微生物的代谢b.pptx
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1、 第六章第六章 微生物的代谢微生物的代谢本章内容本章内容第一节第一节 代谢概论代谢概论第二节第二节 微生物的产能代谢微生物的产能代谢第三节第三节 大分子物质的分解代谢大分子物质的分解代谢第四节第四节 分解代谢和合成代谢间的联系分解代谢和合成代谢间的联系第五节第五节 微生物独特合成代谢途径微生物独特合成代谢途径第六节第六节 微生物的代谢调控与发酵生产微生物的代谢调控与发酵生产 多糖不能直接透过微生物的细胞膜进入细胞。一般需要微生多糖不能直接透过微生物的细胞膜进入细胞。一般需要微生多糖不能直接透过微生物的细胞膜进入细胞。一般需要微生多糖不能直接透过微生物的细胞膜进入细胞。一般需要微生物分泌胞外酶将
2、其水解成双糖或单糖才能进入细胞被利用。物分泌胞外酶将其水解成双糖或单糖才能进入细胞被利用。物分泌胞外酶将其水解成双糖或单糖才能进入细胞被利用。物分泌胞外酶将其水解成双糖或单糖才能进入细胞被利用。一、一、多糖和二糖的分解多糖和二糖的分解 (1)(1)淀粉的分解:淀粉的分解:淀粉酶、糖化酶、普鲁兰酶等淀粉酶、糖化酶、普鲁兰酶等(2)(2)纤维素和半纤维素的分解纤维素和半纤维素的分解 天然纤维素天然纤维素天然纤维素天然纤维素C1酶酶 短链纤维素短链纤维素短链纤维素短链纤维素Cx酶酶 纤维二糖纤维二糖纤维二糖纤维二糖-葡萄糖苷酶葡萄糖苷酶 葡萄糖葡萄糖葡萄糖葡萄糖半纤维素可以通过木聚糖酶等复合酶水解成
3、单糖。半纤维素可以通过木聚糖酶等复合酶水解成单糖。第三节第三节 大分子物质的分解代谢大分子物质的分解代谢(3)(3)果胶的分解果胶的分解 果胶由半乳糖醛酸以果胶由半乳糖醛酸以果胶由半乳糖醛酸以果胶由半乳糖醛酸以-1,4-1,4糖苷键形成的直链状高分子糖苷键形成的直链状高分子糖苷键形成的直链状高分子糖苷键形成的直链状高分子化合物。果胶酶主要有三种:果胶裂解酶、果胶甲酯水解化合物。果胶酶主要有三种:果胶裂解酶、果胶甲酯水解化合物。果胶酶主要有三种:果胶裂解酶、果胶甲酯水解化合物。果胶酶主要有三种:果胶裂解酶、果胶甲酯水解酶和果胶聚半乳糖醛酸酶。酶和果胶聚半乳糖醛酸酶。酶和果胶聚半乳糖醛酸酶。酶和果
4、胶聚半乳糖醛酸酶。(4)(4)二糖的分解二糖的分解 蔗糖、麦芽糖、乳糖、纤维二糖等能被微生物分解利用。蔗糖、麦芽糖、乳糖、纤维二糖等能被微生物分解利用。蔗糖、麦芽糖、乳糖、纤维二糖等能被微生物分解利用。蔗糖、麦芽糖、乳糖、纤维二糖等能被微生物分解利用。微生物分解利用二糖有两种方式:微生物分解利用二糖有两种方式:微生物分解利用二糖有两种方式:微生物分解利用二糖有两种方式:一是水解酶将其水解为单糖一是水解酶将其水解为单糖一是水解酶将其水解为单糖一是水解酶将其水解为单糖;另一种是由相应的磷酸化酶将其分解。另一种是由相应的磷酸化酶将其分解。另一种是由相应的磷酸化酶将其分解。另一种是由相应的磷酸化酶将其
5、分解。1)蔗糖的分解)蔗糖的分解许多微生物细胞能够分泌蔗糖水解酶:许多微生物细胞能够分泌蔗糖水解酶:蔗糖蔗糖+H2O 蔗糖水解酶蔗糖水解酶 葡萄糖葡萄糖 果糖果糖在嗜糖假单胞菌中由蔗糖磷酸化酶催化蔗糖在嗜糖假单胞菌中由蔗糖磷酸化酶催化蔗糖磷酸化反应:磷酸化反应:蔗糖蔗糖+H3PO4 蔗糖磷酸化酶蔗糖磷酸化酶 葡萄糖葡萄糖-1-磷酸磷酸 果糖果糖2 2)麦芽糖的分解)麦芽糖的分解)麦芽糖的分解)麦芽糖的分解麦芽糖麦芽糖+H2O 麦芽糖水解酶麦芽糖水解酶 2葡萄糖葡萄糖麦芽糖麦芽糖+H3PO4 麦芽糖磷酸化酶麦芽糖磷酸化酶 葡萄糖葡萄糖-1-磷酸磷酸 葡萄糖葡萄糖3 3)乳糖的分解)乳糖的分解)乳
6、糖的分解)乳糖的分解乳糖乳糖+H2O -半乳糖苷酶半乳糖苷酶 葡萄糖葡萄糖+半乳糖半乳糖4 4)纤维二糖的分解)纤维二糖的分解)纤维二糖的分解)纤维二糖的分解纤维二糖可在纤维二糖磷酸化酶的催化下分解:纤维二糖可在纤维二糖磷酸化酶的催化下分解:纤维二糖纤维二糖+H3PO4 纤维二糖磷酸化酶纤维二糖磷酸化酶 葡萄糖葡萄糖-1-磷酸磷酸 葡萄糖葡萄糖二、油脂的分解二、油脂的分解二、油脂的分解二、油脂的分解通过脂酶将油脂分解成甘油和脂肪酸。通过脂酶将油脂分解成甘油和脂肪酸。通过脂酶将油脂分解成甘油和脂肪酸。通过脂酶将油脂分解成甘油和脂肪酸。1 1、甘油的利用:、甘油的利用:、甘油的利用:、甘油的利用:
7、直接吸收后经磷酸化并转变为磷酸二羟丙酮直接吸收后经磷酸化并转变为磷酸二羟丙酮2 2、脂肪酸的利用:、脂肪酸的利用:、脂肪酸的利用:、脂肪酸的利用:经经经经 -氧化途径产生乙酰氧化途径产生乙酰氧化途径产生乙酰氧化途径产生乙酰CoACoA后被利用后被利用后被利用后被利用脂肪酸的脂肪酸的-氧化途径氧化途径R RHS-CoAHS-CoA1、氨基酸的直接利用、氨基酸的直接利用;2、氨基酸的脱氨分解、氨基酸的脱氨分解;3、氨基酸的脱羧分解;、氨基酸的脱羧分解;三、蛋白质的分解三、蛋白质的分解 通过蛋白酶将蛋白质分解成肽,并可继续分解通过蛋白酶将蛋白质分解成肽,并可继续分解成氨基酸。成氨基酸。氨基酸的利用:
8、氨基酸的利用:第四节第四节 分解代谢和合成代谢间的联系分解代谢和合成代谢间的联系能量代谢能量代谢分解代谢分解代谢 合成代谢合成代谢消耗能量消耗能量简单小分子简单小分子 复杂大分子复杂大分子物物质质代代谢谢复杂大分子复杂大分子 简单小分子简单小分子 释放能量释放能量分解代谢和合成代谢的关系分解代谢和合成代谢的关系分解代谢和合成代谢关系的特点:分解代谢和合成代谢关系的特点:分解代谢与合成代谢的联系紧密,互不可分;分解代谢与合成代谢的联系紧密,互不可分;联结分解代谢和合成代谢的重要中间代谢产物有联结分解代谢和合成代谢的重要中间代谢产物有12种;种;在长期的进化中,生物体通过在长期的进化中,生物体通过
9、两用代谢途径两用代谢途径和和代代谢回补顺序谢回补顺序使生物体有条不紊地正常运转;使生物体有条不紊地正常运转;一、两用代谢途径一、两用代谢途径 凡在分解代谢和合成代谢中均具有功能的代凡在分解代谢和合成代谢中均具有功能的代谢途径,称为谢途径,称为两用代谢途径两用代谢途径(amphibolic pathway)。)。EMP、HMP和和TCA循环等都是重要的两用途径。循环等都是重要的两用途径。例如:葡糖异生作用(例如:葡糖异生作用(gluconeogenesis)。)。在两用代谢途径中,合成途径并非分解途径的完在两用代谢途径中,合成途径并非分解途径的完全逆转。全逆转。在分解代谢与合成代谢途径的相应代谢
10、步骤中,在分解代谢与合成代谢途径的相应代谢步骤中,往往还包含了完全不同的中间代谢物。往往还包含了完全不同的中间代谢物。在真核生物中,合成代谢和分解代谢一般在细胞在真核生物中,合成代谢和分解代谢一般在细胞的不同区域中分隔进行;原核生物因其细胞结构上的不同区域中分隔进行;原核生物因其细胞结构上的间隔程度低,故反应的控制主要在简单的酶分子的间隔程度低,故反应的控制主要在简单的酶分子水平上进行。水平上进行。两用代谢途径的特点:两用代谢途径的特点:两用代谢途径的特点:两用代谢途径的特点:二、代谢物回补顺序二、代谢物回补顺序作用:作用:当重要产能途径中的关键中间代谢物必须被大当重要产能途径中的关键中间代谢
11、物必须被大量用作生物合成的原料而抽走时,仍可保证能量代谢的量用作生物合成的原料而抽走时,仍可保证能量代谢的正常进行。正常进行。代谢物回补顺序代谢物回补顺序(anaplerotic sequence),),又称又称 代谢物补偿途径或添补途径代谢物补偿途径或添补途径(replenishment pathway),是指能补充两用代谢途径中因合成代),是指能补充两用代谢途径中因合成代谢而消耗的中间代谢物的那些反应。谢而消耗的中间代谢物的那些反应。不同的微生物种类或同种微生物在不同碳不同的微生物种类或同种微生物在不同碳源下,有不同的代谢物回补顺序。与源下,有不同的代谢物回补顺序。与EMPEMP途径途径和
12、和TCATCA循环有关的回补顺序约有循环有关的回补顺序约有1010条。条。乙醛酸循环(乙醛酸循环(glyoxylate cycle):):又称又称乙醛酸支路乙醛酸支路(glyoxylate shunt),是),是TCATCA循环循环的一条回补途径,可使的一条回补途径,可使TCATCA循环不仅具有高效产能功能,循环不仅具有高效产能功能,而且还兼有可为许多重要生物合成反应提供有关中间代而且还兼有可为许多重要生物合成反应提供有关中间代谢物的功能,例如草酰乙酸可合成天冬氨酸,谢物的功能,例如草酰乙酸可合成天冬氨酸,酮戊酮戊二酸可合成谷氨酸,琥珀酸可合成叶卟啉等。二酸可合成谷氨酸,琥珀酸可合成叶卟啉等。
13、在乙醛酸循环中有两个关键酶在乙醛酸循环中有两个关键酶它们可使丙酮酸和乙酸等它们可使丙酮酸和乙酸等化合物合成化合物合成4C4C二羧酸,以保证微生物正常生物合成的需要二羧酸,以保证微生物正常生物合成的需要。异柠檬酸裂合酶异柠檬酸裂合酶(isocitrate lyase,ICLICL)苹果酸合酶苹果酸合酶(malate synthase,MSMS)乙醛酸循环的总反应式:乙醛酸循环的总反应式:2 2丙酮酸丙酮酸琥珀酸琥珀酸2CO2CO2 2乙醛酸循环中的两个关键反应:乙醛酸循环中的两个关键反应:乙醛酸乙醛酸异柠檬酸裂合酶异柠檬酸裂合酶苹果酸合成酶苹果酸合成酶乙醛酸循环示意图乙醛酸循环示意图具有乙醛酸循
14、环的微生物,具有乙醛酸循环的微生物,普遍是好氧菌普遍是好氧菌,例如可用乙酸作唯一碳源生长的一些例如可用乙酸作唯一碳源生长的一些细菌细菌,包括,包括Acetobacter(醋杆菌属)、(醋杆菌属)、Azotobacter(固氮菌属)、(固氮菌属)、E.coli、Enterobacter aerogenes(产气肠杆菌)、(产气肠杆菌)、Paracoccus denitrificans(脱氮副球菌)、(脱氮副球菌)、Pseudomonas fluorescens(荧光假单胞菌)、(荧光假单胞菌)、Rhodospirillum(红螺菌属)等;(红螺菌属)等;真菌真菌中的中的Saccharomyces
15、(酵母属)、(酵母属)、Aspergillus niger(黑曲霉)、(黑曲霉)、Penicillium(青霉属)等。(青霉属)等。l 自养微生物的自养微生物的COCO2 2固定固定l 生物固氮生物固氮l 细胞壁肽聚糖的合成细胞壁肽聚糖的合成l 微生物次生代谢物的合成微生物次生代谢物的合成第五节第五节 微生物独特合成代谢途径微生物独特合成代谢途径一、自养微生物的一、自养微生物的COCO2 2固定固定 各种自养微生物在其氧化磷酸化和光合各种自养微生物在其氧化磷酸化和光合磷酸化中获取的能量主要用于磷酸化中获取的能量主要用于COCO2 2的固定。的固定。在微生物中固定在微生物中固定COCO2 2的的
16、4 4条途径:条途径:CalvinCalvin循环循环厌氧乙酰厌氧乙酰CoACoA途径途径逆向逆向TCATCA循环途径循环途径羟基丙酸途径羟基丙酸途径(一)(一)CalvinCalvin循环(循环(Calvin cycleCalvin cycle)Calvin循环循环又称又称Calvin-Benson循环、循环、Calvin-Bassham循环、核酮糖二磷酸途径或还原性戊糖循环、核酮糖二磷酸途径或还原性戊糖磷酸循环。磷酸循环。这一循环是光能自养生物和化能自养生物固这一循环是光能自养生物和化能自养生物固定定COCO2 2的主要途径。的主要途径。核酮糖二磷酸羧化酶核酮糖二磷酸羧化酶(ribulos
17、e biphosphate carboxylase,简称,简称RuBisCORuBisCO)和和磷酸核酮糖激酶磷酸核酮糖激酶(phosphoribulokinase)是本途径中两种特有的酶。是本途径中两种特有的酶。利用利用CalvinCalvin循环进行循环进行COCO2 2固定的生物包括绿色固定的生物包括绿色植物、蓝细菌、多数光合细菌(光能自养型)和植物、蓝细菌、多数光合细菌(光能自养型)和硫细菌、铁细菌、硝化细菌等(化能自养型)。硫细菌、铁细菌、硝化细菌等(化能自养型)。CalvinCalvin循环循环如果以产生如果以产生1 1个葡萄糖分子来计算,则个葡萄糖分子来计算,则CalvinCal
18、vin循环的总式为:循环的总式为:6CO6CO2 212NAD(P)H12NAD(P)H2 218ATP18ATP C C6 6H H1212O O6 612NAD(P)12NAD(P)18ADP18ADP18Pi18Pi 厌氧乙酰厌氧乙酰CoA途径途径又称又称活性乙酸途径活性乙酸途径(anaerobic acetic acid pathway)。)。这种非循环式的这种非循环式的CO2固定机制主要存在于一些产乙固定机制主要存在于一些产乙酸菌、硫酸盐还原菌和产甲烷菌等化能自养细菌中,整酸菌、硫酸盐还原菌和产甲烷菌等化能自养细菌中,整个反应的关键酶是个反应的关键酶是CO脱氢酶。脱氢酶。(二)厌氧乙
19、酰(二)厌氧乙酰CoA途径途径(anaerobic acytyl-CoA pathway)(三)逆向(三)逆向TCATCA循环循环l一些一些绿色硫细菌绿色硫细菌固定固定CO2的方式;的方式;l 特殊酶为柠檬酸裂合酶。特殊酶为柠檬酸裂合酶。(四)羟基丙酸途径(四)羟基丙酸途径l少数绿色硫细菌少数绿色硫细菌以以H2或或H2S作电子供体进行自养作电子供体进行自养 生活时所特有的一种生活时所特有的一种CO2的固定机制;的固定机制;l其关键步骤是羟基丙酸的产生;其关键步骤是羟基丙酸的产生;l此类细菌无此类细菌无Calvin循环和逆向循环和逆向TCA循环途径。循环途径。二、生物固氮二、生物固氮 生物固氮生
20、物固氮(biological nitrogen fixation)是指大气中的分子氮通过微生物固氮酶的催化而是指大气中的分子氮通过微生物固氮酶的催化而还原成氨的过程,生物界中只有原核生物才具有还原成氨的过程,生物界中只有原核生物才具有固氮能力。固氮能力。l自生固氮菌自生固氮菌(free-living nitrogen-fixer)独立进行固氮,种类繁多独立进行固氮,种类繁多l共生固氮菌共生固氮菌(free-living nitrogen-fixer)必须与它种生物共生在一起时才能进行固氮必须与它种生物共生在一起时才能进行固氮l联合固氮菌联合固氮菌(associative nitrogen-fi
21、xer)必须生活在植物根际、叶面、动物肠道等处必须生活在植物根际、叶面、动物肠道等处 才能固氮。才能固氮。(一)固氮微生物的种类(一)固氮微生物的种类第三节第三节 微生物独特合成代谢途径微生物独特合成代谢途径自自生生固固氮氮菌菌好氧好氧化能异养:化能异养:固氮菌属固氮菌属(AzotobacterAzotobacter),拜叶林克氏菌属,拜叶林克氏菌属(BeijerinckiaBeijerinckia)化能自养:氧化亚铁硫杆菌化能自养:氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferroxidansThiobacillus ferroxidans)光能自养:念珠蓝菌属光能自养:念珠蓝菌属(Nos
22、tocNostoc),鱼腥蓝菌属,鱼腥蓝菌属(AnabaenaAnabaena)兼性厌氧兼性厌氧化能异养:克雷伯氏菌属化能异养:克雷伯氏菌属(KlebsiellaKlebsiella),多粘芽孢杆菌,多粘芽孢杆菌(Bacillus polymyxaBacillus polymyxa)光能异养:红螺光能异养:红螺 菌属菌属(RhodospirillumRhodospirillum),红假单胞菌属,红假单胞菌属(RhodopseudomonasRhodopseudomonas)厌氧厌氧化能异养:巴氏梭菌化能异养:巴氏梭菌(Clostridium pasteurianumClostridium pa
23、steurianum),脱硫弧菌属脱硫弧菌属(DesulforibrioDesulforibrio)光能自养:着色菌属光能自养:着色菌属(ChromatiumChromatium),绿假单胞菌属,绿假单胞菌属(ChloropseudomonasChloropseudomonas)1.1.自生固氮菌(自生固氮菌(free-living nitrogen-fixer)free-living nitrogen-fixer)自生固氮菌指一类不依赖与它种生物共生而能独自生固氮菌指一类不依赖与它种生物共生而能独立进行固氮的微生物。立进行固氮的微生物。第三节第三节 微生物独特合成代谢途径微生物独特合成代谢途
24、径2.2.共生固氮菌共生固氮菌(symbiotic nitrogen-fixer)(symbiotic nitrogen-fixer)共共生生固固氮氮菌菌根瘤根瘤豆科植物:豆科植物:根瘤菌属根瘤菌属(RhizobiumRhizobium),固氮根瘤菌,固氮根瘤菌属(属(AzorhizobiumAzorhizobium)非豆科植物:非豆科植物:弗兰克氏菌属放线菌弗兰克氏菌属放线菌(FrankiaFrankia)植物植物地衣:地衣:念珠蓝菌属念珠蓝菌属(NostocNostoc),鱼腥蓝菌属,鱼腥蓝菌属(AnabaenaAnabaena)满江红:满江红:满江红鱼腥蓝细菌满江红鱼腥蓝细菌(Anaba
25、ena azollaeAnabaena azollae)共生固氮菌指必须与它种生物共生在一起时才共生固氮菌指必须与它种生物共生在一起时才能进行固氮的微生物。能进行固氮的微生物。第三节第三节 微生物独特合成代谢途径微生物独特合成代谢途径3.3.联合固氮菌(联合固氮菌(associative nitrogen-fixer)associative nitrogen-fixer)联合固氮菌联合固氮菌根际根际 :雀稗固氮菌:雀稗固氮菌(Azotobacter paspaliAzotobacter paspali)叶面:叶面:Beijerinckia,Azoto bacterBeijerinckia,Az
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