第五章 微生物的新陈代谢 第一节 微生物的能量代谢.ppt
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1、第五章第五章 微生物的新陈微生物的新陈代谢代谢 第一节第一节 微生物的微生物的能量代谢能量代谢 新陈代谢新陈代谢(metabolism)简称代谢,是推动生物简称代谢,是推动生物一切生命活动的动力源,通常泛指发生在活细胞中的各种一切生命活动的动力源,通常泛指发生在活细胞中的各种分解代谢分解代谢(catabolism)和和合成代谢合成代谢(anabolism)的总和,即:的总和,即:新陈代谢新陈代谢 分解代谢分解代谢 合成代谢合成代谢 分解代谢分解代谢又称异化作用,是指复杂的有机又称异化作用,是指复杂的有机物分子通过物分子通过分解代谢酶系分解代谢酶系的催化产生的催化产生简单分子简单分子、能量能量(
2、一般以腺苷三磷酸即(一般以腺苷三磷酸即ATPATP形式存在)和形式存在)和还原还原力力(reducing power,或称或称还原当量还原当量,一般用,一般用 HH来表示)的作用。来表示)的作用。合成代谢合成代谢又称同化作用,是指在又称同化作用,是指在合成酶系合成酶系的催化下,由的催化下,由简单分子简单分子、ATPATP形式的形式的能量能量和和还原力还原力一起,共同合成复杂的生物大分子的过程。一起,共同合成复杂的生物大分子的过程。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ATP H 一切生物,在其新陈代谢的本质上具有高度的一切生物,在其新陈代谢的本
3、质上具有高度的统一性和明显的多样性。统一性和明显的多样性。Energy yielding nutrientsCarbohydrates Fats Proteins CatabolismEnergy poor end productsCO2,H2O,NH3Cell macromoleculesProteins,Polysaccharides,Lipids,Nucleic acidsPrecursor moleculesAmino acids,Sugars,Fatty acids,Nitrogenous basesAnabolismATPRelationship between Energy an
4、d Metabolism 根据代谢过程中产生的代谢产物对生物体根据代谢过程中产生的代谢产物对生物体的作用不同,可分为:的作用不同,可分为:初级代谢初级代谢次级代谢次级代谢初级代谢初级代谢:把营养物质转变成细胞的结构物质,或把营养物质转变成细胞的结构物质,或对机体具生理活性的物质,或为机体生长提供能量的对机体具生理活性的物质,或为机体生长提供能量的物质的一类代谢类型。物质的一类代谢类型。初级代谢对生命活动是必须的,它存在于一切生物体内。初级代谢对生命活动是必须的,它存在于一切生物体内。供机体进行生物合成的各种小分子前体物、供机体进行生物合成的各种小分子前体物、单体和多聚体物质,例如丙酮酸、各种氨
5、基酸、单体和多聚体物质,例如丙酮酸、各种氨基酸、核苷酸等。核苷酸等。在能量代谢和代谢调节中起作用的各种物质,在能量代谢和代谢调节中起作用的各种物质,例如例如ATPATP。初级代谢的产物称为初级代谢的产物称为初级代谢产物初级代谢产物,具体包括:,具体包括:次级代谢次级代谢:微生物在一定的生长时期(一般是稳微生物在一定的生长时期(一般是稳定生长时期),以初级代谢产物为前体,合成一些对定生长时期),以初级代谢产物为前体,合成一些对微生物的生命活动没有明确功能的物质的过程。微生物的生命活动没有明确功能的物质的过程。次级代谢并不普遍存在于生物界,也不存在于整次级代谢并不普遍存在于生物界,也不存在于整个生
6、长时期,即次级代谢并非生命活动所必须的。但个生长时期,即次级代谢并非生命活动所必须的。但次级代谢产物次级代谢产物对人类是很重要的,例如抗生素、对人类是很重要的,例如抗生素、生长刺激素、色素、生物碱等。生长刺激素、色素、生物碱等。第一节第一节 微生物的产能代谢微生物的产能代谢一切生命活动都是耗能反应,一切生命活动都是耗能反应,能量代谢能量代谢就成了新陈代谢中的就成了新陈代谢中的核心问题核心问题。研究能量代谢的根本目的,是追踪生物体如何把外界环研究能量代谢的根本目的,是追踪生物体如何把外界环境中的多种形式的境中的多种形式的最初能源最初能源(primary energy sources)转换成对一切
7、生命活动都能利用的转换成对一切生命活动都能利用的通用能源通用能源(universal energy source)-ATP。最最初初能能源源有机物有机物还原态无机物还原态无机物日光日光化能异养微生物化能异养微生物化能自养微生物化能自养微生物光能营养微生物光能营养微生物通通用用能能源源(ATP)一、化能异养微生物的生物氧化一、化能异养微生物的生物氧化生物氧化生物氧化(biological oxidation):):就是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的总称。就是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的总称。生物氧化与燃烧的比较生物氧化与燃烧的比较l三个形式三个形式(被氧化的形式被氧化的形式)生
8、物氧化的生物氧化的“三、三三、三”与氧化合与氧化合失去电子失去电子脱氢脱氢基质底物脱氢基质底物脱氢递氢递氢受体受氢受体受氢产能产能产产 HH产小分子中间代谢物产小分子中间代谢物H H2 2+1/2 O+1/2 O2 2 H H2 2O OCHCH3 3CHOHCOOH CHCHOHCOOH CH3 3COCOOH+2HCOCOOH+2H+2e+2eFeFe2+2+Fe Fe3+3+e+el三个阶段三个阶段(形成能量阶段形成能量阶段)l三个产物三个产物(生物氧化功能生物氧化功能)生物合成三要素生物合成三要素生生物物氧氧化化的的类类型型无氧呼吸无氧呼吸发酵发酵呼吸呼吸A 发酵作用(发酵作用(fer
9、mentation)微生物细胞将有机物氧化释放的电子直接交给底物本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量并产生各种不同的代谢产物发酵作用不需要外界提供电子受体糖的发酵,有机酸的发酵,氨基酸的发酵广义的发酵泛指一切利用微生物进行生产的过程,多指传统的与实际生产有关的工业化生产多是好氧过程在工业生产中常把好氧或兼性厌氧微生物在工业生产中常把好氧或兼性厌氧微生物在通气或厌气的条件下的产品生产过程统在通气或厌气的条件下的产品生产过程统称为发酵。称为发酵。发酵(发酵(fermentation)1.1.发酵途径发酵途径 发酵的种类有很多,可发酵的底物有糖发酵的种类有很多,可发酵的底物有糖类、有机酸、氨基
10、酸等,其中以微生物发酵类、有机酸、氨基酸等,其中以微生物发酵葡萄糖最为重要。生物体内葡萄糖被降解成葡萄糖最为重要。生物体内葡萄糖被降解成丙酮酸的过程称为糖酵解,主要分为四种途丙酮酸的过程称为糖酵解,主要分为四种途径:径:EMPEMP途径、途径、HMPHMP途径、途径、EDED途径、磷酸解酮途径、磷酸解酮酶途径酶途径.2.2.发酵类型发酵类型 在糖酵解过程中生成的丙酮酸可被进一在糖酵解过程中生成的丙酮酸可被进一步代谢。在无氧条件下,不同的微生物分解步代谢。在无氧条件下,不同的微生物分解丙酮酸后会积累不同的代谢产物。根据发酵丙酮酸后会积累不同的代谢产物。根据发酵产物不同,发酵的类型主要有乙醇发酵、
11、乳产物不同,发酵的类型主要有乙醇发酵、乳酸发酵、丙酮丁醇发酵、混合酸发酵等。酸发酵、丙酮丁醇发酵、混合酸发酵等。EMP pathwayHMP pathwayEDHK(PK)糖酵解(Glycolysis)1.1.EMP EMP途径途径(Embdem-Meyerhof-Parnas Pathway)EMP EMP途径途径又称又称糖酵解途径糖酵解途径(glycolysis)或或己糖二磷酸途径己糖二磷酸途径(hexose diphosphate pathway),是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。在总反应中,可概括成在总反应中,可概括成两个阶段两个阶段 (
12、耗能和产能耗能和产能)、三种产物三种产物(NADHNADHH H+、丙酮酸和丙酮酸和ATP)ATP)和和1010个反应步骤个反应步骤。1 1分子葡萄糖为底物分子葡萄糖为底物1010步步反反应应2 2分子丙酮酸分子丙酮酸2 2分子分子ATPATPEMP途径的总反应式为:途径的总反应式为:C6H12O62NAD2NAD+2ADP2ADP2Pi2CH2Pi2CH3COCOOH2NADH2NADH 2H2H+2ATP2ATP2H2H2O在其终产物中,在其终产物中,2 2NADHNADHH H+在有氧条件下在有氧条件下,可经呼吸链的氧化磷酸化反应,可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生产生6 6ATPATP;在
13、无氧条件下在无氧条件下,则可还原丙酮酸产生乳酸或还,则可还原丙酮酸产生乳酸或还原丙酮酸的脱羧产物原丙酮酸的脱羧产物乙醛还原成乙醇。乙醛还原成乙醇。EMPEMP途径途径是多种微生物所具有的代谢途径,其产是多种微生物所具有的代谢途径,其产能效率虽低,但其生理功能极其能效率虽低,但其生理功能极其重要重要:供应供应ATPATP形式的能量和形式的能量和NADHNADH2 2形式的还原力;形式的还原力;是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包括三羧酸是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包括三羧酸循环(循环(TCATCA)、)、HMPHMP途径和途径和EDED途径等;途径等;微生物合成提供多种中间代谢物;微生物合
14、成提供多种中间代谢物;通过逆向反应进行多糖合成。通过逆向反应进行多糖合成。从微生物发酵生产的角度来看,从微生物发酵生产的角度来看,EMPEMP途径与乙醇、途径与乙醇、乳酸、甘油、丙酮和丁醇等的发酵生产关系密切。乳酸、甘油、丙酮和丁醇等的发酵生产关系密切。2.2.HMP HMP途径途径(hexose monophosphate pathway)HMPHMP途径途径即即已糖已糖磷酸途径磷酸途径、己糖己糖磷酸支路磷酸支路(shunt)、戊糖磷酸途径戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway)、磷酸葡萄糖酸途径磷酸葡萄糖酸途径(phosphogluconate pathway)或
15、或WDWD途径途径(Warburg-Dickens pathway)。1.1.氧化阶段:氧化阶段:6-6-磷酸葡萄糖脱氢脱羧生成磷酸葡萄糖脱氢脱羧生成5-5-磷酸核糖磷酸核糖2.2.非氧化阶段:磷酸戊糖分子重排非氧化阶段:磷酸戊糖分子重排HMP途径的总反应式为:途径的总反应式为:6葡糖葡糖-6-6-磷酸磷酸1212NADPNADP+6H6H2O55葡糖葡糖-6-6-磷酸磷酸1212NADPHNADPH 12H12H+12CO12CO2PiPi HMPHMP途径途径在微生物生命活动中有着极其重要的在微生物生命活动中有着极其重要的意义意义,具体表现在:具体表现在:供应合成原料:供应合成原料:为核酸
16、、核苷酸、为核酸、核苷酸、NAD(P)NAD(P)+、FAD(FMN)FAD(FMN)和和CoACoA等的生物合成提供戊糖等的生物合成提供戊糖-磷酸;途径中的赤藓糖磷酸;途径中的赤藓糖-4-4-磷酸是合成芳香族、杂环族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、磷酸是合成芳香族、杂环族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸和组氨酸)的原料;色氨酸和组氨酸)的原料;产还原力:产还原力:产生大量的产生大量的NADPHNADPH2 2形式的还原力,不仅可供形式的还原力,不仅可供脂肪酸、固醇等生物合成之需,还可供通过呼吸链产生大脂肪酸、固醇等生物合成之需,还可供通过呼吸链产生大量能量之需;量能量之需;作为固定的作为固定的CO
17、CO2 2中介:中介:是光能自养微生物和化能是光能自养微生物和化能自养微生物固定自养微生物固定COCO2 2的重要中介;的重要中介;扩大碳源利用范围:扩大碳源利用范围:微生物利用微生物利用C C3 3C C7 7多种碳源多种碳源提供了必要的代谢途径;提供了必要的代谢途径;连接连接EMPEMP途径:途径:通过与通过与EMPEMP途径的连接,微生物途径的连接,微生物合成提供更多的戊糖。合成提供更多的戊糖。从微生物发酵生产的角度来看,通过从微生物发酵生产的角度来看,通过HMPHMP途径可途径可提供许多重要的发酵产物,例如核苷酸、氨基酸、辅提供许多重要的发酵产物,例如核苷酸、氨基酸、辅酶和乳酸(异型乳
18、酸发酵)等。酶和乳酸(异型乳酸发酵)等。3.3.ED ED途径途径(Entner-Doudoroff pathway)ED ED途径途径又称又称 2 2-酮酮-3 3-脱氧脱氧-6 6-磷酸葡糖酸磷酸葡糖酸(KDPGKDPG)裂解途径裂解途径。最早由。最早由Entner和和Doudoroff两人(两人(19521952)在)在Pseudomonas saccharophila(嗜糖嗜糖假单胞菌)中发现,故名。这是存在于某些缺乏完假单胞菌)中发现,故名。这是存在于某些缺乏完整整EMPEMP途径的微生物中的一种替代途径,为微生物途径的微生物中的一种替代途径,为微生物所特有。所特有。ED ED途径特
19、点是葡萄糖只经过途径特点是葡萄糖只经过4 4步反应即可快速步反应即可快速获得由获得由EMPEMP途径须经途径须经1010步才能获得的丙酮酸。步才能获得的丙酮酸。ED途径的总反应式为:途径的总反应式为:C6H12O6ADPADPPiPiNADPNADP+NADNAD+2CH2CH3COCOOHATP ATP NADPHNADPHH H+NADHNADHH H+4 4、磷酸解酮酶途径、磷酸解酮酶途径 磷酸解酮酶途径磷酸解酮酶途径是明串珠菌等进行异型乳酸发酵过程中分解己糖和戊糖的途径,该途径的特征是磷酸解酮酶,根据解酮酶的不同又分为PK和HK途径。PK pathwayPK 1 G 乳酸+乙醇+1 A
20、TP+NADPH+H+G 6-磷酸-果糖磷酸己糖酮解酶途径又称HK途径(两歧双歧杆菌)4-磷酸-赤藓糖+乙酰磷酸特征性酶特征性酶 磷酸己糖酮解酶磷酸己糖酮解酶 3-磷酸甘油醛+乙酰磷酸5-磷酸-木酮糖,5-磷酸-核糖乙酸戊糖酮解酶戊糖酮解酶6-磷酸-果糖乳酸 乙酸1 G 乳酸+1.5乙酸+2.5 ATP 不同的微生物通过发酵作用,积累的代谢产物是不同的微生物通过发酵作用,积累的代谢产物是不一样的。根据主要代谢产物将微生物发酵分为以下不一样的。根据主要代谢产物将微生物发酵分为以下几个类型。几个类型。微生物的发酵类型微生物的发酵类型 乙醇发酵乙醇发酵 乳酸发酵乳酸发酵 丙酸发酵丙酸发酵 混合酸发酵
21、混合酸发酵 丁二醇发酵丁二醇发酵 丁酸型发酵丁酸型发酵 乙醇发酵乙醇发酵 酒精发酵是最古老的一种发酵,它在化工、酒精发酵是最古老的一种发酵,它在化工、医药及食品行业的用途广泛。医药及食品行业的用途广泛。酵母菌只有在酵母菌只有在pH3.5pH3.54.54.5(弱酸性弱酸性)和厌氧和厌氧条件下才能进行正常的酒精发酵,称之为条件下才能进行正常的酒精发酵,称之为酵母菌酵母菌的第一型发酵的第一型发酵。酵母菌的第一型发酵酵母菌的第一型发酵葡萄糖葡萄糖22丙酮酸丙酮酸EMPEMP途径途径丙丙酮酮酸酸脱脱羧羧酶酶22乙醛乙醛22COCO2 2乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶22乙醇乙醇NADNAD+NADHNADH2
22、2NADHNADH2 2NADNAD+关键酶关键酶1 1分子分子2 2分子分子 如果将发酵过程的如果将发酵过程的pHpH值控制在值控制在微碱性微碱性(pH7.6pH7.6左右)左右)和厌氧条件下,酵母的乙醇发酵和厌氧条件下,酵母的乙醇发酵甘油发酵,得到的产甘油发酵,得到的产物主要是物主要是甘油、少量的乙醇、乙酸和甘油、少量的乙醇、乙酸和COCO2 2 酵母菌的第三型发酵。酵母菌的第三型发酵。乙醇发酵所需的乙醇发酵所需的pHpH是是弱酸性弱酸性的,的,pH3.5pH3.54.54.5。酵母菌的第三型发酵酵母菌的第三型发酵葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸EMPEMP途径途径丙酮酸脱羧酶丙酮酸脱羧酶乙醛乙醛
23、COCO2 2磷酸甘油脱氢酶磷酸甘油脱氢酶乙醇乙醇NADNAD+NADHNADH2 2NADHNADH2 2NADNAD+磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮乙酸乙酸3 3P P甘油甘油甘油甘油EMPEMP途径途径NADNAD+NADHNADH2 2 在在酵母菌的第三型发酵酵母菌的第三型发酵中没有中没有ATPATP产生,所以产生,所以这种发酵是在静息细胞中进行的。这种发酵是在静息细胞中进行的。乙酸的产生会降低培养基的乙酸的产生会降低培养基的pHpH值,使值,使酵母菌的酵母菌的第三型发酵第三型发酵重新回到正常的乙醇发酵,所以,如果重新回到正常的乙醇发酵,所以,如果产品需要的是甘油,一定要产品需要的是甘油,一
24、定要控制好控制好pHpH。酵母菌在酵母菌在亚适量的亚适量的NaHSONaHSO3 3(3 3)作用下可作用下可进行进行酵母菌的第二型发酵酵母菌的第二型发酵生成生成甘油甘油。酵母菌的第二型发酵酵母菌的第二型发酵葡萄糖葡萄糖丙酮酸丙酮酸EMPEMP途径途径丙酮酸脱羧酶丙酮酸脱羧酶乙醛乙醛COCO2 2磷酸甘油脱氢酶磷酸甘油脱氢酶NADNAD+NADHNADH2 2NADHNADH2 2NADNAD+磷酸二羟丙酮磷酸二羟丙酮3 3P P甘油甘油甘油甘油EMPEMP途径途径NADNAD+NADHNADH2 2复合物复合物NaHSONaHSO3 3 如果要利用如果要利用酵母菌的第二型发酵酵母菌的第二型发
25、酵来生产甘油,来生产甘油,则培养基中的一定要则培养基中的一定要亚适量亚适量NaHSONaHSO3 3(3 3),大,大量的量的NaHSONaHSO3 3对酵母有毒害作用。对酵母有毒害作用。酵母菌的酒精发酵酵母菌的酒精发酵(均在厌氧条件下均在厌氧条件下)第三型发酵第三型发酵pH7.6pH7.6左右(微碱性)左右(微碱性)第一型发酵第一型发酵pH3.5pH3.54.54.5(弱酸性弱酸性)第二型发酵第二型发酵亚适量亚适量NaHSONaHSO3 3(3 3)甘油、少量的乙醇、乙酸和甘油、少量的乙醇、乙酸和COCO2 2甘油和少量乙醇甘油和少量乙醇乙醇乙醇通过酵母菌的三个类型发酵的分析,通过酵母菌的三
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