微生物的营养.ppt
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1、第五章 微生物的营养,你认识到了吗,了解、认识了各种微生物的形态和繁殖特点,就为进一步认识、研究并利用微生物打下了基础。 要研究、利用微生物的有益特性以及防止、控制微生物的有害影响,就必须首先能够培养它,才能进一步研究其生理生化、生长代谢以及遗传变异等特征,使之尽量在人类的掌控之内。 因此,学习微生物的营养和培养基知识,是实现认识、利用和研究微生物的必要基础。,?。,教学提示:,掌握微生物营养要素及碳源谱、氮源谱中主要的培养基原料; 了解微生物的营养类型、营养物质输送方式; 着重掌握培养基的有关知识,包括配制方法和注意事项; 要求能领悟培养基的设计与微生物纯培养技术之间的重要关系。,营养是生命
2、活动的起点,是必需的物质基础。微生物的营养过程为其生命活动提供了物质、能量、代谢调节物和必要的生理环境的保障。,营养(nutrition): 生物体从外部环境中摄取生命活动必需的物质和能量,以满足正常生长、繁殖和各种生理活动之所需。 广义地说,营养是微生物获得和利用营养物的过程,是微生物维持和延续其生命形式的一种基本生理过程。 营养物(nitrient): 具有营养功能的物质和能量(指光能对微生物来说),第一节微生物的营养要求,细胞化学元素组成 大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁等 微量元素:锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等 植物、动物、微生物之间存在着“营养上的统一
3、性”,一、微生物细胞的化学组成,微生物细胞,水70%-90%,干物质,无机物,有机物:蛋白质、脂、糖、核酸等,二、微生物的营养要素:,营养六要素:碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水,按照营养物质在菌体中的生理作用的不同,可以将它们分成六大类。,无论从元素水平还是营养要素水平,微生物的营养要求与摄食型的动物(含人类)和光合自养型的植物都十分接近。 生物之间存在“营养上的统一性”,1 、碳源,在微生物生长繁殖过程中,能为其提供碳素营养来源的物质称碳源。即,是用来构建菌体物质中或代谢产物中的碳素骨架的营养物质。,碳源谱,有机碳 C.H.O,无机碳 C.O,C.O.X,异养微生物,自养微生物,微生
4、物利用的碳源物质主要有糖类、有机酸、醇类、脂类、烃类、和蛋白质、氨基酸、核酸以及CO2、 碳酸盐等等。 从微生物的整体来看,可利用的碳源物质的范围称碳源谱。,可以无机碳源提供主要碳素营养的自养微生物(较少),自然界中,利用有机碳源的微生物种类占绝大多数。其中必须以有机碳源提供碳素营养的异养微生物(绝大多数);,从整体上看,微生物是自然界中碳源谱最广的生命形式。 从某种角度来说,世界上存在的所有有机物,几乎没有微生物不能利用的! 微生物的生物多样性,对大多数异养菌来说,其最适碳源是“C.H.O”型碳源,其中: 糖类最广泛、最经济; 酸醇脂类次要 糖类中: 单糖双糖、多糖 己糖戊糖 葡萄糖、果糖半
5、乳糖、甘露糖等 淀粉纤维素、几丁质等 一般不把含蛋白质、氨基酸的牛肉膏、蛋白胨等原料降格做碳源使用。,目前在微生物发酵工业中所利用的碳源物质主要有单糖、蔗糖、淀粉、糖蜜、麸皮、米糠.,注意:,“碳源谱广泛”是针对整个微生物界来说的,对某一具体微生物来说,差异很大。 对一切异养菌来说,其碳源可同时兼作能源,因此碳源是它们的双功能营养物。 对天然来源的碳源营养物(如糖蜜、淀粉质原料)来说,除主要提供碳源营养外,其中还含有氨基酸、无机盐等多种营养成分。,在微生物生长繁殖过程中,能为其提供氮素营养来源的物质称氮源。即,是用来满足菌体物质中或代谢产物中的氮素需要的营养物质。,2 、 氮源,氮源谱,有机氮
6、 N.C.H.O,无机氮 N.H,N.O,NH3 铵盐(NH4+) 硝酸盐 N2,蛋白质 核酸 氨基酸 尿素,一般而言,能利用有机氮的也以利用无机氮但是,能利用无机氮的不一定能利用有机氮。,对大多数异养菌来说,其最适氮源是“N.C.H.O”型或“N.C.H.O.X”型氮源(有机氮源), “N.H”型氮源(无机氮源,如NH4+)次之。 在论及微生物培养基成分时,最常用的有机氮源是 牛肉膏、蛋白胨、酵母膏及饼粕粉(黄豆饼、花生麸)蚕蛹粉、鱼粉等,氨基酸自养型生物:不需要氨基酸做氮源,能利用尿素、铵盐、硝酸盐甚至氮气等自行合成所需氨基酸的生物,氨基酸异养型生物:需要从外界吸收现成的氨基酸做 氮源才能
7、满足需要的,按对氨基酸的需要的不同,可将微生物生物分为:,3、能源,能为微生物的生命活动提供最初能量来源的营养物或辐射能,称能源。,能源谱,化学物质,辐射能,化能异养微生物的能源,有机物,无机物,化能自养微生物的能源,光能自养和光能异养微生物的能源,单功能营养物:如光能 多功能营养物:如铵盐、氨基酸等,4、生长因子,微生物生长所必需的、但其自身不能合成或合成量不足以满足机体生长需要的、需要量很小的有机化合物.,微 生 物 生长因子 需要量( /ml) III型肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae) 胆碱 6 ug 金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureu
8、s) 硫胺素 0.5ng 白喉棒杆菌(Cornebacterium diphtherriae) B-丙氨酸 1.5ug 破伤风梭状芽孢杆菌(Clostridium tetani) 尿嘧啶 0-4ug 肠膜状串珠菌(Leuconostoc mesenteroides) 吡哆醛 0.025ug,广义的生长因子维生素、生物碱、卟啉、甾醇、短链的分支或直链脂肪酸、氨基酸等 狭义的生长因子仅指维生素 生长因子自养型微生物:多数真菌、放线菌和不少细菌 生长因子异养型微生物:乳酸菌、营养缺陷型突变株及致病菌等 生长因子过量合成的微生物:可用其生产有关的生长因子(如维生素),如阿舒假囊酵母生产B2,费氏丙酸杆
9、菌发酵生产 VB12 等。,配制培养基时,常使用生长因子丰富的天然物质制备物作为补充生长因子的培养基成分。 如:酵母膏、玉米浆、麦芽汁、肝浸液等。,5、矿质元素,参与微生物中氨基酸和酶的组成;,调节微生物的原生质胶体状态,维持细胞的渗透与平衡,酶的激活剂,除C、H、O外的元素,有时又称无机盐,其基本作用:,配制培养基时,大量元素一般首选K2HPO4、MgSO4等,可同时提 供4种大量元素。 常用天然水、自来水来配制培养基以提供各种微量元素.,微量元素指那些在微生物生长过程中起重要作用,而机体对这些元素的需要量极其微小的元素,需要量通常在10-6-10-8mol/L,如:锌、锰、钠、氯、钼、硒、
10、钴、铜、钨、镍、硼等。,根据微生物对矿质元素需要量的大小,可分为:,大量元素:Na、K、Mg、Ca、S、P等。,6、水,生理功能主要有:,起到溶剂与运输介质的作用;,参与细胞内一系列化学反应;,维持蛋白质、核酸等生物大分子稳定的天然构象;,通过水合作用与脱水作用控制由多亚基组成的结构.,高比热、高汽化热等,以保证微生物的生命活动;,微生物细胞含水量很高,细菌、酵母和霉菌菌体分别是80%、75%和85%,而霉菌孢子含水39%,细菌芽孢含水很低,约为30%左右。,第二节微生物的营养类型,异养型生物,自养型生物,生长所需要的营养物质,生长过程中能量的来源,光能营养型,化能营养型,根据微生物生长所需要
11、的主要营养要素即碳源和能源的不同,可以将微生物划分为不同的营养类型:,根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将微生物分为:,光能无机自养型(photolithoautotrophy),光能有机异养型(photoorganoheterotrophy),化能无机自养型(chemolithoautotrophy),化能有机异养型(chemoorganoheterotrophy),1光能无机自养型(光能自养型),能以CO2为唯一或主要碳源;,进行光合作用获取生长所需要的能量;,以无机物如H2O、H2、H2S、S等作为供氢体或电子供体,使CO2还原为构成细胞物质的有机物;,例如,藻类及蓝细菌等和植物一样
12、,以水为电子供体(供氢体),进行产氧型的光合作用,合成细胞物质。而红硫细菌,以H2S为电子供体,产生细胞物质,并伴随硫元素的产生。,CO2+ 2H2S+H2O,光能,光合色素, CH2O + 2S+ H2O,2、光能有机营养型(光能自养型),紫色非硫细菌,4CH3OH+ 2CO2,光能(ATP),光合色素,6CH2O + H2O,光能无机自养型与光能有机异养型微生物可利用光能进行 进行生长,在地球早期生态环境演变中起着非常重要的作用,碳源和供氢体,不能以CO2为主要或唯一的碳源;,以有机物作为供氢体,利用光能将CO2还原为细胞物质;,在生长时大多数需要外源的生长因子;,例如,红螺菌属中的一些细
13、菌能利用异丙醇作为供氢体,将CO2还原成细胞物质,同时积累丙酮。,CHOH + CO2,H3C,H3C,2,光 能,光合色素,2 CH3C0CH3 + CH2O + H2O,3化能无机自养型(化能自养型),生长所需要的能量来自无机物氧化过程中放出的化学能;,以CO2或碳酸盐作为唯一或主要碳源进行生长时,利用H2、H2S、Fe2+、NH3或NO2-等作为电子供体使CO2还原成细胞物质。,化能无机自养型只存在于微生物中,可在完全无机及无光的环境中生长。它们广泛分布于土壤及水环境中,参与地球物质循环;,氢氧化细菌:H2+O2 H2O+ATP,铁细菌,铁氧化细菌:Fe2+ + O2 Fe3+ +ATP
14、,亚硝化细菌:NH2 + O2 NO2- +ATP,硝化细菌: NO2 + O2 NO3- +ATP,硫化细菌:H2S(S)+ O2 SO4- +ATP,4化能有机异养型(化能异养型),生长所需要的能量均来自有机物氧化过程中放出的化学能;,生长所需要的碳源主要是一些有机化合物,如淀粉、糖类、 纤维素、有机酸等。,有机物通常既是碳源也是能源;,大多数细菌、真菌、原生动物都是化能有机异养型微生物;,所有致病微生物均为化能有机异养型微生物;,不同营养类型之间的界限并非是绝对的,异养型微生物并非绝对不能利用CO2;,自养型微生物也并非不能利用有机物进行生长;,有些微生物在不同生长条件下生长时,其营养类
15、型也会发生改变:,例如紫色非硫细菌(purple nonsulphur bacteria): 没有有机物时,同化CO2, 为自养型微生物; 有机物存在时,利用有机物进行生长,为异养型微生物; 光照和厌氧条件下,利用光能生长,为光能营养型微生物; 黑暗与有氧条件下,依靠有机物氧化产生的化学能生长,为 化能营养型微生物,微生物营养类型的可变性无疑有利于提高其对环境变化的适应能力,第三节营养物质进入细胞的方式,营养物质能否进入细胞取决于三个方面的因素:,营养物质本身的性质(相对分子量、质量、溶解性、电负性等;,微生物所处的环境(温度、pH等);,微生物细胞的透过屏障(原生质膜、细胞壁、荚膜等)。,除
16、原生动物外,各种微生物都是通过细胞膜的渗透和选择性吸收作用而从外界吸收营养物质的。,根据物质运输过程的特点,可将微生物营养物质的 运输方式分为:,单纯扩散,促进扩散,主动运输,基团转移,1单纯扩散(自由扩散、简单扩散),原生质膜是一种半透性膜,营养物质通过原生质膜上的小孔,通过物理扩散方式由高浓度的胞外环境向低浓度的胞内进行扩散。,特点,不消耗能量;不需要载体;,不能逆浓度运输;运输速率与膜内外 物质的浓度差成正比;,物质在扩散过程中没有发生任何变化;,特征:,顺浓度梯度运输,1.,不需要载体,2.,不需要消耗能量,3.,单纯扩散,如:水、氧气、二氧化碳、甘油、乙醇等。,物质通过简单的扩散作用
17、进出细胞.,胞外,胞内,蛋白质,蛋白质,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,o2,2促进扩散,特点,不消耗能量,需要载体参与,不能进行逆浓度运输,运输速率与膜内外物质的浓度差成正比,参与运输的物质的分子结构不发生本身变化,但运输速度加快,细胞外溶质借助于细胞膜上的载体蛋白(酶)的协助,向胞内运送的方式,。,通过促进扩散进入细胞的营养物质主要有氨基酸、单糖、维生素及无机盐等。一般微生物通过专一的载体蛋白运输相应的物质,但也有微生物对同一物质的运输由一种以上的载体蛋白来完成。,特征:,顺浓度梯度运输,1.,需要载体参与,2.,不需要消耗能量,3.,促进扩散,葡,
18、葡,葡,进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散 。,葡,胞外,胞内,葡,葡,葡,葡,葡,葡,葡,葡,葡,葡,蛋白质,蛋白质,3主动运输,它的一个重要特点是物质运输过程中需要消耗能量和载体,而且可以进行逆浓度运输。用于各种离子和一些糖类的运输。,主动运输是广泛存在于微生物中的一种主要的物质运输方式。,主动运输,特征:,逆浓度梯度运输,1.,需要载体,2.,需要消耗能量,3.,物质逆浓度梯度进出细胞的运输,如:Na+ 、K+、Ca2+ 等离子通过细胞膜;葡萄糖、氨基酸通过小肠上皮细胞。,K+,K+,K+,K+,ADP+Pi,胞外,胞内,能量,K+,K+,K+,K+,K+,K+,K+,K+,蛋白质,蛋白质
19、,与促进扩散相比, 主动运输有何重要意义?,最关键的是,微生物通过主动运输可以从各种环境中吸收到营养物质,从而对提高其环境的适应性具有重要作用。,4基团移位,基团移位是另一种类型的主动运输,它与主动运输的不同之处在于它有一个复杂的运输系统(酶系统)来完成物质的运输。 其特点是:需要能量,需要载体,可以逆浓度运输,而且物质结构在运输过程中会发生化学变化。,基团移位主要存在于厌氧型和兼性厌氧型细胞中,主要用于各种糖类的运输,脂肪酸、核苷酸、碱基等也可以通过这种方式运输。,G+PEP 1-P-G+丙酮酸,HPr,E1、E2,比较项目 单纯扩散 促进扩散 主动运输 基团移位 特异载体蛋白 无 有 有
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