵单胞菌)等通过途径进行 葡萄糖葡萄糖2乙醇乙醇+22细菌的细菌的“异型酒精发酵异型酒精发酵”:由等通过途径进行。由等通过途径进行。葡萄糖葡萄糖乳酸乳酸+乙醇乙醇22020/12/27273)混合酸发酵肠道菌(、沙氏菌、志贺氏菌等)1 G丙酮酸乳酸乳酸乳酸脱氢酶乳酸脱氢酶
12、乙酰-CoA+甲酸甲酸丙酮酸甲酸解酶丙酮酸甲酸解酶草酰乙酸丙酸丙酸PEP羧化酶羧化酶磷酸转乙酰基酶磷酸转乙酰基酶乙醛脱氢酶乙醛脱氢酶乙酸激酶乙酸激酶乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶乙酸乙酸 乙醇乙醇2+H2 2020/12/27284 4)丁二醇发酵丁二醇发酵 产气肠杆菌、沙雷氏菌等产气肠杆菌、沙雷氏菌等丙酮酸乙酰乳酸3-羟基丁酮乙二酰红色物质(乙酰乳酸脱氢酶)(乙酰乳酸脱氢酶)(、(、O2O2)中性(桔黄色)丁二醇丁二醇精氨酸其中两个重要的鉴定反应:1、VP实验 2、甲基红()反应产气肠杆菌:.试验(+),甲基红(-):.试验(-),甲基红(+).试验原理:2020/12/2729特点:氨基酸的氧化与另
13、一些氨基酸还原相偶联;产能效率低(1)5)氨基酸的发酵产能(反应)氨基酸的发酵产能(反应)少数厌氧梭菌如生孢梭菌、肉毒梭菌等。少数厌氧梭菌如生孢梭菌、肉毒梭菌等。氧化 丙氨酸丙酮酸3NADNAD+NADHNADH乙酰NADNAD+NADHNADH乙酸乙酸+甘氨酸乙酸乙酸甘氨酸3还原2020/12/2730四、呼吸()有氧呼吸()无氧呼吸()1 有氧呼吸从葡萄糖或其他有机物质脱下的电子或氢经过系列载体最终传递给外源O2或其他氧化型化合物并产生较多的生物氧化过程。原核微生物:细胞膜上 真核微生物:线粒体内膜上 2 个产能的环节:循环、电子传递。2020/12/2731CAT2020/12/2732
14、 循环为细胞提供能量。循环为细胞提供能量。循环是微生物细胞内各种能源物质彻底氧化的共同代谢途径。循环是微生物细胞内各种能源物质彻底氧化的共同代谢途径。循环是物质转化的枢纽。循环是物质转化的枢纽。(1)循环的生理意义:2020/12/2733(2 2)呼吸链)呼吸链位于原核生物细胞膜上或真核生物线粒体膜上的由一系列氧位于原核生物细胞膜上或真核生物线粒体膜上的由一系列氧化还原势不同的氢(或电子)传递体组成的一组链状传递顺化还原势不同的氢(或电子)传递体组成的一组链状传递顺序序(电子传递链电子传递链);。;。把氢或电子从低氧化还原势的化合物处传递给高氧化还原势把氢或电子从低氧化还原势的化合物处传递给
15、高氧化还原势的分子氧或其他无机、有机氧化物,并使它们还原;的分子氧或其他无机、有机氧化物,并使它们还原;通过与氧化磷酸化反应发生偶联,就可产生形式的能量通过与氧化磷酸化反应发生偶联,就可产生形式的能量2020/12/27341 1)电子传递链载体)电子传递链载体脱氢酶脱氢酶黄素蛋白()黄素蛋白()辅酶辅酶Q Q()()铁铁-硫蛋白()及细胞色素类蛋白()硫蛋白()及细胞色素类蛋白()2 2)呼吸链中的氢和电子通路)呼吸链中的氢和电子通路呼吸链的主要组分都是类似的,一般为:呼吸链的主要组分都是类似的,一般为:(P P)S S 3 33)氧化磷酸化:在氧化磷酸化过程中,通过呼吸链有关酶)氧化磷酸化
16、:在氧化磷酸化过程中,通过呼吸链有关酶系的作用,可将底物分子上的质子从膜的内侧传递到膜的外系的作用,可将底物分子上的质子从膜的内侧传递到膜的外侧,导致膜内外出现质子浓度差,从而将能量隐藏在质子势侧,导致膜内外出现质子浓度差,从而将能量隐藏在质子势中,推动质子由膜外进入膜内,通过中,推动质子由膜外进入膜内,通过F1F0酶偶联,产生。酶偶联,产生。2020/12/27352 无氧呼吸(厌氧呼吸)是一类呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物(个别无氧呼吸(厌氧呼吸)是一类呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物(个别为有机氧化物)的生物氧化。为有机氧化物)的生物氧化。2020/12/2736无氧呼吸的特点:a
17、常规途径脱下的氢,经部分呼吸链传递;b氢受体:氧化态无机物(个别:延胡索酸)c产能效率低。1)硝酸盐呼吸(反硝化作用)即硝酸盐还原作用 特点:a 有其完整的呼吸系统;b 只有在无氧条件下,才能诱导出反硝化作 用所需的硝酸盐还原酶A亚硝酸还原酶等 c 兼性厌氧细菌 铜绿假单胞、地衣芽孢杆菌等。2020/12/2737硝酸盐呼吸(反硝化作用)同化性硝酸盐还原:3-3-N R-2(氨基酸)异化性硝酸盐还原:无氧条件下,利用3-为最终氢受体 3-2 N2O N2 反硝化意义:1)使土壤中的氮(硝酸盐3-)还原成氮气而消失,降低土壤的肥力;2)反硝化作用在氮素循环中起重要作用。亚硝酸还原酶亚硝酸还原酶氧
18、化氮还原酶氧化氮还原酶氧化亚氮还原酶氧化亚氮还原酶硝酸盐还原酶硝酸盐还原酶 2020/12/2738 2)硫酸盐呼吸(硫酸盐还原)厌氧时,42-、32-、S2O32-等为末端电子受体的呼吸过程 特点:a、严格厌氧;b、大多为古细菌 c、极大多专性化能异氧型,少数混合型;d、最终产物为H2S;42-32-2 S H2S e、利用有机质(有机酸、脂肪酸、醇类)作 为氢供体或电子供体;f、环境:富含42-的厌氧环境(土壤、海水、污水等)2020/12/27393 3)碳酸盐呼吸(碳酸盐还原)碳酸盐呼吸(碳酸盐还原)以以2 2、3-3-为末端电子受体为末端电子受体产甲烷菌产甲烷菌:利用利用H2H2作电
19、子供体(能源)、作电子供体(能源)、2 2为受体,产物为受体,产物4 4;产乙酸细菌产乙酸细菌2/2 2/2 进行无氧呼吸,产物为乙酸进行无氧呼吸,产物为乙酸2020/12/2740第二节 微生物特有的合成代谢途径一、细菌的光合作用 真核生物:藻类及其他绿色植物 产氧 原核生物:蓝细菌光能营养型生物 不产氧(仅原核生物有):光合细菌1、光合细菌类群1)产氧光合细菌好氧菌 各种绿色植物、藻类 蓝细菌:专性光能自养。(H2S环境中,只利用光合系统 I 进行不产氧作用)。2020/12/27412)不产氧光合细菌a、紫色细菌只含菌绿素a 或 b。紫硫细菌(着色菌科)含紫色类胡萝卜素,菌体较大。S沉积
20、胞内。氢供体:H2S、H2 或 有机物。H2S S 42-;少数暗环境以S2O32-作为电子供体。氧化铁紫硫细菌(属)利用氧化铁紫硫细菌(属)利用,或或2+2+氧化产生氧化产生()3()3沉淀沉淀2020/12/2742b、绿色细菌(绿硫细菌)含较多的菌绿素c、d 或 e,少量 a。电子供体:硫化物 或 元素硫,S沉积胞外;暗环境中不进行呼吸代谢,还可同化乙酸、丙酸、乳酸等简单有机物。2020/12/27432、细菌光合色素 1)叶绿素():680、440 2)菌绿素 a、b、c、d、e、g。a:与叶绿素 a 基本相似;850处。b:最大吸收波长8401030。3)辅助色素:提高光利用率 类胡
21、萝卜素:藻胆素:篮细菌独有 藻红素(550)、藻蓝素(620 640)藻胆蛋白:与蛋白质共价结合的藻胆素。2020/12/27443、细菌光合作用1)循环光合磷酸化细菌菌绿素将捕获的光能传输给其反应中心菌绿素P870,P870吸收光能并被激发,使它的还原电势变得很负,被逐出的电子经过由脱镁菌绿素(,)、细胞色素b和c组成的电子传递链传递返回到细菌菌绿素P870,同时造成了质子的跨膜移动,提供能量用于合成。特点:a、光驱使下,电子自菌绿素上逐出后,经过类似呼吸链的循 环,又回到菌绿素;b、产和还原力H分别进行,还原力来自H2S等无机物;c、不产氧(O2)。2020/12/2745紫色细菌循环光合
22、磷酸化过程 2020/12/2746 2)非循环光合磷酸化特点:a、电子传递非循环式;b、在有氧的条件下进行;c、存在两个光合系统 d、还原力、O2同时产生蓝细菌等的产氧光合作用非循环光合磷酸化过程2020/12/27473)依靠菌视紫红质的光合作用无叶绿素或菌绿素参与的独特的光合作用,是迄今为止最简单的光合磷酸化反应。极端嗜盐古细菌 菌视紫红质:以“视黄醛”(紫色)为辅基。与叶绿素相似,具质子泵作用。与膜脂共同构成紫膜;埋于红色细胞膜(类胡萝卜素)内。2020/12/2748合成机理:合成机理:视黄醛吸收光,构型改变,质子泵到膜外,膜内外形成质子梯度视黄醛吸收光,构型改变,质子泵到膜外,膜内
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