微生物的新陈代谢 (4)课件.ppt
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1、关于微生物的新陈代谢(4)第1页,此课件共79页哦新陈代谢(新陈代谢(Metabolism)发生在活细胞中的各种分解代谢(发生在活细胞中的各种分解代谢(catabolism)和合成代谢()和合成代谢(anabolism)的总和。的总和。生物小分子合成生物大分子生物小分子合成生物大分子 合成代谢合成代谢 (同化)(同化)耗能耗能新陈代谢新陈代谢 能量代谢能量代谢 物质物质 代代 谢谢 产能产能 分解代谢分解代谢 (异化)(异化)生物大分子分解为生物小分子生物大分子分解为生物小分子 新陈代谢的共同特点新陈代谢的共同特点:(:(1)在温和条件下进行)在温和条件下进行(由酶催化由酶催化);(2)反应步
2、骤繁多,但相互配合、有条不紊、彼此协调,且逐步进行,)反应步骤繁多,但相互配合、有条不紊、彼此协调,且逐步进行,新陈代谢具有严格的顺序性;(新陈代谢具有严格的顺序性;(3)对内外环境具有高度的调节功能和)对内外环境具有高度的调节功能和适应功能。适应功能。第2页,此课件共79页哦 新陈代谢新陈代谢=分解代谢分解代谢+合成代谢合成代谢分解代谢:分解代谢:指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的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(催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(ATP)形式的能量形式的能量和还原力的作用。和还原力的作用。合成代谢合成代谢:指在合成代谢酶系的催化下,由简单小
3、分子:指在合成代谢酶系的催化下,由简单小分子、ATP形式的能量和还原力一起合成复杂的大分子的过程。形式的能量和还原力一起合成复杂的大分子的过程。第3页,此课件共79页哦合成代谢按产物在机体中作用不同分:合成代谢按产物在机体中作用不同分:初级代谢初级代谢:提供能量、前体、结构物质等生命活动所提供能量、前体、结构物质等生命活动所必须的代谢物的代谢类型;产物:氨基酸、核苷酸等。必须的代谢物的代谢类型;产物:氨基酸、核苷酸等。次级代谢次级代谢:在一定生长阶段出现非生命活动所必需的代谢类型;在一定生长阶段出现非生命活动所必需的代谢类型;产物:抗生素、色素、激素、生物碱等。产物:抗生素、色素、激素、生物碱
4、等。第4页,此课件共79页哦第一节第一节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢能量代谢能量代谢是新陈代谢中的核心问题。是新陈代谢中的核心问题。中心任务:把外界环境中的各种初级能源转换成对中心任务:把外界环境中的各种初级能源转换成对一切生命活动都能使用的能源一切生命活动都能使用的能源ATP。有机物有机物最初能源最初能源日光日光通用能源通用能源还原态无机物还原态无机物化能自养菌化能自养菌化能异养菌化能异养菌光能营养菌光能营养菌第5页,此课件共79页哦微生物氧化的形式微生物氧化的形式生物氧化作用生物氧化作用:细胞内代谢物以氧化作用释放(产生)能量:细胞内代谢物以氧化作用释放(产生)能量的化学反应。氧化过
5、程中能产生大量的能量,分段释放,并的化学反应。氧化过程中能产生大量的能量,分段释放,并以高能键形式贮藏在以高能键形式贮藏在ATP分子内,供需时使用。分子内,供需时使用。生物氧化的方式生物氧化的方式:和氧的直接化合:和氧的直接化合:C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O失去电子:失去电子:Fe2+Fe3+e-化合物脱氢或氢的传递化合物脱氢或氢的传递:CH3-CH2-OH CH3-CHONADNADH2第6页,此课件共79页哦生物氧化与燃烧的比较生物氧化与燃烧的比较第7页,此课件共79页哦复杂分子复杂分子(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ATPH生物氧化的
6、功能:生物氧化的功能:产能产能(ATP)产还原力产还原力【H】小分子中间代谢物小分子中间代谢物第8页,此课件共79页哦生物氧化的过程生物氧化的过程一般包括一般包括三个环节三个环节:底物脱氢(或脱电子)作用(该底物称作电子供体或供氢体)底物脱氢(或脱电子)作用(该底物称作电子供体或供氢体)氢(或电子)的传递(需中间传递体,如氢(或电子)的传递(需中间传递体,如NAD、FAD等)等)最后氢受体接受氢(或电子)(最终电子受体或最终氢受体)最后氢受体接受氢(或电子)(最终电子受体或最终氢受体)底物脱氢的途径底物脱氢的途径 1、EMP途径途径 2、HMP途径途径 3、ED途径途径 4、TCA循环循环第9
7、页,此课件共79页哦一、化能异养微生物的生物氧化和产能一、化能异养微生物的生物氧化和产能(一)底物脱氢的途径及其与递氢、受氢的联系(一)底物脱氢的途径及其与递氢、受氢的联系 第10页,此课件共79页哦1、EMP途径途径1分子葡萄糖可降解成分子葡萄糖可降解成2分分子子3-磷酸甘油醛,并消耗磷酸甘油醛,并消耗2分子分子ATP。2分子分子3-磷酸甘磷酸甘油醛被氧化生成油醛被氧化生成2分子丙酮酸分子丙酮酸,2分子分子NADH2和和4分子分子ATP。葡萄糖分子经转化成葡萄糖分子经转化成1,6二磷酸果糖后二磷酸果糖后,在醛缩酶的催化下,裂解成两个三碳,在醛缩酶的催化下,裂解成两个三碳化合物分子,即磷酸二羟
8、丙酮和化合物分子,即磷酸二羟丙酮和3-磷酸磷酸甘油醛。甘油醛。3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛被进一步氧化被进一步氧化生成生成2分子丙酮分子丙酮酸酸第11页,此课件共79页哦 C6 2C3 产能阶段产能阶段 4 ATP 2ATP 2C3 2 丙酮酸丙酮酸 2NADH2EMP途径的总反应途径的总反应耗能阶段耗能阶段2ATP总反应式:总反应式:葡萄糖葡萄糖+2NAD+2Pi+2ADP 2丙酮酸丙酮酸+2NADH2+2ATP CoA 丙酮酸脱氢酶丙酮酸脱氢酶 乙酰乙酰CoA,进入进入TCA第12页,此课件共79页哦EMP 途径是生物体内途径是生物体内6磷酸葡萄糖转变为丙酮酸的最普遍磷酸葡萄糖转变为丙酮酸的最
9、普遍的反应过程的反应过程,许多微生物都具有许多微生物都具有EMP途径。途径。EMP途径的生途径的生理作用主要是为微生物代谢提供理作用主要是为微生物代谢提供能量(即能量(即ATP),还原力还原力(即(即NADH2)及及代谢的中间产物如丙酮酸代谢的中间产物如丙酮酸等。等。第13页,此课件共79页哦2、HMP途径途径(戊糖磷酸途径戊糖磷酸途径)(Hexose Monophophate Pathway)第14页,此课件共79页哦葡萄糖经转化成葡萄糖经转化成6-磷酸葡萄糖酸后,磷酸葡萄糖酸后,在在6-磷酸葡萄糖酸磷酸葡萄糖酸脱氢酶的催化下,脱氢酶的催化下,裂解成裂解成5-磷酸戊糖磷酸戊糖和和CO2。磷酸
10、戊糖经转酮磷酸戊糖经转酮转醛酶系催化,又转醛酶系催化,又生成磷酸己糖和生成磷酸己糖和3-磷酸甘油醛,磷酸甘油醛,3-磷磷酸甘油醛借酸甘油醛借EMP途途径的一些酶,进径的一些酶,进一步转化为丙酮一步转化为丙酮酸。酸。第15页,此课件共79页哦6C612NADH236ATP35ATP经呼吸链经呼吸链1ATP6C55C6经一系列复杂反应后重经一系列复杂反应后重新合成己糖新合成己糖6CO2HMP途径简图途径简图6 葡萄糖葡萄糖-6-磷酸磷酸+12NADP+6H2O 5 葡萄糖葡萄糖-6-磷酸磷酸+12NADPH+12H+12CO2+Pi总反应总反应第16页,此课件共79页哦HMP途径的重要意义途径的重
11、要意义为核苷酸和核酸的生物合成提供戊糖为核苷酸和核酸的生物合成提供戊糖-磷酸磷酸。产生大量产生大量NADPH2,一方面为脂肪酸、固醇等物质的合成,一方面为脂肪酸、固醇等物质的合成提供还原力,另方面可通过呼吸链产生大量的能量。提供还原力,另方面可通过呼吸链产生大量的能量。与与EMP途径在果糖途径在果糖-1,6-二磷酸和甘油醛二磷酸和甘油醛-3-磷酸处连接磷酸处连接,可以调剂戊糖供需关系。,可以调剂戊糖供需关系。途径中的赤藓糖、景天庚酮糖等可用于芳香族氨基酸合成、途径中的赤藓糖、景天庚酮糖等可用于芳香族氨基酸合成、碱基合成、及多糖合成。碱基合成、及多糖合成。途径中存在途径中存在37碳的糖,使具有该
12、途径微生物的所能碳的糖,使具有该途径微生物的所能利用的碳源谱更为更为广泛。利用的碳源谱更为更为广泛。第17页,此课件共79页哦又称又称2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡糖酸(磷酸葡糖酸(KDPG)裂解途径。裂解途径。1952年在年在Pseudomonas saccharophila(嗜糖假单胞菌)(嗜糖假单胞菌)中发现,后来证明存在于多种细菌中中发现,后来证明存在于多种细菌中(革兰氏阴性菌中分布(革兰氏阴性菌中分布较广)较广)。ED途径可不依赖于途径可不依赖于EMP和和HMP途径而单独存在途径而单独存在,是少数缺乏完整是少数缺乏完整EMP途径的微生物的一种替代途径,途径的微生物的一种替代途径,
13、未发现存在于其它生物中。未发现存在于其它生物中。3、ED途径途径第18页,此课件共79页哦ED途径途径2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸磷酸-葡萄糖酸葡萄糖酸第19页,此课件共79页哦关键反应:关键反应:2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡萄糖酸的裂解磷酸葡萄糖酸的裂解催化的酶:催化的酶:6-磷酸脱水酶,磷酸脱水酶,KDPG醛缩酶醛缩酶ED途径总反应式:途径总反应式:C6H12O6+ADP+Pi+NADP+NAD+2CH3COCOOH+ATP+NADPH+H+NADH+H+ATP有氧时经呼吸链有氧时经呼吸链6ATP 无氧时无氧时 进行发酵进行发酵2乙醇乙醇2ATPNADH+H+NADPH+H+2丙
14、酮酸丙酮酸ATPC6H12O6KDPGED途径的总反应途径的总反应第20页,此课件共79页哦ED途径的特点途径的特点葡萄糖经转化为葡萄糖经转化为2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡萄糖酸后磷酸葡萄糖酸后,经,经KDPG醛醛缩酶催化,裂解成缩酶催化,裂解成丙酮酸丙酮酸和和3-磷酸甘油醛磷酸甘油醛,3-磷酸甘油醛再磷酸甘油醛再经经EMP途径转化成为丙酮酸。结果是途径转化成为丙酮酸。结果是1分子葡萄糖产生分子葡萄糖产生2分子分子丙酮酸,丙酮酸,1分子分子ATP。ED途径的特征反应是途径的特征反应是关键中间代谢物关键中间代谢物2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡磷酸葡萄糖酸(萄糖酸(KDPG)裂解为丙酮酸
15、和)裂解为丙酮酸和3-磷酸甘油醛。磷酸甘油醛。ED途径的特途径的特征酶是征酶是KDPG醛缩酶。醛缩酶。反应步骤简单,产能效率低反应步骤简单,产能效率低.此途径可与此途径可与EMP途径、途径、HMP途径和途径和TCA循环相连接,可互相循环相连接,可互相协调以满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢物的需要。协调以满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢物的需要。好氧时与好氧时与TCA循环相连,厌氧时进行乙醇发酵循环相连,厌氧时进行乙醇发酵.相关的发酵生产:细菌酒精发酵相关的发酵生产:细菌酒精发酵第21页,此课件共79页哦葡萄糖三条降解途径在不同微生物中的分布葡萄糖三条降解途径在不同微生物中的分布菌名
16、菌名EMP(%)HMP(%)ED(%)酿酒酵母酿酒酵母8812产朊假丝酵母产朊假丝酵母66811934灰色链霉菌灰色链霉菌973产黄青霉产黄青霉7723大肠杆菌大肠杆菌7228铜绿假单胞菌铜绿假单胞菌2971嗜糖假单胞菌嗜糖假单胞菌100枯草杆菌枯草杆菌7426氧化葡萄糖杆菌氧化葡萄糖杆菌100真养产碱菌真养产碱菌100运动发酵单胞菌运动发酵单胞菌100藤黄八叠球菌藤黄八叠球菌7030第22页,此课件共79页哦由表可见,在微生物细胞中,有的同时存在由表可见,在微生物细胞中,有的同时存在多条途径来降解葡萄糖,有的只有一种。在多条途径来降解葡萄糖,有的只有一种。在某一具体条件下,拥有多条途径的某种
17、微生某一具体条件下,拥有多条途径的某种微生物究竟经何种途径代谢,对发酵产物影响很物究竟经何种途径代谢,对发酵产物影响很大。大。第23页,此课件共79页哦4、TCA循环循环又称又称柠檬酸循环或柠檬酸循环或Krebs循环循环,在绝大多数,在绝大多数异养微生物的呼吸代谢中起关键作用。异养微生物的呼吸代谢中起关键作用。TCATCA循环意义循环意义1 1、是生物体代谢的主要方式,具有普遍性。、是生物体代谢的主要方式,具有普遍性。2 2、生物体提供能量的主要形式,其产能效率达到、生物体提供能量的主要形式,其产能效率达到4242。3 3、为糖、脂、蛋白质三大物质的转化枢纽。、为糖、脂、蛋白质三大物质的转化枢
18、纽。4 4、TCATCA循环循环可可产生产生多种化合物的碳骨架,以供细胞合成之多种化合物的碳骨架,以供细胞合成之用。用。5 5、TCATCA循环为人类利用生物发酵生产所需产品提供主循环为人类利用生物发酵生产所需产品提供主要的代谢途径。如柠檬酸发酵;要的代谢途径。如柠檬酸发酵;GluGlu发酵等。发酵等。第24页,此课件共79页哦循环的结果是循环的结果是乙酰乙酰CoA被彻底被彻底氧化成氧化成CO2和和H2O,每氧化每氧化1分分子的乙酰子的乙酰CoA可产生可产生12分子的分子的ATP,草酰乙酸参与反应而本身草酰乙酸参与反应而本身并不消耗。并不消耗。丙酮酸在进入三羧酸循环之丙酮酸在进入三羧酸循环之先
19、要脱羧生成乙酰先要脱羧生成乙酰CoA,乙酰乙酰CoA和草酰乙酸缩合成柠檬酸和草酰乙酸缩合成柠檬酸再进入再进入三羧酸循环。三羧酸循环。第25页,此课件共79页哦TCA循环的主要产物循环的主要产物第26页,此课件共79页哦TCA循环的重要特点循环的重要特点1、循环一次的结果是乙酰、循环一次的结果是乙酰CoA的乙酰基被氧化为的乙酰基被氧化为2分子分子CO2,并重新生并重新生成成1分子草酰乙酸;分子草酰乙酸;2、整个循环有四步氧化还原反应,其中三步反应中将、整个循环有四步氧化还原反应,其中三步反应中将NAD+还原为还原为NADH+H+,另一步为另一步为FAD还原;还原;3、为糖、脂、蛋白质三大物质转化
20、中心枢纽。、为糖、脂、蛋白质三大物质转化中心枢纽。4、循环中的某些中间产物是一些重要物质生物合成的前体;、循环中的某些中间产物是一些重要物质生物合成的前体;5、生物体提供能量的主要形式;、生物体提供能量的主要形式;6、为人类利用生物发酵生产所需产品提供主要的代谢途径。如为人类利用生物发酵生产所需产品提供主要的代谢途径。如 柠檬酸发酵;柠檬酸发酵;Glu发酵等。发酵等。7.关键酶是:柠檬酸合成酶、异柠檬酸合成酶、关键酶是:柠檬酸合成酶、异柠檬酸合成酶、-酮戊二酸脱氢酶。酮戊二酸脱氢酶。第27页,此课件共79页哦TCA循环在微生物代谢中的枢纽地位循环在微生物代谢中的枢纽地位氨基酸氨基酸蛋白质蛋白质
21、ATP,各种,各种 有机酸有机酸,天冬氨酸,柠檬酸,谷氨酸,天冬氨酸,柠檬酸,谷氨酸乙酰乙酰-CoA脂肪酸脂肪酸 甘油甘油脂肪脂肪丙酮酸丙酮酸-氧化氧化乙醇乙醇乳酸乳酸丙酮丙酮丁醇丁醇丁二醇丁二醇葡萄糖葡萄糖EMP糖类糖类第28页,此课件共79页哦(二)递氢、受氢和(二)递氢、受氢和ATP的产生的产生经上述脱氢途径生成的经上述脱氢途径生成的NADH、NADPH、FAD等还原型辅酶等还原型辅酶通过呼吸链等方式进行递氢,最终与受氢体(氧、无机或有机通过呼吸链等方式进行递氢,最终与受氢体(氧、无机或有机氧化物)结合,以释放其化学潜能。氧化物)结合,以释放其化学潜能。根据根据递氢特别是受氢过程中氢受体
22、性质的不同递氢特别是受氢过程中氢受体性质的不同,把微生物能把微生物能量代谢分为量代谢分为呼吸作用呼吸作用和和发酵作用发酵作用两大类。两大类。发酵作用:没有任何外援的最终电子受体的生物氧化模;发酵作用:没有任何外援的最终电子受体的生物氧化模;呼吸作用:有外援的最终电子受体的生物氧化模式;呼吸作用:有外援的最终电子受体的生物氧化模式;呼吸作用呼吸作用又可分为两类:又可分为两类:有氧呼吸有氧呼吸最终电子受体是分子氧最终电子受体是分子氧O2;无氧呼吸无氧呼吸最终电子受体是最终电子受体是O2以外的以外的 无机氧化物,如无机氧化物,如NO3-、SO42-等。等。第29页,此课件共79页哦呼呼吸吸、无无氧氧
23、呼呼吸吸和和发发酵酵示示意意图图C6H12O6 HA HHB HCA、B或或CAH2,BH2或或CH2 H(发发酵酵产产物物:乙乙醇醇、CO2乳乳酸酸等等)脱脱氢氢递递氢氢受受氢氢经经呼呼吸吸链链呼呼吸吸无无氧氧呼呼吸吸发发酵酵1/2O2H2ONO3-,SO42-,CO2NO2-,SO32-,CH4第30页,此课件共79页哦概念概念:是以分子氧作为最终电子是以分子氧作为最终电子(或氢或氢)受体的氧化过程受体的氧化过程;是最普遍、最重要的生物氧化方式。是最普遍、最重要的生物氧化方式。途径途径:EMP,TCA循环循环特点特点:必须指出,在有氧呼吸作用中,底物的氧化作用不与:必须指出,在有氧呼吸作用
24、中,底物的氧化作用不与氧的还原作用直接偶联,而是底物在氧化过程中释放的电子氧的还原作用直接偶联,而是底物在氧化过程中释放的电子先通过电子传递链(由各种电子传递体,如先通过电子传递链(由各种电子传递体,如NAD,FAD,辅酶辅酶Q和各种细胞色素组成)最后才传递到氧。和各种细胞色素组成)最后才传递到氧。呼吸作用呼吸作用TCA循环与电子传递是有氧呼吸中两个主要的产能循环与电子传递是有氧呼吸中两个主要的产能环节。环节。1、有氧呼吸、有氧呼吸第31页,此课件共79页哦自自EMP2NADH2自乙酰自乙酰CoA2NADH2自自TCA6NADH2自自TCA2FADH2高能水平高能水平低氧化还原势低氧化还原势氧
25、化态氧化态还原态还原态还原态还原态氧化态氧化态氧化态氧化态还原态还原态还原态还原态 醌醌氧化态氧化态氧化态氧化态还原态还原态 脱氢酶脱氢酶NAD FADH2H2ONADH2FAD1/2O2+2H+低能水平低能水平高氧化还原势高氧化还原势FPFe-SCyt.b Cyt.c Cyt.aCyt.a3 氧化酶氧化酶典型的呼吸链典型的呼吸链第32页,此课件共79页哦第33页,此课件共79页哦2、无氧呼吸、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;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,而是无氧呼吸的最终电子受体不是氧,而是NO3-、NO2-、SO4
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