微生物合成代谢与分解代谢的联系.ppt
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1、第五章 微生物的代谢和发酵,新陈代谢(metabolism) 简称代谢,是指发生在活细胞中的各种分解代谢(catabolism)和合成代谢(anabolism)的总和 分解代谢 是指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(ATP)形式的能量和还原力(或称还原当量,一般用H来表示)的作用; 合成代谢又称同化作用,与分解代谢相反,是指在合成酶的催化下,由简单小分子、ATP形式的能量和 H形式的还原力共同合成复杂的生物大分子的过程。,新陈代谢=分解代谢+合成代谢,微生物的能量代谢,新陈代谢中的核心问题就是能量代谢,化能异养微生物的生物氧化和产能,生物氧化的形式包括某物质与氧
2、结合、脱氢或失去电子三种 生物氧化的过程可分脱氢(或电子)、递氢(或电子)和受氢(或电子)三个阶段 生物氧化的功能则有产能(ATP)、产还原力H和产小分子中间代谢物三种,化能异养微生物的生物氧化和产能,底物脱氢的四条主要途径,每条途径既有脱氢、产能的功能,又有产多种形式小分子中间代谢物以供合成反应作原料的功能,HMP,EMP途径(Embdem-Meyerhof-Parnas Pathway),EMP途径又称糖酵解途径(glycolysis)或己糖二磷酸途径(hexosediphosphate pathway) 可概括成两个阶段(耗能和产能)、三种产物(NADHH+、丙酮酸和ATP)和10个反应
3、步骤,己糖激酶,磷酸己糖异构酶,磷酸果糖激酶,果糖二磷酸醛缩酶,丙糖磷酸异构酶,甘油醛-3-磷酸脱氢酶,磷酸甘油酸激酶,磷酸甘油酸变位酶,烯醇酶,丙酮酸激酶,磷酸二羟丙酮,EMP途径,2NADHH+在有氧条件下可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生6ATP,在无氧条件下,则可还原丙酮酸产生乳酸或还原丙酮酸的脱羧产物乙醛而产生乙醇,EMP途径,以1分子葡萄糖为底物 约经过10步反应 产生2分子丙酮酸和2分子ATP的过程 在其总反应中,可概括成 两个阶段(耗能和产能) 三种产物(NADHH+、丙酮酸和ATP) 10个反应步骤,生理功能,供应ATP 形式的能量和NADH2形式的还原力 连接其他几个重要代谢途
4、径的桥梁 为生物合成提供多种中间代谢物 通过逆向反应可进行多糖合成 整个EMP途径的产能效率是很低的,即每一个葡萄糖分子仅净产2个ATP,但其产生的多种中间代谢物不仅可为合成反应提供原材料,而且起着连接许多有关代谢途径的作用,HMP途径(hexosemonophosphate pathway),已糖一磷酸途径,有时也称戊糖磷酸途径. (碳架重排途径) 这是一条葡萄糖不经EMP途径和TCA途径而得到彻底氧化,并能产生大量NADPHH+形式的还原力和多种重要中间代谢物的代谢途径。,无氧参与,HMP途径,其净效应为: 总式为:,产生的戊糖磷酸与还原力(NADPHH+)的比率为12,6,HMP途径的重
5、要意义,为核苷酸和核酸的生物合成提供戊糖-磷酸 产生大量的NADPH2形式的还原剂 通过EMP途径与本途径在果糖-1,6-二磷酸和甘油醛-3-磷酸处的连接来加以调剂对戊糖的需要 作为自养微生物固定CO2的中介(Calvin循环) 由于在反应中存在着C3C7的各种糖,使具有HMP途径的微生物的碳源利用范围更广 通过本途径而产生的重要发酵产物很多,例如核苷酸、若干氨基酸,ED途径(Entner-Doudoroff pathway),ED途径是少数缺乏完整EMP途径的微生物所具有的一种替代途径,在其他生物中还没有发现 特点是 葡萄糖只经过4步反应即可快速获得由EMP途径须经10步才能获得的丙酮酸,在
6、ED途径中的关键反应是2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸的裂解,ED途径利用葡萄糖的反应步骤简单,产能效率低(1分子葡萄糖仅产1分子ATP,仅为EMP途径之半),反应中有一个6碳的关键中间代谢物KDPG ( 2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸),两分子丙酮酸来源不同。 所产生的丙酮酸对微好氧菌可脱羧成乙醛,乙醛进一步被NADH2还原为乙醇,称作细菌酒精发酵,ED途径,三羧酸循环(tricarboxylicacid cycle),又称TCA循环 它在绝大多数异养微生物的氧化性(呼吸)代谢中起着关键性的作用 在原核生物例如细菌中,大多数TCA循环酶都存在于细胞质内。,(二)递氢和受氢,生物氧化可分
7、为呼吸、无氧呼吸和发酵3种类型,1、呼吸 是一种最普遍又最重要的生物氧化或产能方式,其特点是底物按 常规方式脱氢后,脱下的氢经完整呼吸链(电子传递链)传递, 最终被外源分子氧接受,产生了水并释放出ATP形式的能量。 呼吸链:是指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呈梯度差的、链状排列的氢(或电子)传递 体。 功能:(1)把氢或电子从低氧化还原势的化合物处传递到高氧 化还原势的分子氧或其他 无机、有机氧化物,并使它们还原。 (2)通过与氧化磷酸化反应相偶联,就可产生ATP形式的能量。 氧化磷酸化(电子传递磷酸化):是指呼吸链的递氢(或电子) 和受氢过程与磷酸化反应相偶
8、联并产生ATP的作用。,化学渗透假说要点:a 氧化磷酸化过程中,通过呼吸链酶系的作用, 将底物分子上的质子从膜 的内侧传递至外侧,从而造成质子在膜的 两侧分布的不均衡,亦即形成 了质子梯度差,这梯度差是产生ATP 能量的来源。 b 通过ATP酶的作用,把质子从膜的外侧再运到膜的内侧时,一方 面消除了质子梯度差,同时合成了ATP。,2、无氧呼吸:又称厌氧呼吸,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。 特点是底物按常规方式脱氢后,经部分呼吸链递氢,最终由氧化态 的无机物(个别是有机物延胡索酸)受氢。,(1)硝酸盐呼吸 在有氧或无氧条件下微生物利用硝酸盐作为氮源营养
9、物,称为同 化性硝酸盐还原作用。 在无氧条件下,某些厌氧微生物利用硝酸盐作为呼吸链末端氢受 体,把它还原成亚硝酸、NO、N2O、直至N2的过程,称为异化性 硝酸盐还原作用,也称硝酸式盐呼吸。,3、发酵:在生物氧化或能量代谢中,指在无氧条件下,底物脱氢 后所产生的还原力H不经过呼吸链的传递而直接交给某一内源性 中间代谢产物的一类低能反应。(1)EMP途径中丙酮酸出发的发 酵:酵母菌的酒精发酵、同型乳酸发酵 (2)通过HMP途径的发酵:异型乳酸发酵 (3)通过ED途径进行的发酵:细菌的酒精发酵 (4)氨基酸发酵产能Stickland反应 少数厌氧梭菌如生孢梭 菌能利用一些氨基酸同时当作碳源、氮源和
10、能源,经深入研究后, 发现其产能机制是通过部分氨基酸(如丙氨酸等)的氧化与另一些 氨基酸(如甘氨酸等)的还原相偶联的发酵方式。这种以一种氨基 酸作氢供体和以另一种氨基酸作氢受体而实现生物氧化产能的独特发 酵类型,称为Stickland反应。,(5)发酵中的产能反应:产能机制是底物水平磷酸化,产能水平低 底物水平磷酸化:指直接由一个代谢中间产物(例如磷酸烯醇式 丙酮酸)上的磷酸基团转移到ADP分子上形成ATP。,二、自养微生物产ATP和产还原力,(一)化能自养微生物,化能自养微生物的能量代谢特点:教材P120,(二)光能营养微生物,1、循环光合磷酸化:一种存在于厌氧光合细菌中的利用日光能产 生A
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