最新微生物学-第四章 营养与代谢PPT课件.ppt
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1、微生物学微生物学-第四章第四章营养与代谢营养与代谢第一节第一节微生物的营养、营微生物的营养、营养类型和培养基养类型和培养基微微 生生 物物 的的 能能 源源 化能异养微生物:有机物(同碳源)化能异养微生物:有机物(同碳源)化学物质化学物质 化能自养微生物:还原态无机物化能自养微生物:还原态无机物 能源谱能源谱 (不同碳源)(不同碳源)NH NH4 4+,NO,NO2 2-,S,H,S,H2 2S,HS,H2 2,Fe,Fe2+2+等等 光能:光能自养和光能异养微生物光能:光能自养和光能异养微生物能为微生物的生命活动提供最初能量来源的物质称为 能源(能源(energysource)微微 生生 物
2、物 的的 氮氮 源源 构成微生物细胞组成或代谢中氮素来源的营构成微生物细胞组成或代谢中氮素来源的营养物质养物质。无机氮源:无机氮源:铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐等铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐等 气态氮源:气态氮源:大气大气N N2 2 有机氮源:有机氮源:蛋白胨、酵母膏、玉米浆、鱼粉、蛋白胨、酵母膏、玉米浆、鱼粉、黄豆饼、花生饼等黄豆饼、花生饼等微生物的生长因子微生物的生长因子为某些微生物生长所必需、其自身又不能合成、需要为某些微生物生长所必需、其自身又不能合成、需要外源提供但需要量又很小的有机物质通称为外源提供但需要量又很小的有机物质通称为生长因生长因子子(growthfactor)狭义:维生素狭义:维
3、生素 广义:维生素、氨基酸、碱基、脂肪酸等广义:维生素、氨基酸、碱基、脂肪酸等 1).1).生长因子自养型微生物(生长因子自养型微生物(auxoautotrophs)auxoautotrophs)2).2).生长因子异养型微生物(生长因子异养型微生物(auxoheterotrophs)auxoheterotrophs)3).3).生长因子过量合成型微生物生长因子过量合成型微生物 4).4).营养缺陷型微生物(营养缺陷型微生物(nutritional deficiency)nutritional deficiency)(1)生长因子自养型微生物()生长因子自养型微生物(auxoautotroph
4、s)多数真菌、放线菌和不少细菌,多数真菌、放线菌和不少细菌,如大肠杆菌(如大肠杆菌(E.coli)等,都是不)等,都是不需要外界提供的生长因子自养型微需要外界提供的生长因子自养型微生物生物。(2)生长因子异养型微生物()生长因子异养型微生物(auxoheterotrophs)它们需要多种生长因子,例如一般的乳酸菌它们需要多种生长因子,例如一般的乳酸菌都需要多种维生素。根瘤菌生长需要生物素,都需要多种维生素。根瘤菌生长需要生物素,每每mL培养液中只需要培养液中只需要0.006mg,就有显著,就有显著的促进生长作用。的促进生长作用。(3)生长因子过量合成型微生物)生长因子过量合成型微生物 有些微生
5、物在其代谢活动中,会分泌出大量的有些微生物在其代谢活动中,会分泌出大量的维生素等生长因子,因而可以作为维生素等的生维生素等生长因子,因而可以作为维生素等的生产菌。产菌。例如生产维生素例如生产维生素B2的阿舒假囊酵母(的阿舒假囊酵母(Eremothecium ashbya)或棉阿舒囊霉()或棉阿舒囊霉(Ashbya gossypii),产维生素),产维生素B12的谢氏丙的谢氏丙酸杆菌(酸杆菌(Propionibacterium shermanii)及某)及某些链霉菌些链霉菌(Streptomyces spp.)等。等。(4)营养缺陷型微生物(营养缺陷型微生物(nutritionaldeficie
6、ncy)某些微生物的正常生长需要适量的一种某些微生物的正常生长需要适量的一种或几种氨基酸、维生素、碱基(或几种氨基酸、维生素、碱基(嘌呤嘌呤或或嘧啶嘧啶)。)。凡是不能合成上述各类物质中任何一种,凡是不能合成上述各类物质中任何一种,而需外源供给才能正常生长的,称为而需外源供给才能正常生长的,称为营养营养缺陷型微生物缺陷型微生物。某些微生物生长所需的生长因子微微 生生 物物 的的 无无 机机 盐盐微量元素与微生物生理功能微量元素与微生物生理功能无机无机盐盐及其生理功能及其生理功能水水水在微生物机体中具有重要的功能,是维持微生物生命活动不可缺少的水在微生物机体中具有重要的功能,是维持微生物生命活动
7、不可缺少的物质:物质:水是微生物细胞的重要组成成分水是微生物细胞的重要组成成分:它占微生物体湿重的它占微生物体湿重的7090,水还供给微生物氧和氢两种元素。,水还供给微生物氧和氢两种元素。水使原生质保持溶胶状态,保证了代谢活动的正常进行水使原生质保持溶胶状态,保证了代谢活动的正常进行:当含水量当含水量减少时,原生质由溶胶变为凝胶,生命活动大大减缓,如同细菌芽孢。减少时,原生质由溶胶变为凝胶,生命活动大大减缓,如同细菌芽孢。如原生质失水过多,引起原生质胶体破坏,可导致菌体死亡。如原生质失水过多,引起原生质胶体破坏,可导致菌体死亡。水是物质代谢的原料水是物质代谢的原料:如一些加水反应过程,没有水将
8、不能进行。如一些加水反应过程,没有水将不能进行。水作为一种溶剂,能起到胞内物质运输介质的作用水作为一种溶剂,能起到胞内物质运输介质的作用:营养物质只有营养物质只有呈溶解状态才能被微生物吸收、利用,代谢产物的分泌也需要水的参呈溶解状态才能被微生物吸收、利用,代谢产物的分泌也需要水的参与。与。水又是热的良好导体水又是热的良好导体:因为水的比热高,故能有效地吸收代谢过程因为水的比热高,故能有效地吸收代谢过程中放出的热并将其迅速散发,以免胞内温度骤然升高,故而水能有效中放出的热并将其迅速散发,以免胞内温度骤然升高,故而水能有效地控制胞内温度的变化。地控制胞内温度的变化。水的可利用性水的可利用性用水活度
9、表示用水活度表示 水活度水活度w(water activity)=P/Po P:溶液的蒸汽溶液的蒸汽压压 Po:纯纯水的蒸汽水的蒸汽压压 在常温常在常温常压压下,下,纯纯水的水的aw为为1.00微生物生长所要求的微生物生长所要求的a w值,一般在值,一般在0.660.99之间,每一种微生物的生长都有一适应范围及最之间,每一种微生物的生长都有一适应范围及最适的适的a w值,并且这个值,并且这个a w值是相对恒定的。值是相对恒定的。几种微生物生长的最适几种微生物生长的最适a aw w值值 微 生 物 a w 一般细菌 酵 母 菌霉 菌嗜盐细菌嗜盐真菌嗜高渗酵母 0.91 0.880.800.760
10、.650.60 如果微生物生长环境的如果微生物生长环境的a w值大于菌体值大于菌体生长的最适生长的最适a w值,细胞就会吸水膨胀,值,细胞就会吸水膨胀,甚至引起细胞破裂。甚至引起细胞破裂。反之,如果环境反之,如果环境a w值小于菌体生长的值小于菌体生长的最适最适a w值,则细胞内的水分就会外渗,值,则细胞内的水分就会外渗,造成质壁分离,使细胞代谢活动受到抑造成质壁分离,使细胞代谢活动受到抑制甚至引起死亡。制甚至引起死亡。人们为了抑制有害微生物生长,往往加人们为了抑制有害微生物生长,往往加人高浓度食盐或蔗糖,降低环境中的人高浓度食盐或蔗糖,降低环境中的a w值,使菌体不能正常生长,而达到长值,使
11、菌体不能正常生长,而达到长久保存食品的目的。久保存食品的目的。二、微生物吸收营养物质的机制二、微生物吸收营养物质的机制简单扩散(简单扩散(Simple diffusion)Simple diffusion)促进扩散(促进扩散(Facilitated diffusionFacilitated diffusion)主动吸收(主动吸收(Active transportActive transport)基团转位(基团转位(Group translocation)Group translocation)简简 单单 扩扩 散散简单扩散(简单扩散(simplediffusion)是一种最为是一种最为简单的营
12、养物质吸收进入细胞的方式。在简单简单的营养物质吸收进入细胞的方式。在简单扩散中,营养物质在扩散通过细胞膜的过程中扩散中,营养物质在扩散通过细胞膜的过程中不消耗能量,也不发生化学变化。不消耗能量,也不发生化学变化。物质扩散的动力物质扩散的动力:膜内外的浓度差膜内外的浓度差 特点:特点:不消耗能量不消耗能量 不发生化学变化不发生化学变化 非特异性。仅依膜上小孔的大小非特异性。仅依膜上小孔的大小 和形状对被扩和形状对被扩散的物质分子的大小和形状具有选择性散的物质分子的大小和形状具有选择性 被运输的物质是小分子量和脂溶性物,水,气体、被运输的物质是小分子量和脂溶性物,水,气体、甘油和某些离子甘油和某些
13、离子促促 进进 扩扩 散散促进扩散(促进扩散(facilitateddiffusion)中,营养物质进入细胞的)中,营养物质进入细胞的运输过程中,需要借助位于膜上的一种载体蛋白的参与,并运输过程中,需要借助位于膜上的一种载体蛋白的参与,并且每种载体蛋白只运输相应的物质。且每种载体蛋白只运输相应的物质。借助膜上的载体蛋白,具有高度的立体专一性。载体蛋白能借助膜上的载体蛋白,具有高度的立体专一性。载体蛋白能促进物质运输,但不能进行逆浓度梯度运输。促进物质运输,但不能进行逆浓度梯度运输。常见于真核微生物,如厌氧生活的酵母菌中。常见于真核微生物,如厌氧生活的酵母菌中。特点:特点:需要特异性的载体蛋白需
14、要特异性的载体蛋白 不消耗能量不消耗能量 可加快运输速度,但不能逆浓度运输可加快运输速度,但不能逆浓度运输物物质质运运输输促促进扩进扩散示意散示意图图主主 动动 吸吸 收收主动运输(主动运输(activetransport):营养物质的运输):营养物质的运输过程需要消耗能量,并且可以逆浓度梯度运输。过程需要消耗能量,并且可以逆浓度梯度运输。与促进扩散的重要区别是在促进扩散中载体蛋白与促进扩散的重要区别是在促进扩散中载体蛋白分子构型改变不需要能量,它在被运输物质与载体分子构型改变不需要能量,它在被运输物质与载体分子之间通过相互作用使其构型变化,从而完成营分子之间通过相互作用使其构型变化,从而完成
15、营养物质转运;但在主动运输中,载体分子构型变化养物质转运;但在主动运输中,载体分子构型变化以消耗能量为前提,因此主动运输是一个耗能过程。以消耗能量为前提,因此主动运输是一个耗能过程。特点:特点:有特异性的载体蛋白参与有特异性的载体蛋白参与 需要消耗能量需要消耗能量 可以逆浓度梯度运输可以逆浓度梯度运输 微生物的主要物质运输微生物的主要物质运输方式方式 微生物主微生物主动动运运输输示意示意图图基基 团团 转转 位位基团转位(基团转位(grouptransport)是一种既需要载体是一种既需要载体蛋白又需要消耗能量的物质运输方式。其与主动运蛋白又需要消耗能量的物质运输方式。其与主动运输方式不同的是
16、它有一个复杂的运输酶系统来完成输方式不同的是它有一个复杂的运输酶系统来完成物质的运输,同时底物在运输过程中发生化学结构物质的运输,同时底物在运输过程中发生化学结构变化。变化。一种主动运输类型一种主动运输类型 需复杂的运输酶系参与需复杂的运输酶系参与 底物在运输过程发生化学变化底物在运输过程发生化学变化 主要存在于厌氧和兼性厌氧细菌中主要存在于厌氧和兼性厌氧细菌中主要用于糖及脂肪酸、核苷、碱基等物质的运输,主要用于糖及脂肪酸、核苷、碱基等物质的运输,如葡萄糖(见图)如葡萄糖(见图)葡萄糖通过基团转位葡萄糖通过基团转位 运输过程的化学反应运输过程的化学反应1)PEP+HPr 酶酶I 磷酸磷酸HPr
17、+丙丙酮酮酸酸 2)磷酸磷酸HPr +葡萄糖葡萄糖 酶酶II 6-磷酸葡萄糖磷酸葡萄糖 +HPr 基团转位运输葡萄糖示意图基团转位运输葡萄糖示意图微生物4种吸收营养机制的比较项目简单扩散促进扩散主动运输基团转位特异载体蛋白 无有有有运输速度慢快快快物质运送方向 由浓至稀由浓至稀由稀至浓由稀至浓平衡时内外浓度相等相等内部浓度高内部浓度高运送分子无特异性特异性特异性特异性能量消耗不需要不需要需要需要运送前后物质分子不变不变不变不变载体饱和效应 无有有有与物质类似物 无竞争性有竞争性有竞争性有竞争性运送物资举例水、二氧化碳、硫酸根、磷酸根 氨基酸、糖类、葡萄糖、果糖、氧、乙醇、盐类 糖(真核生物)钠
18、钙等离子嘌呤、核苷、少数氨基酸脂肪酸等三、微生物的营养类型三、微生物的营养类型碳源:自养型碳源:自养型(autotroph)二氧化碳二氧化碳异养型异养型(heterotroph)有机物有机物能量:化能营养型能量:化能营养型(chemotroph)光能营养型光能营养型(phototroph)供氢体:有机营养型供氢体:有机营养型(organotroph)无机营养型无机营养型(lithotroph)综合而言,微生物的营养类型可分为:综合而言,微生物的营养类型可分为:1.1.化能有机营养型微生物(化能异养型)化能有机营养型微生物(化能异养型)2.2.化能无机营养型微生物化能无机营养型微生物 (化能自养
19、型)(化能自养型)3.3.光能无机营养型微生物光能无机营养型微生物 (光能自养型)(光能自养型)4.4.光能有机营养型微生物(光能异养型)光能有机营养型微生物(光能异养型)化能有机营养型微生物化能有机营养型微生物以适宜的有机碳化合物为基本碳源,以有机物氧化过程中释放的化学能为能源,以有机物为供氢体进行生长的微生物通称为 化能有机营养型化能有机营养型。又称为 化能异养型化能异养型。可分为:可分为:寄生型微生物寄生型微生物寄生于活的生物体寄生于活的生物体 腐生型微生物腐生型微生物以死亡的生物有机体为以死亡的生物有机体为营养原料营养原料 自然界中绝大部分的微生物为化能有机营养型微自然界中绝大部分的微
20、生物为化能有机营养型微生物生物化能无机营养型微生物化能无机营养型微生物 化能无机营养型化能无机营养型又称又称化能自养型化能自养型。这是一类这是一类能氧化某种还原态的无机物质,利用所释放的化学能氧化某种还原态的无机物质,利用所释放的化学能还原能还原CO2,合成有机物质,进行生长、繁殖的,合成有机物质,进行生长、繁殖的微生物。微生物。该类微生物的特点是能以该类微生物的特点是能以CO2作为生长的主要作为生长的主要碳源或唯一碳源,不需要有机养料;其所能利用的碳源或唯一碳源,不需要有机养料;其所能利用的能源物质与供氢体均是无机性质的。例如硝酸细菌、能源物质与供氢体均是无机性质的。例如硝酸细菌、氢细菌、硫
21、化细菌、硫化细菌、铁细菌等均属于化氢细菌、硫化细菌、硫化细菌、铁细菌等均属于化能无机营养型微生物。能无机营养型微生物。例:例:2NH 2NH3 3+2O+2O2 2 2HNO 2HNO2 2+4H+4H+能量能量 CO CO2 2+4H+4H+(CH (CH2 2O)+HO)+H2 2O O 光能无机营养型微生物光能无机营养型微生物光能无机营养型光能无机营养型又称为又称为光能自养型光能自养型。这是一这是一类含有光合色素、能以类含有光合色素、能以CO2作为唯一或主要作为唯一或主要碳源并利用光能进行生长的微生物。它们能以碳源并利用光能进行生长的微生物。它们能以无机物如硫化氢、硫代硫酸钠或其他无机硫
22、化无机物如硫化氢、硫代硫酸钠或其他无机硫化物,以及水作为供氢体,使物,以及水作为供氢体,使CO2还原成细胞还原成细胞物质。藻类、蓝细菌、绿硫细菌和紫硫细菌就物质。藻类、蓝细菌、绿硫细菌和紫硫细菌就属于这类微生物。属于这类微生物。碳源碳源COCO2 2为唯一或主要碳源为唯一或主要碳源 能源能源光能光能 供氢体供氢体HH2 2S S、NaNa2 2S S2 2SOSO3 3和其他无机硫化和其他无机硫化物、水物、水 光能有机营养型微生物光能有机营养型微生物光能有机营养型光能有机营养型又可称为又可称为光能异养型光能异养型。有少数含有光合色有少数含有光合色素的微生物种类,能利用光能为能源,还原素的微生物
23、种类,能利用光能为能源,还原CO2合成细胞物合成细胞物质,同时又必须以某种有机物质作为光合作用中的供氢体,因质,同时又必须以某种有机物质作为光合作用中的供氢体,因而被称为光能有机营养型。例如红螺菌属(而被称为光能有机营养型。例如红螺菌属(Rhodospirillum)中的一些细菌,它们能利用异丙醇作为供氢体,使)中的一些细菌,它们能利用异丙醇作为供氢体,使CO2还还原成细胞物质,同时积累丙酮。光能异养型细菌在生长时大多原成细胞物质,同时积累丙酮。光能异养型细菌在生长时大多数需要外源的生长因。数需要外源的生长因。碳源碳源COCO2 2 能源能源光光 供氢体供氢体必须以某种有机物作光合作用的供氢体
24、必须以某种有机物作光合作用的供氢体 例:例:Rhodospirillum Rhodospirillum COCO2 2+2CH+2CH3 3CHOHCHCHOHCH3 3 (CH (CH2 2O)+O)+2CH 2CH3 3COCHCOCH3 3+H+H2 2O O 微生物的营养类型微生物的营养类型1划分依据划分依据 营养类型营养类型 特特 点点碳源碳源自养型(自养型(Autotrophs)以以CO2为唯一或主要碳源为唯一或主要碳源异养型(异养型(Heterotrophs)以有机物为碳源以有机物为碳源能源能源光能营养型(光能营养型(Phototrophs)以光为能源以光为能源化能营养型(化能营
25、养型(Chemotrophs)以以有有机机物物氧氧化化释释放放的的化化学学能为能源能为能源电子供体电子供体 无机营养型(无机营养型(Lithotrophs)以以还还原原性性无无机机物物为为电电子子供供体体有机营养型(有机营养型(Organotrophs)以有机物为电子供体以有机物为电子供体微生物的营养类型微生物的营养类型 2营养类型营养类型电子供体电子供体 碳源碳源能能 源源 例例 样样光光能能无无机机营营养型养型H2,H2S,S,H2O CO2光能光能绿绿硫硫、紫紫硫硫细细菌菌,蓝蓝细细菌,藻类菌,藻类光光能能有有机机营营养型养型有机物有机物CO2、有机物有机物光能光能红螺细菌红螺细菌化化能
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