最新微生物生长曲线及其在污染控制工程中的应用PPT课件.ppt
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1、微生物生长曲线及其在污染微生物生长曲线及其在污染控制工程中的应用控制工程中的应用一、生长曲线的概念一、生长曲线的概念n1.细菌群体生长特征细菌群体生长特征n单细胞微生物的群体生长特征是指数生长。n2.生长曲线生长曲线四、生化反应动力学四、生化反应动力学1.反应动力学研究的主要目的反应动力学研究的主要目的n(1)探索影响因素与反应速度的关系,)探索影响因素与反应速度的关系,指导生产工艺;指导生产工艺;n底物降解速率和底物浓度、生物量等因素的关系;n微生物增长速率和底物浓度、生物量等因素的关系;n(2)研究反应机理,以数学模型的形式)研究反应机理,以数学模型的形式抽象反应速度的本质;抽象反应速度的
2、本质;2.米氏方程米氏方程M-M方程V-酶反应速度Vmax-最大酶速度Cs-底物浓度Km-米氏常数(1)底物浓度和酶促反应速度的关系)底物浓度和酶促反应速度的关系n底物浓度(底物浓度(Cs)与反应速度()与反应速度(v)的定量关系)的定量关系n该式为酶反应动力学的最基本方程式,该式为酶反应动力学的最基本方程式,酶反应速度酶反应速度V:取决于底物浓度取决于底物浓度Cs、米氏常数、米氏常数Km、和、和最大反应速度最大反应速度Vmax。Km为常数,为常数,n当反应体系中酶的总浓度不变时当反应体系中酶的总浓度不变时,Vmax也为常数,因也为常数,因此酶反应速度此酶反应速度V主要取决于主要取决于底物浓度
3、底物浓度Cs。(1)底物浓度和酶促反应速度的关系)底物浓度和酶促反应速度的关系n当底物浓度很低时:当底物浓度很低时:CsKm,Km+Cs Cs,M-M方程:方程:,即底物浓度与酶催化反应速度,即底物浓度与酶催化反应速度无关(酶活性部位已全部被底物占据)反应达到最无关(酶活性部位已全部被底物占据)反应达到最大速率。呈零级反应。大速率。呈零级反应。n当当Cs Km时,反应级数介于时,反应级数介于0级与级与1级之间。级之间。(2)米氏常数)米氏常数nKm研究酶作用机制的一个重要特征常研究酶作用机制的一个重要特征常数数nKm是酶的特征常数,反应了酶和底物之间是酶的特征常数,反应了酶和底物之间的亲和力。
4、一般以的亲和力。一般以1/Km来表示亲和力。来表示亲和力。1/Km越大则酶与底物之间亲和力越大,表越大则酶与底物之间亲和力越大,表示酶催化反应更容易进行。反之,示酶催化反应更容易进行。反之,Km越大,越大,则反应进行越困难。则反应进行越困难。(3)酶反应速度与酶浓度的关系)酶反应速度与酶浓度的关系n根据中间络合物理论和米氏方程,当底物浓度足够大时(CsKm时),V=k2CE0成立,即酶浓度与反应速度具有线性关系,该结论对于酶的分离和提纯具有重要意义,例如A、B两种酶催化同一底物时,如果A0.2mol/L与B0.6mol/L催化反应速度相同,则认为A的活力是B的活力的3倍。3.温度对催化反应速度
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