微生物代谢讲稿.ppt
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1、关于微生物代谢第一页,讲稿共六十二页哦本章的内容:本章的内容:第一节第一节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢第二节第二节 分解代谢和合成代谢的联系分解代谢和合成代谢的联系第三节第三节 微生物独特合成代谢途径举例微生物独特合成代谢途径举例第四节第四节 微生物的代谢调节与发酵生产微生物的代谢调节与发酵生产第二页,讲稿共六十二页哦第一节第一节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢能量代谢是微生物代谢的核心。能量代谢是微生物代谢的核心。能量代谢的的中心任务,是将外界环境中多种形式的能量代谢的的中心任务,是将外界环境中多种形式的初级能源转化为适用于一切生命活动的通用能源初级能源转化为适用于一切生命活动的通用
2、能源ATP。最初能源通用能源微生物可利用的初级能源为有机物、日光及还原态无微生物可利用的初级能源为有机物、日光及还原态无机物机物3大类。大类。能量代谢的实质就是将这能量代谢的实质就是将这3大类初级能源逐步转化为大类初级能源逐步转化为ATP的过程(的过程(ATP的形成与利用)。的形成与利用)。第三页,讲稿共六十二页哦一、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l生物氧化(biological oxidation):就是发生在活细胞内一系列产能性氧化反应的总称。l有机物生物氧化和燃烧的比较:第四页,讲稿共六十二页哦生物氧化的形式形式:与氧结合、脱氢、失去电子生物氧化的过程过
3、程:脱氢、递氢、受氢脱氢、递氢、受氢生物氧化的功能功能:产能、产还原力、产中间代谢物生物氧化的类型类型:呼吸、无氧呼吸、发酵产还原力:主要指还原型烟酰胺腺嘌呤核苷酸类物质,即产还原力:主要指还原型烟酰胺腺嘌呤核苷酸类物质,即NADPH2或或NADH2,这两种物质在转氢酶作用下可以互换。,这两种物质在转氢酶作用下可以互换。化能异养微生物:能源、氢供体、基本碳源都是有机物化能异养微生物:能源、氢供体、基本碳源都是有机物 大部分细菌和全部真核微生物大部分细菌和全部真核微生物 第五页,讲稿共六十二页哦(一)底物脱氢(一)底物脱氢(4 4条途径)条途径)产生还原力、能量、小分子中间代谢物产生还原力、能量
4、、小分子中间代谢物 (以葡萄糖为(以葡萄糖为例)例)第六页,讲稿共六十二页哦1、EMP途径(途径(Embden-Meyerhof-Parnas pathway):):l又称糖酵解途径、己糖二磷酸途径又称糖酵解途径、己糖二磷酸途径(1)概述:)概述:此为大多数生物的主流代谢途径。它以 1分 子葡萄糖为底物,经过 10 步反应而产生 2分 子丙酮酸、2分 子 NADH+H+和2分 子 ATP的过程。2阶段、3种产物和 10 个反应。EMP途径的简图和总反应式:第七页,讲稿共六十二页哦(2)EMP途径的途径的反应步骤反应步骤第八页,讲稿共六十二页哦(3)EMP途径的终产物的去向途径的终产物的去向lN
5、ADH+H+在有氧条件下可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生6ATP,而在无氧条件下,可把丙酮酸还原成乳酸或把丙酮酸的脱羧产物乙醛还原成乙醇。(4)EMP途径的意义途径的意义l五点:参阅P103第九页,讲稿共六十二页哦2、HMP途径(途径(hexose monophosphate pathway):l己糖一磷酸途径、己糖一磷酸支路、戊糖磷酸途径、磷酸葡萄糖酸途径、W D途 经(Warburg-Dickens pathway)(1)概述:其特点是葡萄糖不经过EMP途径和TCA循环而得到彻底氧化,并能产生大量NADP+H+形式的还原力以及多种重要中间代谢物。HMP途径的简图和总反应式:第十页,讲稿共六十
6、二页哦(2)反应过程:)反应过程:(3)产物去向:)产物去向:p104(4)HMP途径的生途径的生物意义:物意义:p104第十一页,讲稿共六十二页哦3、ED途径(途径(Entner-Doudoroff pathway):):l2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖(KDPG)途径(1)概述:存在于某些缺乏EMP途径的微生物中的一种代替途径,为微生物所特有,特点是葡萄糖只经过4步反应步反应即可快速获得丙酮酸。第十二页,讲稿共六十二页哦(2)反应步骤:(3)产物去向:*(4)ED途径的途径的特点特点:p106(5)ED途径的生物意义:p106第十三页,讲稿共六十二页哦第十四页,讲稿共六十二页哦(2)反应
7、步骤:(3)TCA循环的特点:p108(4)TCA循环的生物意义:p108第十五页,讲稿共六十二页哦TCA循环的意义:枢纽地位循环的意义:枢纽地位第十六页,讲稿共六十二页哦l l4 4条脱氢途径在产能效率方面的比较:条脱氢途径在产能效率方面的比较:条脱氢途径在产能效率方面的比较:条脱氢途径在产能效率方面的比较:第十七页,讲稿共六十二页哦第十八页,讲稿共六十二页哦(二(二)递氢和受氢递氢和受氢 贮藏在生物体内葡萄糖等有机物中的化学潜能,经过上述4条途径脱氢后,通过呼吸链(电子传递链)等方式传递,最终可与氧、无机物、有机物等氢受体相结合而释放出其中的能量。生物氧化的3种类型:呼吸、无氧呼吸和发酵。
8、第十九页,讲稿共六十二页哦1、有氧呼吸(aerobic respiration):好氧呼吸、呼吸(1)几个概念:)几个概念:l有氧呼吸:有氧呼吸:底物按常规方式脱氢后,经完整的呼吸链(又称电子传递链)递氢,最终由分子氧接受氢并产生水和释放能量(ATP)的过程。由于呼吸必须在有氧的条件下进行,因此又称呼吸。l呼吸链:呼吸链:是指位于原核生物细胞膜上或真核生物线粒体上的由一系列氧化还原势不同的氢传递体(或电子传递体)组成的一组链状传递顺序,它能把氢和电子从低氧化还原势的化合物处传递给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。在氢或电子的传递过程中,通过与氧化磷酸化反应发生偶链,就可
9、产生ATP形式的能量。l氧化磷酸化氧化磷酸化,又称电子传递链磷酸化:电子传递链磷酸化:是指呼吸链的递氢(或是指呼吸链的递氢(或电子)和受氢过程与磷酸化反应相偶连并产生电子)和受氢过程与磷酸化反应相偶连并产生ATP的作用。的作用。递氢、受氢即氧化过程造成了跨膜的质子梯度差即质子动势,进而质子动势再推动ATP酶合成ATP。第二十页,讲稿共六十二页哦(2)微生物中最重要的呼吸链组分:)微生物中最重要的呼吸链组分:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸)和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADP):):黄素腺嘌呤二核苷酸(黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和黄素单核苷酸()和黄
10、素单核苷酸(FMN):):它们是黄素蛋白(FP,flavoprotein)脱氢酶的辅基 铁硫蛋白(铁硫蛋白(Fe-S):):是传递电子的氧化还原载体。这类小分子蛋白的辅基中含有铁硫。Fe-S蛋白存在于呼吸链中,每次仅能传递1个电子。泛醌(辅酶泛醌(辅酶Q):):是一类小分子非蛋白脂溶性氢载体。其功能是传递氢,收集呼吸链中各种辅酶或辅基传出的氢还原力NAD(P)2,然后将它们传递给细胞色素系统。细胞色素系统:细胞色素系统:是一类含铁卟啉的血红蛋白,主要存在于好氧微生物中。细胞色素系统位于呼吸链的末端,功能是传递电子,不传递氢。它们从泛醌中接受电子,同时将同等数目的H+推到线粒体膜外(真核微生的)
11、或细胞膜(原核微生物)外环境中。按吸收光谱和氧化还原电位不同将细胞色素分为多种类型,如Cyta、Cytb、Cytc、Cyta 3。第二十一页,讲稿共六十二页哦(3)在呼吸链中电子或氢的)在呼吸链中电子或氢的传递顺序一般为:传递顺序一般为:lNAD(P)FAD Fe-S CoQ Cyt.b Cyt.c Cyt.a Cyt.a3l呼吸链中有三处能提供合呼吸链中有三处能提供合成成ATP所需的足够能量;所需的足够能量;lP/O比的高低表示呼吸比的高低表示呼吸链氧化磷酸化效率的高链氧化磷酸化效率的高低。低。第二十二页,讲稿共六十二页哦化学渗透学说化学渗透学说 p110第二十三页,讲稿共六十二页哦2、无氧
12、呼吸(anaerobic respiration):(1)无氧呼吸:又称厌氧呼吸,是指一类呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物(少数为有机氧化物)的生物氧化,是一类在无氧条件下进行的、产能效率较低的特殊呼吸。(2)特点:底物按常规途径脱氢后,经部分呼吸链递氢,最终由氧化态的无机物或有机物受氢,并完成氧化磷酸化产能反应。(3)无氧呼吸的类型:第二十四页,讲稿共六十二页哦3、发酵(fementation)发酵(狭义):在无氧等外源氢受体的条件下,底物脱氢后所产生的还原力H未经过呼吸链传递而直接交给某一内源氧化性中间代谢物的一类低效产能反应。ADP TAP底物-H 底物 中间代谢 中间代谢物-H2工业
13、上(广义):发酵是指任何利用好氧或厌氧微生物来生产有用代谢物的一类生产方式。无氧下无氧下第二十五页,讲稿共六十二页哦 发酵类型:发酵类型:(1)由EMP途径中丙酮酸出发的发酵第二十六页,讲稿共六十二页哦(2)通过HMP途径的发酵异型乳酸发酵两个概念:两个概念:l异型乳酸发酵:葡萄糖经发酵后除主要产生乳酸外,还产生乙醇、乙酸和CO2等多种产物的发酵,称异型乳酸发酵。l同型乳酸发酵:发酵只产生乳酸。经EMP途径只产2分子乳酸。异型乳酸发酵的“经典”途径 异型乳酸发酵的双歧杆菌途径第二十七页,讲稿共六十二页哦第二节第二节 分解代谢和合成代谢的联系分解代谢和合成代谢的联系l分解代谢的功能在于保证正常合
14、成代谢的进行,而合成代谢又分解代谢的功能在于保证正常合成代谢的进行,而合成代谢又反过来为分解代谢创造了更好的条件,两者相互联系,促进了反过来为分解代谢创造了更好的条件,两者相互联系,促进了生物个体的生长繁殖和种族的繁荣发展。生物个体的生长繁殖和种族的繁荣发展。第二十八页,讲稿共六十二页哦第二十九页,讲稿共六十二页哦一、两用代谢途径一、两用代谢途径l两用代谢途径(amphibolic poathway):凡是在分解代谢和合成代谢中具有双重功能的途径,称为两用代谢途径,又叫兼用代谢途径。举例:EMP、HMP和TCA循环等注意问题:(1)在两用代谢途径中,合成途径并非是分解途径的得完全逆转。(2)两
15、代谢途径的中间代谢物不一定相同。(3)两代谢一般在不同的分割区域内分别进行。第三十页,讲稿共六十二页哦二、代谢物回补顺序二、代谢物回补顺序l代谢物回补顺序(anaplerotic sequence):是指能补充两用代谢途径中因为合成代谢而消耗的中间代谢物的那些反应。又称为代谢补偿途径或添补途径。举例:乙醛酸循环(glyoxylate cycle)第三十一页,讲稿共六十二页哦第三十二页,讲稿共六十二页哦第三十三页,讲稿共六十二页哦第四节第四节 微生物独特合成代谢途径举例微生物独特合成代谢途径举例一、自养微生物的一、自养微生物的一、自养微生物的一、自养微生物的COCOCOCO2 2 2 2固定固定
16、固定固定 l有有4条途径:条途径:Calvin循环、厌氧乙酰循环、厌氧乙酰-CoA途径、逆向途径、逆向TCA循环、羟基丙酸途径循环、羟基丙酸途径(一)(一)Calvin循环(循环(Calvin cycle)l这一循环是光能自养微生物和化能自养微生物固定这一循环是光能自养微生物和化能自养微生物固定CO2的主要途径。核酮糖二的主要途径。核酮糖二磷酸羧化酶和磷酸核酮糖激酶是本途径特有的酶。磷酸羧化酶和磷酸核酮糖激酶是本途径特有的酶。l代表:绿色植物、蓝细菌和多数光合细菌,硫细菌、铁细菌和硝化细菌代表:绿色植物、蓝细菌和多数光合细菌,硫细菌、铁细菌和硝化细菌等许多化能自养菌。因此此循环比较重要。等许多
17、化能自养菌。因此此循环比较重要。l三个阶段:三个阶段:(1)羧化反应)羧化反应(2)还原反应)还原反应(3)二氧化碳受体的再生)二氧化碳受体的再生第三十四页,讲稿共六十二页哦三三个个阶阶段段第三十五页,讲稿共六十二页哦第三十六页,讲稿共六十二页哦(二)厌氧乙酰(二)厌氧乙酰-CoA途径(途径(anaerobic acytyl-CoA pathway)第三十七页,讲稿共六十二页哦(三)逆向(三)逆向TCA循环(循环(reverse TCA cycle)第三十八页,讲稿共六十二页哦(四)羟基丙酸途径(四)羟基丙酸途径(hydroxypropionate pathway)第三十九页,讲稿共六十二页哦
18、二、生物固氮(二、生物固氮(biological nitrogen fixation)生物固氮(生物固氮(biological nitrogen fixation):固氮微生物利用固氮):固氮微生物利用固氮酶的催化酶的催化 作用将分子态氮转化为氨的过程称为生物固氮。作用将分子态氮转化为氨的过程称为生物固氮。氮是组成生物细胞必不可少的重要元素之一。氮气(N2)约占空气总体积的78%,但由于N N三键非常稳定,故N2不能被高等生物和大多数微生物利用,只有少数原核微生物能直接 利用N2作氮源,将其还原成氨,供植物和其他微生物利用。生物固氮是地球上仅次于光合作用的第二大生物化学反应。生物每年在温和条件
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