第七章---微生物的代谢ppt课件.ppt
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1、食品微生物学食品微生物学南京农业大学食品科技学院南京农业大学食品科技学院南京农业大学食品院食品微生物组第第七七章章 微生物的代谢微生物的代谢l 第一节第一节 概述概述l 第二节第二节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢l 第三节第三节 微生物特有的合成代谢微生物特有的合成代谢l 第四节第四节 微生物代谢的调节微生物代谢的调节南京农业大学食品院食品微生物组代谢(metabolism):细胞内发生的各种化学反应的总称代谢分解代谢(catabolism)合成代谢(anabolism)复杂分子(有机物)分解代谢合成代谢简单小分子ATPH第一节 代谢概论分解代谢的三个阶段分解代谢的三个阶段合成代谢示意图南
2、京农业大学食品院食品微生物组第二节第二节 微生物能量代谢微生物能量代谢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-ATP。这就是产能代谢。最初能源有机物还原态无机物日光化能异养微生物化能自养微生物光能营养微生物通用能源(ATP)南京农业大学食品院食品微生物组一、生物氧化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形式包括某物质与氧结合、脱氢或脱电子三种异养微生物利用有机物,自养微生物则利用无机物,通过生物氧化来进行产能代谢。 南京农业大学食品院食品微生物组二、异养微生物的生物氧化生物氧化反应发酵呼吸有氧呼吸厌氧呼吸(
3、一) 发酵(fermentation)有机物氧化释放的电子直接交给本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量并产生各种不同的代谢产物。有机化合物只是部分地被氧化,因此,只释放出一小部分的能量。南京农业大学食品院食品微生物组(一) 发酵(fermentation)发酵的种类有很多,可发酵的底物有碳水化合物、有机酸、氨基酸等,其中以微生物发酵葡萄糖最为重要。生物体内葡萄糖被降解成丙酮酸的过程称为糖酵解(glycolysis)糖酵解是发酵的基础主要有四种途径:EMP途径、HMP途径、ED途径、磷酸解酮酶途径。1. 发酵途径(1)EMP途径(Embden-Meyerhof pathway) 磷酸二羟丙
4、酮磷酸二羟丙酮 ATP ADP ATP ADP葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷酸-果糖果糖 1、6-二磷酸二磷酸-果糖果糖 3-磷酸磷酸-甘油醛甘油醛 NAD+Pi NADH+H+ 1、3-二磷酸二磷酸-甘油酸甘油酸 ADP ATP ADP ATP 丙酮酸丙酮酸 磷酸烯醇式丙酮酸磷酸烯醇式丙酮酸 2-磷酸磷酸-甘油酸甘油酸 3-磷酸磷酸-甘油酸甘油酸 图 EMP途径1. 发酵途径(1)EMP途径(Embden-Meyerhof pathway)总反应式为:总反应式为:C6H12O6+2NAD+2ADP+2Pi 2CH3COCOOH+2NADH+2H+2ATP+2H20南京农
5、业大学食品院食品微生物组( 2)HMP途径(hexose monophoshate pathway) 总反应式为:总反应式为:6 6磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖12 NADP6 H2O 5 6磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖12 NADPH12 H12 CO2Pi 南京农业大学食品院食品微生物组 ATP ADP NADP+ NADPH+H+ A) 葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷酸-葡萄糖酸葡萄糖酸 NADP+ CO2 NADPH+H+ B) 5-磷酸磷酸-木酮糖木酮糖 5-磷酸磷酸-核酮糖核酮糖 5-磷酸磷酸-核糖核糖 C) 5-磷酸磷酸-木酮糖木酮糖 5-磷酸磷酸-核糖核糖 TK 6-磷酸
6、磷酸-景天庚酮糖景天庚酮糖 3-磷酸磷酸-甘油醛甘油醛 TA 6-磷酸磷酸-果糖果糖 4-磷酸磷酸-赤藓糖赤藓糖 5-磷酸磷酸-木酮糖木酮糖 TK 6-磷酸磷酸-果糖果糖 3-磷酸磷酸-甘油醛甘油醛 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 EMP 途途图 HMP途径的三阶段 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 径径 (TK为转羟乙醛酶, TA为转二羟丙酮基酶) 丙酮酸丙酮酸(3) ED途径(途径(EntnerDoudoroff pathway) 又称2-酮-3-脱氧-6-磷酸-葡萄糖酸(KDPG)裂解途径。 ATP ADP NADP+ NADPH+H+ H2O 葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 6-磷酸磷
7、酸-葡萄糖酸葡萄糖酸 2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡萄糖酸磷酸葡萄糖酸 (KDPG) H2O图图 ED途径途径3-磷酸磷酸-甘油醛甘油醛 丙酮酸丙酮酸 EMP 途途 径径 丙酮酸丙酮酸总反应式为:总反应式为:C C6 6H H1212O O6 6ADPADPPiPiNADPNADPNADNAD2CH2CH3 3COCOOHCOCOOHATPATPNADPHNADPHH HNADHNADHH H 南京农业大学食品院食品微生物组特征性酶是磷酸解酮酶,分为: 磷酸戊糖解酮酶途径(PK途径)(Phospho-pentose-ketolase pathway) 磷酸己糖解酮酶途径(HK途径)(Pho
8、spho-hexose-ketolase pathway)(4)磷酸解酮酶途径 葡萄糖葡萄糖 葡萄糖葡萄糖 ATP ATP ADP ADP 6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖 6-磷酸葡萄磷酸葡萄 2NADP+ CO2 2NADPH+H+ 5-磷酸磷酸-核酮糖核酮糖 D-核糖核糖 6-磷酸果糖磷酸果糖 L-阿拉伯糖阿拉伯糖 D-木糖木糖 5-磷酸磷酸-木酮糖木酮糖 磷酸已糖解酮酶磷酸已糖解酮酶 Pi 磷酸戊糖解酮酶磷酸戊糖解酮酶 3-磷酸磷酸-甘油醛甘油醛 乙酰磷酸乙酰磷酸 4-磷酸赤藓糖磷酸赤藓糖 乙酰磷酸乙酰磷酸 EMP 乙酸乙酸 途途 乙酸乙酸 径径 乙醛乙醛 丙酮酸丙酮酸 3-磷酸磷酸-甘油醛
9、甘油醛 5-磷酸磷酸-木酮糖木酮糖 磷酸戊糖解酮酶磷酸戊糖解酮酶 乳酸乳酸 乙醇乙醇 乳酸乳酸 乙酸乙酸 图图 磷酸戊糖解酮酶(磷酸戊糖解酮酶(PK)途径)途径 图图 磷酸己糖解酮酶(磷酸己糖解酮酶(HK)途径)途径 南京农业大学食品院食品微生物组 总反应式为:总反应式为:C C6 6H H1212O O6 6ADPADPPiPiNADNADCHCH3 3CHOHCOOHCHOHCOOHCHCH3 3CHCH2 2OHOHCOCO2 2ATPATPNADHNADHH H 总反应式为:总反应式为: 2C2C6 6H H1212O O6 62CH2CH3 3CHOHCOOHCHOHCOOH3CH3
10、CH3 3COOHCOOH磷酸戊糖解酮酶途径(PK途径)磷酸己糖解酮酶途径(HK途径)南京农业大学食品院食品微生物组(1)乙醇发酵 a)酵母菌的乙醇发酵 (如酿酒酵母) 厌氧EMP 丙酮酸 乙醛 2乙醇+2CO2+2ATP b)异型乙醇发酵: (如肠膜明串珠菌) HMP 乙醇+乳酸+CO2+ ATP c)同型乙醇发酵:(运动发酵单胞菌)产物仅乙醇 ED(厌氧) 乙醇+2CO2+ ATP 区别:微生物不同;途径不同;产能不同;碳原子来源不同2.2.发酵类型发酵类型 南京农业大学食品院食品微生物组(2)乳酸发酵南京农业大学食品院食品微生物组同一微生物,利用不同底物,可进行不同形式的乳 酸发酵 不同
11、微生物,可进行不同形式的乳酸发酵 乳酸菌:乳杆菌、芽孢杆菌、链球菌、明串珠菌、双歧杆菌等。厌氧条件下,乳酸菌进行厌氧条件下,乳酸菌进行南京农业大学食品院食品微生物组同型乳酸发酵与异型乳酸发酵的比较类型途径产物产能/葡萄糖菌种代表同型EMP2乳酸2ATPLactobacillus debruckii异型 HMP(WD)1乳酸1乙醇1CO21ATPLeuconostoc mesenteroides异型 HMP(WD)1乳酸1乙酸1CO22ATPLactobacillus brevis南京农业大学食品院食品微生物组(3)混合酸混合酸(mixed acids fermentation) 和丁二醇发酵和
12、丁二醇发酵(butanediol fermentation) 肠细菌将葡萄糖转化成多种有机酸的发酵。EMP丙酮酸乳酸、乙酸、琥珀酸、甲酸、乙醇、丁醇、2,3-丁二醇、丙酮、CO2 、H2等南京农业大学食品院食品微生物组不同微生物发酵产物的不同,也是细菌分类鉴定的重要依据。 Table Mixed Acid Fermentation Products of Escherichia coli南京农业大学食品院食品微生物组(4)丁酸发酵: 专性厌氧菌a .丁酸发酵: 丁酸梭菌 丁酸 b. 丙酮-丁醇发酵: 丙酮-丁醇梭状芽孢杆菌 丙酮、丁醇 c .丁醇-异丙醇发酵: 丁酸梭菌 丙酮还原为异丙醇不同菌
13、,通过EMP途径,产物不同,可分为:类 型 途径(或条件) 微生物ATP(molL)葡萄糖( mol L)乙醇发酵EMP酿酒酵母2EMP解淀粉欧文氏菌2ED运动发酵单胞菌1甘油发酵EMPEDEMP(3NaHSO3)酿酒酵母少量/0EMP(pH76)酿酒酵母0同型乳酸发酵EMP粪肠球菌2异型乳酸发酵PK肠膜状明串珠菌1HMPPK双歧双歧杆菌2.5混合酸发酵EMP大肠杆菌2.5丁二醇发酵EMP产气肠杆菌2丙酮丁醇发酵EMP丙酮丁醇梭菌2丁酸发酵EMP丁酸梭菌3丙酸发酵琥珀酸丙酸途径丙酸细菌2丙烯酸途径3由由葡萄糖葡萄糖开始的各种类型发酵的总结开始的各种类型发酵的总结南京农业大学食品院食品微生物组(
14、二) 呼吸作用微生物在降解底物的过程中,将释放出的电子交给NAD(P)+、FAD或FMN等电子载体,再经电子传递系统传给外源电子受体,从而生成水或其它还原型产物并释放出能量的过程,称为呼吸作用。以氧化型化合物作为最终电子受体有氧呼吸(aerobic respiration):无氧呼吸(anaerobic respiration):以分子氧作为最终电子受体南京农业大学食品院食品微生物组 Table Some Electron Acceptors Used in Respiration1. 有氧呼吸有氧呼吸葡萄糖糖酵解作用丙酮酸发酵有氧无氧各种发酵产物三羧酸循环被彻底氧化生成CO2和水,释放大量能
15、量。南京农业大学食品院食品微生物组南京农业大学食品院食品微生物组2.无氧呼吸某些厌氧和兼性厌氧微生物在无氧条件下进行无氧呼吸;无氧呼吸的最终电子受体不是氧,而是NO3-、NO2-、SO42-、S2O32-、CO2等无机物,或延胡索酸(fumarate)等有机物。无氧呼吸也需要细胞色素等电子传递体,并在能量分级释放过程中伴随有磷酸化作用,也能产生较多的能量用于生命活动。由于部分能量随电子转移传给最终电子受体,所以生成的能量不如有氧呼吸产生的多。南京农业大学食品院食品微生物组南京农业大学食品院食品微生物组2. 无氧呼吸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况下仍然可以通过电
16、子传递和氧化磷酸化来产生ATP,因此对很多微生物是非常重要的。除氧以外的多种物质可被各种微生物用作最终电子受体,充分体现了微生物代谢类型的多样性。南京农业大学食品院食品微生物组方式 电子受体 产物 获能(千卡) 微生物类型 条件 发酵 有机物 各种中间代谢产物 54 好氧菌,厌氧菌,兼性厌氧菌无O2或有O2有氧呼吸 O2 CO2 688 好氧菌,兼性厌氧菌 有O2 无氧呼吸 无机物 CO2 429 厌氧菌,兼性厌氧菌 无O2发酵与呼吸的比较发酵与呼吸的比较南京农业大学食品院食品微生物组二、自养微生物的生物氧化南京农业大学食品院食品微生物组无机底物脱氢后电子进入呼吸链的部位南京农业大学食品院食品
17、微生物组(一)光合微生物的种类: 1、自养型:蓝细菌、红硫菌、绿硫菌等; 2、异养或兼性:红螺菌、嗜盐菌等。嗜盐菌获能途径:有氧时:氧化磷酸化有光时:光合磷酸化有氧或无氧:底物水平磷酸化三、光能微生物的生物氧化南京农业大学食品院食品微生物组 底物水平磷酸化:底物水平磷酸化:物质在生物氧化中所生成的一些含有高能键的化合物直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式,叫底物水平磷酸化。 氧化磷酸化氧化磷酸化:物质在生物氧化中所生成的NADH和FADH2可通过位于线粒体内膜和细菌质膜上的电子传递系统或其他氧化性物质,在此过程中偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式,
18、叫氧化磷酸化。 光合磷酸化光合磷酸化:当一个叶绿素分子吸收光量子而被激活后,释放一个电子,这个电子经过电子传递系统而偶联ATP或GTP的合成,叫光合磷酸化。(指光能转变为化学能的过程。)南京农业大学食品院食品微生物组 环式环式光合磷酸化光合磷酸化:叶绿素释放的高能电子依次通过铁氧化蛋白,辅酶Q,细胞色素b和f,再返回带正电荷的叶绿素分子。在辅酶Q向细胞色素传递电子的时候,造成质子跨膜运动而合成ATP。(紫色硫细菌,紫色非硫菌、绿色硫细菌,绿色非硫细菌) 非环式非环式光合磷酸化光合磷酸化:高等植物和篮细菌与光合细菌不同,它们可以裂解水来提供细胞的还原力。它们含有两个反应中心,连同天线色素,初级电
19、子受体和供体一起构成光合系统I合光合系统II,这两个系统 偶联,进行非环式光合磷酸化。南京农业大学食品院食品微生物组生物类型 方式 条件 色素 反应中心 产物 还原力(NADPH)中H的来源 光合细菌 循环 无O2 菌绿素, 类胡萝卜素等 1个 不产氧 ATP 来自H2S等无机氢供体 P150-151绿色植物 藻类兰细菌 非循环 有O2 叶绿素, 藻色素等 2个 产氧 ATP H2O光解 P151嗜盐菌 紫膜 低O2细菌视紫红质 紫膜 不产氧 ATP 质子泵 P152-153(二)微生物的光合磷酸化作用南京农业大学食品院食品微生物组(三)进行光合磷酸化微生物的特点 1、细菌内含光合色素:菌视紫
20、质、菌绿质、菌叶绿素、类胡萝卜素、藻青素等。 2、具光合结构:有光合色素和电子传递系统的存在位点。如:蓝细菌 类囊体 红螺菌、红硫菌在细胞膜内壁形成单位膜组成的光合结构。 3、光合细菌中,光照越强,光合结构越多。南京农业大学食品院食品微生物组合成特点合成特点: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;合成过程中须要有能够转运与控制肽聚糖结构元件的载体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(UDP和细菌萜醇)参与。和细菌萜醇)参与。合成过程合成过程:依发生部位分成三个阶段: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(P
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