浙江大学食品微生物课件第3部分共四部分资料讲解.ppt
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1、浙江大学食品微生物课件第3部分共四部分二、微生物酶的种类二、微生物酶的种类1.1.按照催化反应得类型分类按照催化反应得类型分类水解酶类水解酶类氧化还原酶类氧化还原酶类转移酶类转移酶类裂解酶类裂解酶类合成酶类合成酶类异构酶类异构酶类2.2.按照微生物酶存在和作用部位分类按照微生物酶存在和作用部位分类胞外酶胞外酶胞内酶胞内酶三、三、微生物酶食品工业中的应微生物酶食品工业中的应用用动、植物蛋白质动、植物蛋白质蛋白酶蛋白酶水解后,可分解水解后,可分解为各级蛋白肽类,烘焙工业上应用酶对为各级蛋白肽类,烘焙工业上应用酶对淀粉及蛋白质进行改良。淀粉及蛋白质进行改良。利用利用淀粉酶淀粉酶可增加面团体积,改善表
2、皮可增加面团体积,改善表皮颜色和松脆结构,改进防腐特性。利用颜色和松脆结构,改进防腐特性。利用蛋白酶可改善面筋的特性,降低面团粘蛋白酶可改善面筋的特性,降低面团粘度、能耗和成本,同时可改进面团的机度、能耗和成本,同时可改进面团的机械性能。械性能。在果蔬加工中可利用在果蔬加工中可利用蔗糖酶、蛋白酶、蔗糖酶、蛋白酶、磷酸酶和果胶酶、过氧化物酶、葡萄糖磷酸酶和果胶酶、过氧化物酶、葡萄糖苷酶、多酚氧化酶及纤维素酶苷酶、多酚氧化酶及纤维素酶对果浆和对果浆和果汁进行处理,达到提高果汁产量、改果汁进行处理,达到提高果汁产量、改进风味、易于澄清,缩短加工时间等目进风味、易于澄清,缩短加工时间等目的。的。另外,
3、酶制剂在奶制品工业、蛋白质工另外,酶制剂在奶制品工业、蛋白质工业、肉类加工、海产品加工与保鲜等方业、肉类加工、海产品加工与保鲜等方面都有广泛的应用。面都有广泛的应用。第三节第三节 微生物的代谢微生物的代谢分解代谢和合成代谢的关系分解代谢和合成代谢的关系一、一、微生物的产能代谢和呼吸微生物的产能代谢和呼吸作用作用二、二、微生物细胞微生物细胞ATPATP的生成和的生成和利用利用三、三、微生物得合成代谢微生物得合成代谢四、四、微生物的分解代谢微生物的分解代谢一、微生物的产能代谢和呼一、微生物的产能代谢和呼吸作用吸作用 分解代谢过程中发生的能量转移的分解代谢过程中发生的能量转移的生物氧化反应,即呼吸作
4、用。生物氧化反应,即呼吸作用。微生物的呼吸类型微生物的呼吸类型有氧呼吸有氧呼吸:受氢体是分子态的:受氢体是分子态的O2无氧呼吸无氧呼吸:受氢体是无机氧化物:受氢体是无机氧化物发酵作用发酵作用:受氢体是简单的有机:受氢体是简单的有机物物有氧呼吸有氧呼吸以分子态的氧以分子态的氧(O2)作为呼吸作用的氢和电子作为呼吸作用的氢和电子最终受体最终受体根据呼吸基质是有机物或无机物又可分为两根据呼吸基质是有机物或无机物又可分为两种情况:种情况:(1)以有机物作为呼吸基质以有机物作为呼吸基质如大肠杆菌、葡萄球菌如大肠杆菌、葡萄球菌葡萄糖葡萄糖6O26CO26H2O38ATP410千卡热量千卡热量经过经过(有氧
5、有氧)糖酵解和三羧酸循环等生化反糖酵解和三羧酸循环等生化反应最终生成应最终生成CO2和和H2O,在整个生化反应,在整个生化反应过程中,过程中,1mol的葡萄糖彻底氧化产生的葡萄糖彻底氧化产生688kcal自由能,其中自由能,其中277.4kcal主要通过主要通过氧化磷酸化氧化磷酸化(电子传递磷酸化以及底物水平电子传递磷酸化以及底物水平磷酸化磷酸化),贮藏在,贮藏在38个个ATP的磷酸高能键中,的磷酸高能键中,其中其中410.6kcal以热量的形式散失掉。因此,以热量的形式散失掉。因此,其其能量利用率为能量利用率为40%。真核生物彻底分解真核生物彻底分解1分子葡萄糖总共只能生分子葡萄糖总共只能生
6、成成36个个ATP,能量利用率为:,能量利用率为:39%有氧呼吸过程糖糖酵酵解解和和柠柠檬檬酸酸循循环环产产生生的的中中间间产产物物三三羧羧酸酸循循环环这种类型呼吸作用的这种类型呼吸作用的特点特点小结如下:小结如下:在有分子态氧的条件下进行。在有分子态氧的条件下进行。氧化的终局产物是二氧化碳和水。氧化的终局产物是二氧化碳和水。通过氧化磷酸化产生较多能量。通过氧化磷酸化产生较多能量。1mol葡萄糖能产生葡萄糖能产生685kcal的能量,其中原核的能量,其中原核微生物可产生微生物可产生38M ATP,真核微生物产,真核微生物产生生36molATP,能量利用率高。,能量利用率高。(2)以无机物作为呼
7、吸基质以无机物作为呼吸基质化能自养型的细菌以无机物如氢气、硫化能自养型的细菌以无机物如氢气、硫化氢等作为呼吸底物,靠无机物的氧化化氢等作为呼吸底物,靠无机物的氧化产生能量产生能量依靠它们的所需无机能源依靠它们的所需无机能源的的不同可分为不同可分为氢细菌、硫细菌、铁细菌等。氢细菌、硫细菌、铁细菌等。无氧呼吸无氧呼吸在无氧条件下,微生物以无机氧化物中的在无氧条件下,微生物以无机氧化物中的氧作为氢和电子受体氧作为氢和电子受体无机氧化物可以是亚硝酸化合物或无机氧化物可以是亚硝酸化合物或CO2等。等。无氧呼吸的无氧呼吸的特点特点是:是:不需要分子态的氧,而要的是无机氧化不需要分子态的氧,而要的是无机氧化
8、物中的氧,因此又称为氧化的厌气性呼物中的氧,因此又称为氧化的厌气性呼吸。吸。如果无机氧化物充分,基质能彻底氧化,如果无机氧化物充分,基质能彻底氧化,产物也较彻底产生二氧化碳和水。产物也较彻底产生二氧化碳和水。释放的能量较多,但低于有氧呼吸。释放的能量较多,但低于有氧呼吸。无氧呼吸过程发酵作用发酵作用电子和质子的供体和受体都是有机化合物电子和质子的供体和受体都是有机化合物它是以有机物氧代分解的不彻底中间产物它是以有机物氧代分解的不彻底中间产物作为氢和电子的最终受体的。在发酵作为氢和电子的最终受体的。在发酵作用作用中,有时最终电子和质子的受体就是电子中,有时最终电子和质子的受体就是电子供体的分解产
9、物。供体的分解产物。酒精发酵和乳酸发酵这种发酵作用的特点是:这种发酵作用的特点是:有机物氧化不彻底生成一些氧化程度比有机物氧化不彻底生成一些氧化程度比较低的有机物。较低的有机物。不需要电子传递体系,微生物本身缺少不需要电子传递体系,微生物本身缺少氧化酶系。氧化酶系。产生的能量比较少,每产生的能量比较少,每1mol的葡萄糖只的葡萄糖只能产生能产生57kcal的能量,其中有一小部分生的能量,其中有一小部分生成了成了2mol的的ATP,它只经过糖酵解途径,它只经过糖酵解途径进行底物水平的磷酸化。其能量利用率为:进行底物水平的磷酸化。其能量利用率为:26%二、微生物细胞二、微生物细胞ATPATP的生成
10、的生成和利用和利用(一)(一)ATP的生成的生成1.光合磷酸化光合磷酸化环式光合磷酸化环式光合磷酸化非环式光合磷酸化非环式光合磷酸化2.氧化磷酸化氧化磷酸化(二)(二)ATP的利用的利用(一)(一)ATP的生成的生成1.光合磷酸化:形成光合磷酸化:形成ATP所需的能量是来自所需的能量是来自光能光能光能营养微生物产氧不产氧真核生物:藻类及绿色植物原核生物:蓝细菌真细菌:光合细菌古细菌:嗜盐菌光合磷酸化途径和电子传递链光合磷酸化途径和电子传递链环式光合磷酸化环式光合磷酸化与环式电子传递偶联产生的反应。与环式电子传递偶联产生的反应。环式光合磷酸化是非光合放氧生物光能转环式光合磷酸化是非光合放氧生物光
11、能转换的唯一形式,主要在基质片层内进行。换的唯一形式,主要在基质片层内进行。它在光合演化上较为原始,在高等植物中它在光合演化上较为原始,在高等植物中可能起着补充可能起着补充ATPATP不足的作用。不足的作用。环式光合磷酸化特点环式光合磷酸化特点还原力(还原力(HH)来自)来自H H2 2S S等无机物等无机物产能与产还原力分别进行产能与产还原力分别进行电子传递途径属循环方式电子传递途径属循环方式不产生氧不产生氧非环式光合磷酸化非环式光合磷酸化指水中的电子经指水中的电子经PSPS与与PSPS一直传到一直传到NADPNADP的电子传递途径。传递过程如下的电子传递途径。传递过程如下按非环式电子传递,
12、每传递按非环式电子传递,每传递4 4个个e-e-,分解,分解2 2个个H2OH2O,释放,释放1 1个个O O2 2,还原,还原2 2个个NADP+NADP+,需要,需要吸收吸收8 8个光量子,量子产额为个光量子,量子产额为1/81/8,同时转,同时转运运8 8个个H+H+进类囊体腔。进类囊体腔。H HO PS PQ Cyt bO PS PQ Cyt b/f PC /f PC PSFdFNR NADPPSFdFNR NADP非环式光合磷酸化非环式光合磷酸化 特点特点还原力来自还原力来自H H2 2O O的光解的光解同时产生还原力、同时产生还原力、ATPATP和和O O2 2有有PSPS和和PS
13、PS 2 2个光合系统个光合系统有氧条件下进行有氧条件下进行紫硫细菌的光能转换紫硫细菌的光能转换紫硫细菌光能转化的特点紫硫细菌光能转化的特点能利用长光波,能利用长光波,BchlBchl吸吸收光的峰值在收光的峰值在870nm870nm处处以环式电子传递方式进以环式电子传递方式进行行在异养生长时一般不能在异养生长时一般不能直接还原直接还原NAD+NAD+为为NADHNADH绿硫细菌的光能转化绿硫细菌的光能转化绿硫细菌光能转化的绿硫细菌光能转化的特点特点绿硫细菌的绿硫细菌的BchlBchl吸吸收光的峰值在收光的峰值在840nm840nm处。处。绿硫细菌是以环式绿硫细菌是以环式电子传递方式进行。电子传
14、递方式进行。绿硫细菌通过绿硫细菌通过Fe-SFe-S蛋白能直接还原蛋白能直接还原NAD(P)+NAD(P)+为为NAD(P)HNAD(P)H。蓝细菌的光能转化蓝细菌的光能转化蓝细菌光能转化的特蓝细菌光能转化的特点点电子转移一般不成电子转移一般不成闭合途径。闭合途径。电子由外源电子供电子由外源电子供体提供体提供PSIIPSII具有光水解放具有光水解放氧作用,并经电子氧作用,并经电子传递偶联产生传递偶联产生ATPATP,PSIPSI把电子还原把电子还原Fe-SFe-S经经FdFd和和FPFP使使NADP+NADP+还还原为原为NADPHNADPH。2.氧化磷酸化氧化磷酸化在生物氧化过程中,氧化放能
15、反应常在生物氧化过程中,氧化放能反应常常有吸能的磷酸化反应偶联发生。偶常有吸能的磷酸化反应偶联发生。偶联反应将氧化释放的一部分自由能用联反应将氧化释放的一部分自由能用于无机磷参加的高能磷酸键生成反应。于无机磷参加的高能磷酸键生成反应。这种氧化放能反应与磷酸化吸能反应这种氧化放能反应与磷酸化吸能反应的偶联,称为的偶联,称为氧化磷酸化作用氧化磷酸化作用。根据。根据生物氧化方式,可将氧化磷酸化分为生物氧化方式,可将氧化磷酸化分为底物水平磷酸化底物水平磷酸化及及电子传递体系磷酸电子传递体系磷酸化。化。线线粒粒体体中中氧氧化化磷磷酸酸化化反反应应的的一一般般机机理理化化学学渗渗透透偶偶联联机机制制示示意
16、意图图底物水平磷酸化底物水平磷酸化是在被氧化的底物上发生是在被氧化的底物上发生磷酸化作用。即底物被氧化的过程中,形磷酸化作用。即底物被氧化的过程中,形成了某些高能磷酸化合物的中间产物,通成了某些高能磷酸化合物的中间产物,通过酶的作用可使过酶的作用可使ADPADP生成生成ATPATP。电子传递体系磷酸化电子传递体系磷酸化是指当电子从是指当电子从NADHNADH或或FADHFADH2 2经过电子传递体系经过电子传递体系(呼吸链呼吸链)传递给氧传递给氧形成水时,同时伴有形成水时,同时伴有ADPADP磷酸化为磷酸化为ATPATP的全的全过程。通常所说的氧化磷酸化是指电子传过程。通常所说的氧化磷酸化是指
17、电子传递体系磷酸化。递体系磷酸化。(二)(二)ATP的利用的利用在生物体内能量的转换和传递中,在生物体内能量的转换和传递中,ATPATP是是一种关键的物质。生物体的一切生命活动一种关键的物质。生物体的一切生命活动都离不开都离不开ATPATP。ATPATP是生物体内直接供给可是生物体内直接供给可利用能量的物质,是细胞内能量转换的利用能量的物质,是细胞内能量转换的“中转站中转站”。各种形式的能量转换都是以。各种形式的能量转换都是以ATPATP为中心环节的。生物体内由于有各种为中心环节的。生物体内由于有各种酶作为生物催化剂,同时又有细胞中生物酶作为生物催化剂,同时又有细胞中生物膜系统的存在,因此,膜
18、系统的存在,因此,ATPATP中的能量可以中的能量可以直接转换成其他各种形式的能量,用于各直接转换成其他各种形式的能量,用于各项生命活动。这些能量形式主要有:项生命活动。这些能量形式主要有:1 1机械能。机械能。例如,纤毛和鞭毛的摆动、肌细胞例如,纤毛和鞭毛的摆动、肌细胞的收缩、细胞分裂期间染色体的运的收缩、细胞分裂期间染色体的运动等,动等,2 2电能。电能。3 3渗透能。渗透能。4 4化学能。化学能。5 5光能。光能。6 6热能。热能。三、微生物的合成代谢三、微生物的合成代谢微生物从体外吸收个中营养物质,在细胞微生物从体外吸收个中营养物质,在细胞内个中酶的催化下,通过复杂的转化与组内个中酶的
19、催化下,通过复杂的转化与组成,合成各种分子结构复杂的有机物质,成,合成各种分子结构复杂的有机物质,如蛋白质、脂类、多糖类、核酸等,用以如蛋白质、脂类、多糖类、核酸等,用以构成细胞的各个部分,为个体生长、发育、构成细胞的各个部分,为个体生长、发育、繁殖提供物质基础,这个过程就是微生物繁殖提供物质基础,这个过程就是微生物的合成代谢。的合成代谢。(一)(一)碳水化合物的合成碳水化合物的合成(二)(二)脂类化合物的合成脂类化合物的合成(三)(三)氨基酸和蛋白质的合成氨基酸和蛋白质的合成(四)(四)核苷酸及核酸的合成核苷酸及核酸的合成(五)(五)次生代谢产物的合成次生代谢产物的合成(一)碳水化合物的合成
20、(一)碳水化合物的合成微生物吸收有机碳化物或由二氧化碳合成微生物吸收有机碳化物或由二氧化碳合成的碳水化合物在细胞内经过一系列的转化,的碳水化合物在细胞内经过一系列的转化,以各种单糖、有机酸、醛、醇等形成各种以各种单糖、有机酸、醛、醇等形成各种复杂的有机碳化物。复杂的有机碳化物。碳水化合物功能细胞壁的构成物质细胞壁的构成物质细胞内的贮藏物质细胞内的贮藏物质细胞的荚膜合粘液层细胞的荚膜合粘液层(二)脂类物质(二)脂类物质主要指利用利用有机或无机酸与醇类主要指利用利用有机或无机酸与醇类合成各种脂类物质。合成各种脂类物质。(三)氨基酸和蛋白质的(三)氨基酸和蛋白质的合成合成微生物吸收的氮素营养经转化形
21、成微生物吸收的氮素营养经转化形成氨或铵化物后与有机酸合成氨基酸。氨或铵化物后与有机酸合成氨基酸。各种微生物按照自身固有的遗传信各种微生物按照自身固有的遗传信息,在合成多肽,进而合成各种各息,在合成多肽,进而合成各种各样的蛋白质。样的蛋白质。(四)核苷酸及核酸的合(四)核苷酸及核酸的合成成核苷酸:核苷酸:核糖、碱基(嘌呤或嘧啶)和核糖、碱基(嘌呤或嘧啶)和磷酸组成磷酸组成核酸:核酸:核糖酸大量聚合而成的大分子化核糖酸大量聚合而成的大分子化合物合物核糖核苷酸(核糖核苷酸(RNARNA)遗传信息、氨基酸的运载工具和核遗传信息、氨基酸的运载工具和核糖体的组成成分糖体的组成成分脱氧核糖核苷酸脱氧核糖核苷
22、酸(DNA)(DNA)遗传物质基础、具有传递遗传信息遗传物质基础、具有传递遗传信息的功能的功能(五)次生代谢产物的合(五)次生代谢产物的合成成微生物在合成代谢过程中,除合成上述复微生物在合成代谢过程中,除合成上述复杂的细胞物质外,还生成一些分子结构比杂的细胞物质外,还生成一些分子结构比较复杂的物质由于这些物质较复杂的物质由于这些物质非微生物生活非微生物生活所必需所必需,我们把这些物质称次生代谢产物。,我们把这些物质称次生代谢产物。次生代谢产物有:次生代谢产物有:(1)抗抗生生素素(2)生长刺激素生长刺激素(3)毒素毒素(4)色素色素四、微生物的分解代谢四、微生物的分解代谢微生物的分解代谢,是细
23、胞内碳水化合物、微生物的分解代谢,是细胞内碳水化合物、脂肪、蛋白质经过氧化分解释放出能量的脂肪、蛋白质经过氧化分解释放出能量的过程,是通过呼吸作用来试验的。过程,是通过呼吸作用来试验的。(一)(一)碳水化合物的分解碳水化合物的分解(二)(二)蛋白质的分解代谢蛋白质的分解代谢(三)(三)脂肪的分解代谢脂肪的分解代谢(一)碳水化合物的分解(一)碳水化合物的分解供给细胞组成有机物质的碳架供给细胞组成有机物质的碳架转变成呼吸作用的氧化分解产物并转变成呼吸作用的氧化分解产物并放出能量放出能量多糖双糖单糖丙酮酸有机酸、醛多糖双糖单糖丙酮酸有机酸、醛醇二氧化碳和水醇二氧化碳和水1.1.有氧条件下有氧条件下(
24、1 1)己糖的彻底氧化)己糖的彻底氧化己糖己糖 糖酵解,三梭酸循环糖酵解,三梭酸循环 CO CO2 2、H H2 2O O(2 2)己糖的好气性发酵)己糖的好气性发酵己糖己糖 糖酵解,三梭酸循环糖酵解,三梭酸循环 CO CO2 2、H H2 2O O、中间代谢物中间代谢物2.2.缺氧条件下缺氧条件下发酵作用,进行不完全的分解发酵作用,进行不完全的分解(二)蛋白质的分解代谢(二)蛋白质的分解代谢蛋白质必须经过微生物的胞外酶水解成多蛋白质必须经过微生物的胞外酶水解成多肽和氨基酸才能被吸收入细胞。进入细肽和氨基酸才能被吸收入细胞。进入细胞后的简单含氮化物再进行分解或合成,胞后的简单含氮化物再进行分解
25、或合成,以供细胞质的组成。以供细胞质的组成。腐化:腐化:有氧环境下分解有氧环境下分解腐败:腐败:无氧环境下分解无氧环境下分解蛋白质蛋白月示蛋白胨多肽氨基酸蛋白质蛋白月示蛋白胨多肽氨基酸有机酸、靛基质、硫化氢、氨、氢、二氧化碳有机酸、靛基质、硫化氢、氨、氢、二氧化碳(三)脂肪的分解代谢(三)脂肪的分解代谢脂肪在微生物脂肪水解酶的作用下变为脂脂肪在微生物脂肪水解酶的作用下变为脂肪酸和甘油。肪酸和甘油。脂肪的分解代谢可释放出大量的能量。脂肪的分解代谢可释放出大量的能量。生物个体由小到大的增长,即表现生物个体由小到大的增长,即表现为细胞组分与结构在量方面的增加为细胞组分与结构在量方面的增加 生长生长指
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