微生物合成代谢与分解代谢的联系.pptx
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1、新陈代谢(metabolism)简称代谢,是指发生在活细胞中的各种分解代谢(catabolism)和合成代谢(anabolism)的总和分解代谢 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(ATP)形式的能量和还原力(或称还原当量,一般用H来表示)的作用;合成代谢又称同化作用,与分解代谢相反,是指在合成酶的催化下,由简单小分子、ATP形式的能量和 H形式的还原力共同合成复杂的生物大分子的过程。第1页/共70页 新陈代谢=分解代谢+合成代谢第2页/共70页微生物的能量代谢 新陈代谢中的核心问题就是能量代谢第3页/共70页化能异养微生物的生物氧化和产能 第4页/共70页生
2、物氧化的形式包括某物质与氧结合、脱氢或失去电子三种生物氧化的过程可分脱氢(或电子)、递氢(或电子)和受氢(或电子)三个阶段生物氧化的功能则有产能(ATP)、产还原力H和产小分子中间代谢物三种 化能异养微生物的生物氧化和产能 第5页/共70页底物脱氢的四条主要途径 每条途径既有脱氢、产能的功能,又有产多种形式小分子中间代谢物以供合成反应作原料的功能 HMP第6页/共70页EMP途径(Embdem-Meyerhof-Parnas Pathway)EMP途径又称糖酵解途径(glycolysis)或己糖二磷酸途径(hexosediphosphate pathway)可概括成两个阶段(耗能和产能)、三种
3、产物(NADHH+、丙酮酸和ATP)和10个反应步骤 第7页/共70页己糖激酶磷酸己糖异构酶磷酸果糖激酶第8页/共70页果糖二磷酸醛缩酶丙糖磷酸异构酶甘油醛-3-磷酸脱氢酶磷酸甘油酸激酶磷酸甘油酸变位酶烯醇酶丙酮酸激酶磷酸二羟丙酮第9页/共70页EMP途径 2NADHH+在有氧条件下可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生6ATP,在无氧条件下,则可还原丙酮酸产生乳酸或还原丙酮酸的脱羧产物乙醛而产生乙醇 第10页/共70页EMP途径p以1分子葡萄糖为底物p约经过10步反应p产生2分子丙酮酸和2分子ATP的过程在其总反应中,可概括成p两个阶段(耗能和产能)p三种产物(NADHH+、丙酮酸和ATP)p10个
4、反应步骤第11页/共70页生理功能F供应ATP 形式的能量和NADH2形式的还原力F连接其他几个重要代谢途径的桥梁F为生物合成提供多种中间代谢物F通过逆向反应可进行多糖合成F整个EMP途径的产能效率是很低的,即每一个葡萄糖分子仅净产2个ATP,但其产生的多种中间代谢物不仅可为合成反应提供原材料,而且起着连接许多有关代谢途径的作用 第12页/共70页HMP途径(hexosemonophosphate pathway)已糖一磷酸途径,有时也称戊糖磷酸途径.(碳架重排途径)这是一条葡萄糖不经EMP途径和TCA途径而得到彻底氧化,并能产生大量NADPHH+形式的还原力和多种重要中间代谢物的代谢途径。第
5、13页/共70页无氧参与第14页/共70页第15页/共70页HMP途径其净效应为:总式为:产生的戊糖磷酸与还原力(NADPHH+)的比率为12 6第16页/共70页HMP途径的重要意义 为核苷酸和核酸的生物合成提供戊糖-磷酸产生大量的NADPH2形式的还原剂通过EMP途径与本途径在果糖-1,6-二磷酸和甘油醛-3-磷酸处的连接来加以调剂对戊糖的需要作为自养微生物固定CO2的中介(Calvin循环)由于在反应中存在着C3C7的各种糖,使具有HMP途径的微生物的碳源利用范围更广通过本途径而产生的重要发酵产物很多,例如核苷酸、若干氨基酸 第17页/共70页ED途径(Entner-Doudoroff
6、pathway)ED途径是少数缺乏完整EMP途径的微生物所具有的一种替代途径,在其他生物中还没有发现 特点是 葡萄糖只经过4步反应即可快速获得由EMP途径须经10步才能获得的丙酮酸 第18页/共70页第19页/共70页在ED途径中的关键反应是2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸的裂解 第20页/共70页 ED途径利用葡萄糖的反应步骤简单,产能效率低(1分子葡萄糖仅产1分子ATP,仅为EMP途径之半),反应中有一个6碳的关键中间代谢物KDPG(2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸),两分子丙酮酸来源不同。所产生的丙酮酸对微好氧菌可脱羧成乙醛,乙醛进一步被NADH2还原为乙醇,称作细菌酒精发酵 ED途
7、径第21页/共70页第22页/共70页三羧酸循环(tricarboxylicacid cycle)又称TCA循环 它在绝大多数异养微生物的氧化性(呼吸)代谢中起着关键性的作用 在原核生物例如细菌中,大多数TCA循环酶都存在于细胞质内。第23页/共70页第24页/共70页第25页/共70页第26页/共70页第27页/共70页(二)递氢和受氢生物氧化可分为呼吸、无氧呼吸和发酵3种类型第28页/共70页1、呼吸是一种最普遍又最重要的生物氧化或产能方式,其特点是底物按常规方式脱氢后,脱下的氢经完整呼吸链(电子传递链)传递,最终被外源分子氧接受,产生了水并释放出ATP形式的能量。呼吸链:是指位于原核生物
8、细胞膜上或真核生物线粒体膜上的、由一系列氧化还原势呈梯度差的、链状排列的氢(或电子)传递体。功能:(1)把氢或电子从低氧化还原势的化合物处传递到高氧化还原势的分子氧或其他 无机、有机氧化物,并使它们还原。(2)通过与氧化磷酸化反应相偶联,就可产生ATP形式的能量。氧化磷酸化(电子传递磷酸化):是指呼吸链的递氢(或电子)和受氢过程与磷酸化反应相偶联并产生ATP的作用。第29页/共70页第30页/共70页化学渗透假说要点:a 氧化磷酸化过程中,通过呼吸链酶系的作用,将底物分子上的质子从膜 的内侧传递至外侧,从而造成质子在膜的两侧分布的不均衡,亦即形成 了质子梯度差,这梯度差是产生ATP能量的来源。
9、b 通过ATP酶的作用,把质子从膜的外侧再运到膜的内侧时,一方面消除了质子梯度差,同时合成了ATP。第31页/共70页2、无氧呼吸:又称厌氧呼吸,是一类呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物(个别为有机氧化物)的生物氧化。特点是底物按常规方式脱氢后,经部分呼吸链递氢,最终由氧化态的无机物(个别是有机物延胡索酸)受氢。第32页/共70页(1)硝酸盐呼吸在有氧或无氧条件下微生物利用硝酸盐作为氮源营养物,称为同化性硝酸盐还原作用。在无氧条件下,某些厌氧微生物利用硝酸盐作为呼吸链末端氢受体,把它还原成亚硝酸、NO、N2O、直至N2的过程,称为异化性硝酸盐还原作用,也称硝酸式盐呼吸。3、发酵:在生物氧化或能
10、量代谢中,指在无氧条件下,底物脱氢后所产生的还原力H不经过呼吸链的传递而直接交给某一内源性中间代谢产物的一类低能反应。(1)EMP途径中丙酮酸出发的发酵:酵母菌的酒精发酵、同型乳酸发酵(2)通过HMP途径的发酵:异型乳酸发酵(3)通过ED途径进行的发酵:细菌的酒精发酵(4)氨基酸发酵产能Stickland反应 少数厌氧梭菌如生孢梭菌能利用一些氨基酸同时当作碳源、氮源和能源,经深入研究后,发现其产能机制是通过部分氨基酸(如丙氨酸等)的氧化与另一些氨基酸(如甘氨酸等)的还原相偶联的发酵方式。这种以一种氨基酸作氢供体和以另一种氨基酸作氢受体而实现生物氧化产能的独特发酵类型,称为Stickland反应
11、。第33页/共70页(5)发酵中的产能反应:产能机制是底物水平磷酸化,产能水平低底物水平磷酸化:指直接由一个代谢中间产物(例如磷酸烯醇式丙酮酸)上的磷酸基团转移到ADP分子上形成ATP。第34页/共70页二、自养微生物产ATP和产还原力第35页/共70页(一)化能自养微生物第36页/共70页化能自养微生物的能量代谢特点:教材P120第37页/共70页(二)光能营养微生物1、循环光合磷酸化:一种存在于厌氧光合细菌中的利用日光能产生ATP的磷酸化反应,由于它是一种在光驱动下通过电子的循环式传递而完成的磷酸化,故称光合磷酸化。特点:(1)在光能的趋动下,电子从菌绿素分子逐出后,通过类似呼吸链的循环,
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