第五章-微生物的营养和生长优秀PPT.ppt
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1、第五章第五章微生物的养分和生长5.1 微生物的养分5.2 微生物的生长5.3 微生物生长的限制5.1 5.1 微生物的养分微生物的养分 养分和养分物质:养分和养分物质:微生物在生长过程中不断从外界环境中获得微生物在生长过程中不断从外界环境中获得所须要的各种物质,合成自身的细胞物质并供应所须要的各种物质,合成自身的细胞物质并供应机体进行各种生理活动所须要的能量。机体进行各种生理活动所须要的能量。这些能被微生物吸取并加以利用的物质是这些能被微生物吸取并加以利用的物质是 养养分物质(分物质(nutrientnutrient),是那些能够满足机体生长、是那些能够满足机体生长、繁殖和完成各种生理活动所须
2、要的物质。繁殖和完成各种生理活动所须要的物质。而微生物获得与利用养分物质的过程,称为养而微生物获得与利用养分物质的过程,称为养分分(nutritionnutrition)。)。养分物质是微生物生存的物质基础,而养分物质是微生物生存的物质基础,而养分是微生物维持和持续其生命形式的一种生理过程。养分是微生物维持和持续其生命形式的一种生理过程。养分物质的作用:养分物质的作用:组成微生物细胞所需的物质;组成微生物细胞所需的物质;构成细胞代谢过程中酶的活性中心,调整代谢,构构成细胞代谢过程中酶的活性中心,调整代谢,构成物质运输系统;成物质运输系统;供应微生物各种活动的能量;供应微生物各种活动的能量;形成
3、微生物的代谢产物。形成微生物的代谢产物。5.1.1 5.1.1 微生物的六大养分要素:微生物的六大养分要素:5.1.1.1 5.1.1.1 微生物的化学组成:微生物的化学组成:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、钠、铁、锰、锌等等。钠、铁、锰、锌等等。主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫占细菌细胞干重的占细菌细胞干重的97%97%这些元素主要以水、有机物和无机盐的形式存在于这些元素主要以水、有机物和无机盐的形式存在于细胞中。细胞中。组成微生物细胞的这些化学物质分别来源于它们的养分组成微生物细胞的这些化学物质分别来源于它们的养分物质
4、。物质。微量元素:锌、锰、氯、钼、硒、钴、铜等微量元素:锌、锰、氯、钼、硒、钴、铜等5.1.1.2 5.1.1.2 微生物的养分物质及功能:微生物的养分物质及功能:养分物质依据它们在机体中的生理作用不同,养分物质依据它们在机体中的生理作用不同,可以将它们区分成六大类。可以将它们区分成六大类。六要素六要素:碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水(一)(一)碳源:碳源:凡是可以被微生物用来构成细胞物质或代谢产物中碳素来源的凡是可以被微生物用来构成细胞物质或代谢产物中碳素来源的物质,通称碳源。物质,通称碳源。碳源谱碳源谱有机碳有机碳无机碳无机碳异养微生物异养微生
5、物自养微生物自养微生物 微生物利用的碳源物质主要有糖类、有机酸、微生物利用的碳源物质主要有糖类、有机酸、醇、脂类、烃、醇、脂类、烃、CO2CO2及碳酸盐等。及碳酸盐等。微生物不同,利用这些含碳化合物的实力也不同。如:产生微生物不同,利用这些含碳化合物的实力也不同。如:产生胞外淀粉酶的微生物才利用淀粉。胞外淀粉酶的微生物才利用淀粉。目前在微生物工业发酵中所利用的碳源物质主要是单糖、目前在微生物工业发酵中所利用的碳源物质主要是单糖、淀粉、麸皮、米糠等。试验室主要利用葡萄糖、蔗糖和可溶性淀淀粉、麸皮、米糠等。试验室主要利用葡萄糖、蔗糖和可溶性淀粉等等。粉等等。组成细胞物质、代谢产物,供应一些微生物能
6、量。组成细胞物质、代谢产物,供应一些微生物能量。对于为数众多的化能异养微生物来说,对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源是兼有碳源是兼有 能源能源 功能养分物。功能养分物。(二)(二)氮源:氮源:凡是可以被微生物用来构成细胞物质或代谢产物中氮素来源的凡是可以被微生物用来构成细胞物质或代谢产物中氮素来源的物质,通称氮源。物质,通称氮源。氮源谱氮源谱有机氮有机氮无机氮无机氮NH3铵盐铵盐硝酸盐硝酸盐N2蛋白质蛋白质核酸核酸氨基酸氨基酸尿素尿素 能被微生物用作氮源的物质有蛋白质或它们不同能被微生物用作氮源的物质有蛋白质或它们不同程度的降解产物(如:胨、肽、氨基酸等)、铵盐、硝酸盐、亚程度的降解产物(
7、如:胨、肽、氨基酸等)、铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐以及分子态氮。硝酸盐以及分子态氮。目前,在试验室或工业生产中常用的用的氮源物质有:碳目前,在试验室或工业生产中常用的用的氮源物质有:碳酸铵、硫酸铵、硝酸盐、尿素、氨;酸铵、硫酸铵、硝酸盐、尿素、氨;有机氮源包括:蛋白胨、鱼粉、蚕蛹粉、黄豆饼粉、花生有机氮源包括:蛋白胨、鱼粉、蚕蛹粉、黄豆饼粉、花生饼粉、玉米浆、牛肉浸膏、酵母浸膏等。饼粉、玉米浆、牛肉浸膏、酵母浸膏等。速效氮源:有利于机体生长速效氮源:有利于机体生长 迟效氮源:有利于代谢产物的形成迟效氮源:有利于代谢产物的形成 氮源一般不能作为能源。氮源一般不能作为能源。(三)能源:(三)能源:能为
8、微生物生命活动供应能量来源的养分物或能为微生物生命活动供应能量来源的养分物或辐射能,称为能源。辐射能,称为能源。能源谱能源谱化学物质化学物质辐射能辐射能化能异养微生物的能源化能异养微生物的能源有机物有机物无机物无机物化能自养微生物的能源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光能自养和光能异养微生物的能源(四)无机盐:(四)无机盐:能为微生物生长供应必需的金属元素。能为微生物生长供应必需的金属元素。其作用:其作用:参与微生物中酶的组成;参与微生物中酶的组成;作为酶的激活剂;作为酶的激活剂;限制细胞的氧化还原电位,维持细胞的渗透限制细胞的氧化还原电位,维持细胞的渗透压平衡;压平衡;作为
9、某些微生物生长的能源物质。作为某些微生物生长的能源物质。大量元素:大量元素:NaNa、K K、Mg Mg、Ca Ca、S S、P P 等。等。(10-3 10-3 10-4 mol/L 10-4 mol/L)微量元素微量元素:是指那些在微生物生长过程中起重要作用,而机是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须要量极其微小的元素。体对这些元素的须要量极其微小的元素。锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼 等。等。(10-6 10-6 10-8 mol/L 10-8 mol/L)单盐毒害:微量元素中有很多是重金属元素,假如它们过量会对单
10、盐毒害:微量元素中有很多是重金属元素,假如它们过量会对机体的正常代谢产生毒害作用,而且单独一种微量元素过量产生机体的正常代谢产生毒害作用,而且单独一种微量元素过量产生的毒害作用更大,称作单盐毒害作用。的毒害作用更大,称作单盐毒害作用。所以,没有特殊缘由,在配制培育基时没有另外加入微所以,没有特殊缘由,在配制培育基时没有另外加入微量元素的必要。量元素的必要。(五)生长因子:(五)生长因子:通常是指那些微生物生长所必需而且须要量很通常是指那些微生物生长所必需而且须要量很小,但微生物自身不能合成的或合成量不足以满足机体小,但微生物自身不能合成的或合成量不足以满足机体生长须要的有机化合物。生长须要的有
11、机化合物。依据生长因子的化学结构与它们在机体内的生依据生长因子的化学结构与它们在机体内的生理作用,可以分为:理作用,可以分为:维生素;维生素;氨基酸;氨基酸;嘌呤或嘧啶嘌呤或嘧啶碱基。碱基。维生素大部分是构成酶的辅基或辅酶,维生素大部分是构成酶的辅基或辅酶,是酶活性所须要的成分。是酶活性所须要的成分。嘌呤或嘧啶碱基一般是构成某些酶的辅酶或辅嘌呤或嘧啶碱基一般是构成某些酶的辅酶或辅基或构成核酸的组成成分。基或构成核酸的组成成分。在一些状况下,培育基中一种氨基酸的含量过高,在一些状况下,培育基中一种氨基酸的含量过高,也会导致其他所需氨基酸的吸取不好,因此,氨基酸的含量也会导致其他所需氨基酸的吸取不
12、好,因此,氨基酸的含量要限制在确定浓度范围内,避开氨基酸之间因浓度不协调所产生要限制在确定浓度范围内,避开氨基酸之间因浓度不协调所产生的不良作用。的不良作用。微微 生生 物物 生长因子生长因子 须要量(须要量(ml-1)III型肺炎链球菌(型肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)胆碱)胆碱 6ug金黄色葡萄球菌(金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)硫胺素硫胺素 0.5ng白喉棒杆菌(白喉棒杆菌(Cornebacterium diphtherriae)B-丙氨酸丙氨酸 1.5ug破伤风梭状芽孢杆菌(破伤风梭状芽孢杆菌(Clostridium tet
13、ani)尿嘧啶尿嘧啶 0-4ug肠膜状串珠菌(肠膜状串珠菌(Leuconostoc mesenteroides)吡哆醛吡哆醛 0.025ug(六)(六)水:水:水在机体中的生理作用:水在机体中的生理作用:1.1.水是微生物细胞的重要组成成分,占生活细水是微生物细胞的重要组成成分,占生活细胞总量的胞总量的9090左右;是维持细胞正常形态的重要因素。左右;是维持细胞正常形态的重要因素。2.2.机体内的一系列生理生化反应都离不开水;机体内的一系列生理生化反应都离不开水;3.3.养分物质的吸取与代谢产物的分泌都是通过养分物质的吸取与代谢产物的分泌都是通过水来完成的;水来完成的;4.4.由于水的比热高,
14、又是热的良好导体,故能由于水的比热高,又是热的良好导体,故能有效地限制细胞内温度的变更。有效地限制细胞内温度的变更。5.1.2 5.1.2 微生物的养分类型:微生物的养分类型:自养型微生物自养型微生物异养型微生物异养型微生物生长所须要的养分物质生长所须要的养分物质生物生长过程中能量的来源生物生长过程中能量的来源光能养分型光能养分型化能养分型化能养分型光能自养型:以光为能源,不依靠任何有机物即可正常生长。光能自养型:以光为能源,不依靠任何有机物即可正常生长。光能异养型:以光为能源,但生长须要确定的有机养分物。光能异养型:以光为能源,但生长须要确定的有机养分物。化能自养型:以无机物的氧化获得能量,
15、生长不依靠有机营化能自养型:以无机物的氧化获得能量,生长不依靠有机营 养物。养物。化能异养型:以有机物的氧化获得能量,生长依靠于有机营化能异养型:以有机物的氧化获得能量,生长依靠于有机营 养物质。养物质。5.1.2.1 5.1.2.1 光能自养型(光能无机自养型):光能自养型(光能无机自养型):利用利用光作为生活所须要的能量来源,以光作为生活所须要的能量来源,以CO2CO2为碳源,以无机为碳源,以无机物物 如硫代硫酸钠、如硫代硫酸钠、H2SH2S等为供氢体,还原等为供氢体,还原CO2CO2合成细胞合成细胞有机物的一类微生物。有机物的一类微生物。例如:藻类及蓝细菌等和植物一样,以水为电子供体(供
16、例如:藻类及蓝细菌等和植物一样,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。氢体),进行产氧型的光合作用,合成细胞物质。COCO2 22H2H2 2O O光能光能叶绿素叶绿素CHCH2 2OOO O2 2 除蓝细菌外,其他光能自养微生物光合作用是在除蓝细菌外,其他光能自养微生物光合作用是在无氧环境无氧环境下进行,为细菌型光合作用(严格厌氧)。下进行,为细菌型光合作用(严格厌氧)。5.1.2.2 5.1.2.2 光能异养型(光能有机异养型):光能异养型(光能有机异养型):利用利用光作为生活所须要的能量来源,以有机化合物作为供氢光作为生活所须要的能量来源,以有机化合物作为供氢体,
17、还原体,还原CO2CO2合成细胞有机物的一类微生物。合成细胞有机物的一类微生物。COCO2 22H2H2 2S S光能光能细菌光合色素细菌光合色素CHCH2 2OO2S2SH H2 2O O 例如:例如:绿硫细菌,以绿硫细菌,以H H2 2S S为电子供体,产生细胞物为电子供体,产生细胞物质,并伴随硫元素的产生。质,并伴随硫元素的产生。不能以不能以COCO2 2作为唯一碳源。作为唯一碳源。例如,红螺菌属中的一些细菌能利用异丙醇作为例如,红螺菌属中的一些细菌能利用异丙醇作为供氢体,将供氢体,将COCO2 2还原成细胞物质,同时积累丙酮。还原成细胞物质,同时积累丙酮。CHOHCHOHCOCO2 2
18、H H3 3C CH H3 3C C2 2光能光能光合色素光合色素2 CH2 CH3 3C0CHC0CH3 3CHCH2 2OOH H2 2O O5.1.2.3 5.1.2.3 化能自养型(化能无机自养型):化能自养型(化能无机自养型):以以COCO2 2或碳酸盐或碳酸盐作为碳源,利用作为碳源,利用无机化合物氧化无机化合物氧化所所产生的化学能为能源,还原产生的化学能为能源,还原COCO2 2合成细胞物质的一类微生物。合成细胞物质的一类微生物。化能自养微生物一般为好氧性的。化能自养微生物一般为好氧性的。其过程可用一通式表示:其过程可用一通式表示:无机物无机物 O O2 2氧化物氧化物 能量能量C
19、OCO2 2 4 4H HCHCH2 2O O H H2 2O O注供氢体可来于注供氢体可来于 H H2 2、H H2 2S S、FeFe2+2+、NONO2 2 化能无机自养型只存在于微生物中,可在完全无机及无光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,参与地球物参与地球物质循环;质循环;5.1.2.4 5.1.2.4 化能异养型(化能有机异养型):化能异养型(化能有机异养型):以以有机碳化合物有机碳化合物(如淀粉.糖类.纤维素.有机酸等)作为碳源,利用作为碳源,利用有机化合物氧化有机化合物氧化所产
20、生的化学能为能源的一所产生的化学能为能源的一类微生物。类微生物。有机物通常既是碳源也是能源;有机物通常既是碳源也是能源;腐生型腐生型(metatrophy)(metatrophy):可利用无生命的有机物可利用无生命的有机物(如动植物尸体和残体如动植物尸体和残体)作作为碳源;为碳源;寄生型寄生型(paratrophy)(paratrophy):寄生在活的寄主体内吸取养分物质寄生在活的寄主体内吸取养分物质,离开寄主就不离开寄主就不能生存。能生存。在腐生型和寄生型之间还存在中间类型:在腐生型和寄生型之间还存在中间类型:兼性腐生型兼性腐生型(facultive metatrophy)(facultiv
21、e metatrophy);兼性寄生型兼性寄生型(facultive paratrophy)(facultive paratrophy);不同养分类型之间的界限并非确定:不同养分类型之间的界限并非确定:异养型微生物并非确定不能利用异养型微生物并非确定不能利用CO2CO2;自养型微生物也并非不能利用有机物进行生长;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有些微生物在不同生长条件下生长时,其养分类型也会发生其养分类型也会发生变更变更 微生物养分类型的可变性无疑有利于提高其对环境条件变更的适应实力例如:紫色非硫细菌例如:紫色非硫细菌(purple nonsulphu
22、r bacteria)(purple nonsulphur bacteria):没有有机物时,同化没有有机物时,同化CO2CO2,为自养型微生物;为自养型微生物;有机物存在时,利用有机物进行生长,为异养型微生有机物存在时,利用有机物进行生长,为异养型微生物;物;光照和厌氧条件下,利用光能生长,为光能养分型微光照和厌氧条件下,利用光能生长,为光能养分型微生物;生物;黑暗与好氧条件下,依靠有机物氧化产生的化学能生黑暗与好氧条件下,依靠有机物氧化产生的化学能生长,为化能养分型微生物;长,为化能养分型微生物;5.1.3 5.1.3 养分物质进入细胞的方式:养分物质进入细胞的方式:依据物质运输过程的特点
23、,可将物质的运输方式分为:依据物质运输过程的特点,可将物质的运输方式分为:自由扩散自由扩散 促进扩散促进扩散 主动运输主动运输 基团转移基团转移5.1.3.1 5.1.3.1 自由扩散:自由扩散:原生质膜是一种半透原生质膜是一种半透性膜,养分物质通过原生质膜上的小孔,由高浓度的胞性膜,养分物质通过原生质膜上的小孔,由高浓度的胞外环境向低浓度的胞内进行扩散。外环境向低浓度的胞内进行扩散。物质在扩散过程中没有发生任何反应;物质在扩散过程中没有发生任何反应;不消耗能量;不能逆浓度运输;不消耗能量;不能逆浓度运输;运输速率与膜内外物质的浓度差成正比。运输速率与膜内外物质的浓度差成正比。可以通过扩散自由
24、通过原生质膜的分子:可以通过扩散自由通过原生质膜的分子:水,水,一些脂溶性小分子:脂肪酸、乙醇、甘油等,一些脂溶性小分子:脂肪酸、乙醇、甘油等,一些气体(一些气体(O2O2、CO2CO2),),某些氨基酸在确定程度上也可通过自由扩散进某些氨基酸在确定程度上也可通过自由扩散进出细胞。出细胞。影响自由扩散的因素:影响自由扩散的因素:物质的分子大小,极性大小,溶解性,膜物质的分子大小,极性大小,溶解性,膜PH,温度等。,温度等。5.1.3.2 5.1.3.2 促进扩散:促进扩散:特点:特点:在扩散过程中须要载体参与。但参与运输在扩散过程中须要载体参与。但参与运输的物质本身的分子结构不发生变更。的物质
25、本身的分子结构不发生变更。被运输的物质具有高度的立体专一性。被运输的物质具有高度的立体专一性。不消耗能量;不能逆浓度运输。不消耗能量;不能逆浓度运输。运输速率与膜内外物质的浓度差成正比。运输速率与膜内外物质的浓度差成正比。一般微生物通过专一的载体蛋白运输相应的物质,但也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。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。通过促进扩散进入细胞的养分物质主要有氨基酸、单糖、维生素及无机盐等。5.1.3.3 5.1.3.3 主动运输:主动运输:特点:特点:在主动运输过程中须要载体参与。载体蛋白在主动运
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