微生物的基础代谢.ppt
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1、第二章第二章 微生物的基础代谢微生物的基础代谢能量代谢原理能量代谢原理 微生物的分解代谢微生物的分解代谢 微生物的合成代谢微生物的合成代谢 主讲内容主讲内容基本概念基本概念 代谢代谢(metabolism):指发生在活细胞中的各种指发生在活细胞中的各种指发生在活细胞中的各种指发生在活细胞中的各种分解代谢(分解代谢(分解代谢(分解代谢(catabolismcatabolism)和合成代谢()和合成代谢()和合成代谢()和合成代谢(anabolismanabolism)的)的)的)的总和总和总和总和 分解代谢也称分解代谢也称异化作用异化作用,合成代谢称,合成代谢称同同化作用化作用 代谢过程同时伴随
2、着能量的循环。代谢过程同时伴随着能量的循环。合成代谢是分解代谢的基础,分解代谢合成代谢是分解代谢的基础,分解代谢为合成代谢提供能量和原料。为合成代谢提供能量和原料。分解代谢是指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的分解代谢是指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的分解代谢是指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的分解代谢是指复杂的有机物分子通过分解代谢酶系的催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(催化,产生简单分子、腺苷三磷酸(ATPATP)形式的能)形式的能)形式的能)形式的能量和还原力(或称还原当量,用量和还原力(或称还原当量,用量和还原力(或称
3、还原当量,用量和还原力(或称还原当量,用HH来表示)的作用。来表示)的作用。来表示)的作用。来表示)的作用。合成代谢与分解代谢正好相反,是指在合成代谢酶系合成代谢与分解代谢正好相反,是指在合成代谢酶系合成代谢与分解代谢正好相反,是指在合成代谢酶系合成代谢与分解代谢正好相反,是指在合成代谢酶系的催化下,由简单小分子、的催化下,由简单小分子、的催化下,由简单小分子、的催化下,由简单小分子、ATPATP形式的能量和形式的能量和形式的能量和形式的能量和HH形式形式形式形式的还原力一起合成复杂的大分子的过程。的还原力一起合成复杂的大分子的过程。的还原力一起合成复杂的大分子的过程。的还原力一起合成复杂的大
4、分子的过程。自养菌自养菌异养菌异养菌化能自养菌:化能自养菌:无机物为能源无机物为能源光能自养菌光能自养菌有机物为能源有机物为能源微生物代谢类型微生物代谢类型2.1 能量代谢原理能量代谢原理 能量代谢的中心任务,是生物体如何把能量代谢的中心任务,是生物体如何把外界环境中多种形式的最初能源转换成外界环境中多种形式的最初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源对一切生命活动都能使用的通用能源ATP。1、能量代谢的热力学热力学第一定律:能量守恒定律热力学第一定律:能量守恒定律 第二定律:自然界的熵的总量是增加的第二定律:自然界的熵的总量是增加的第三定律:绝对零度下所有物质的熵为第三定律:绝对零度下所
5、有物质的熵为0 2、能量的产生与偶合 生物体中的重要氧化还原反应对生命活生物体中的重要氧化还原反应对生命活动所需要的能量的形成特别重要,本质动所需要的能量的形成特别重要,本质是电子的转移是电子的转移 微生物在碳源的氧化和氧化剂的还原过微生物在碳源的氧化和氧化剂的还原过程获得生物生长所需要的能量,电子给程获得生物生长所需要的能量,电子给体和电子受体在代谢过程中起到极其重体和电子受体在代谢过程中起到极其重要的作用要的作用 可被氧化和可被还原的基可被氧化和可被还原的基可被氧化和可被还原的基可被氧化和可被还原的基质有固定的氧化还原电位,质有固定的氧化还原电位,质有固定的氧化还原电位,质有固定的氧化还原
6、电位,其中碳源(可被氧化的基其中碳源(可被氧化的基其中碳源(可被氧化的基其中碳源(可被氧化的基质)位于电极电位标度的质)位于电极电位标度的质)位于电极电位标度的质)位于电极电位标度的下端下端下端下端 而电子受体或者最终电子而电子受体或者最终电子而电子受体或者最终电子而电子受体或者最终电子受体(可被还原的基质)受体(可被还原的基质)受体(可被还原的基质)受体(可被还原的基质)的电位位于标度的上端的电位位于标度的上端的电位位于标度的上端的电位位于标度的上端3、能量的偶合 单酶催化的单一反应单酶催化的单一反应 多酶的反应多酶的反应 无能量转移的偶合反应无能量转移的偶合反应化学偶合化学偶合 假说假说
7、化学渗透化学渗透 偶联假说偶联假说 构型偶合假说构型偶合假说 4、用于细胞的能量转化 基质水平的磷酸化基质水平的磷酸化基质水平的磷酸化基质水平的磷酸化:由可溶性酶催化的基团转移反应,最终由可溶性酶催化的基团转移反应,最终由可溶性酶催化的基团转移反应,最终由可溶性酶催化的基团转移反应,最终 导致导致导致导致ATPATP的生成磷酸化形式的生成磷酸化形式的生成磷酸化形式的生成磷酸化形式 电子输送磷酸化电子输送磷酸化电子输送磷酸化电子输送磷酸化:由结合在膜上的酶所催化的氧化还原反应:由结合在膜上的酶所催化的氧化还原反应:由结合在膜上的酶所催化的氧化还原反应:由结合在膜上的酶所催化的氧化还原反应 光合磷
8、酸化光合磷酸化光合磷酸化光合磷酸化:由结合在膜上的酶所催化的将光能转化为:由结合在膜上的酶所催化的将光能转化为:由结合在膜上的酶所催化的将光能转化为:由结合在膜上的酶所催化的将光能转化为 ATP ATP的反应的反应的反应的反应2.2 微生物的分解代谢微生物的分解代谢细胞将大分子物质降解成小分子物质,并细胞将大分子物质降解成小分子物质,并在这个过程中产生能量。在这个过程中产生能量。流程图如下:流程图如下:蛋白质蛋白质 多糖多糖 脂类脂类 氨基酸氨基酸 单糖单糖 甘油甘油 脂肪酸脂肪酸丙酮酸、丙酮酸、PEP、乙酰辅酶、乙酰辅酶A等等有有 氧氧CO2,H20,能量(三羧酸循环,能量(三羧酸循环无无
9、氧氧乙醇、丙酮、丁醇、乙酸、乳酸等乙醇、丙酮、丁醇、乙酸、乳酸等1、葡萄糖的分解代谢 EMPEMP(糖酵解)途径(糖酵解)途径(糖酵解)途径(糖酵解)途径 HMSHMS(己糖磷酸支路)(己糖磷酸支路)(己糖磷酸支路)(己糖磷酸支路)EDED(恩特纳(恩特纳(恩特纳(恩特纳-多多罗夫途径)多多罗夫途径)多多罗夫途径)多多罗夫途径)PKPK(磷酸酮糖途径)(磷酸酮糖途径)(磷酸酮糖途径)(磷酸酮糖途径)各种葡萄糖分解途经的相互关系各种葡萄糖分解途经的相互关系各种葡萄糖分解途经的相互关系各种葡萄糖分解途经的相互关系 TCATCA(三羧酸循环)(三羧酸循环)(三羧酸循环)(三羧酸循环)乙醛酸循环乙醛酸
10、循环乙醛酸循环乙醛酸循环已糖激酶已糖激酶已糖激酶已糖激酶,在细胞膜上或胞内在细胞膜上或胞内在细胞膜上或胞内在细胞膜上或胞内经经经经ATPATP活化活化活化活化限速酶,限速酶,限速酶,限速酶,ATPATPATPATP对其有抑制对其有抑制对其有抑制对其有抑制作用作用作用作用,在含有在含有在含有在含有 柠檬酸、脂肪酸时柠檬酸、脂肪酸时柠檬酸、脂肪酸时柠檬酸、脂肪酸时该作用加强,该作用加强,该作用加强,该作用加强,然而然而然而然而AMP,ADPAMP,ADPAMP,ADPAMP,ADP或无机或无机或无机或无机磷可消除抑制磷可消除抑制磷可消除抑制磷可消除抑制磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸激酶磷酸
11、甘油酸激酶,将磷酰基转给,将磷酰基转给,将磷酰基转给,将磷酰基转给ADP,ADP,ADP,ADP,是底物水平上的磷酸化是底物水平上的磷酸化是底物水平上的磷酸化是底物水平上的磷酸化丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶丙酮酸激酶,底物水平上的底物水平上的底物水平上的底物水平上的磷酸化别购酶,磷酸化别购酶,磷酸化别购酶,磷酸化别购酶,长链脂肪酸、乙酰长链脂肪酸、乙酰长链脂肪酸、乙酰长链脂肪酸、乙酰CoACoACoACoA、ATPATPATPATP、丙氨酸抑制丙氨酸抑制丙氨酸抑制丙氨酸抑制该酶活,该酶活,该酶活,该酶活,1,6-1,6-1,6-1,6-二磷酸果糖二磷酸果糖二磷酸果糖二磷酸果糖活化该酶活化该酶
12、活化该酶活化该酶EMP途途 径径 HMS途途径径同分异构同分异构同分异构同分异构EDED途径途径G G-菌发现菌发现,G,G+也有也有 可单独存在严格可单独存在严格需氧菌中需氧菌中假单胞菌假单胞菌 固氮菌固氮菌根瘤菌根瘤菌粪肠球菌粪肠球菌 戊糖循环戊糖循环戊糖循环戊糖循环途径途径途径途径脱水脱水脱水脱水缩醛酶缩醛酶缩醛酶缩醛酶PK途径仅存在少仅存在少仅存在少仅存在少数种类的数种类的数种类的数种类的细菌中细菌中细菌中细菌中主要在异主要在异主要在异主要在异型乳酸发型乳酸发型乳酸发型乳酸发酵细菌中酵细菌中酵细菌中酵细菌中生成乳酸生成乳酸生成乳酸生成乳酸磷酸解酮酶磷酸解酮酶戊糖循环戊糖循环戊糖循环戊糖
13、循环途径途径途径途径各途经的相互关系各途经的相互关系 EMPEMP、HMSHMS、EDED、PKPK途径有共同的途径和酶途径有共同的途径和酶途径有共同的途径和酶途径有共同的途径和酶 EMPEMP途径产能最多途径产能最多途径产能最多途径产能最多,但是不能产生重要的嘌呤和嘧啶生物,但是不能产生重要的嘌呤和嘧啶生物,但是不能产生重要的嘌呤和嘧啶生物,但是不能产生重要的嘌呤和嘧啶生物合成所需要的前体物质合成所需要的前体物质合成所需要的前体物质合成所需要的前体物质 HMSHMS途径途径途径途径虽然能虽然能虽然能虽然能提供重要的提供重要的提供重要的提供重要的嘌呤和嘧啶生物合成所需要的嘌呤和嘧啶生物合成所需
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