第六章 微生物的代谢.ppt
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1、第六章第六章 微生物的代谢微生物的代谢本章提要本章提要第一节第一节 代谢概论代谢概论第二节第二节 微生物的产能代谢微生物的产能代谢第三节第三节 微生物耗能代谢微生物耗能代谢第四节第四节 微生物代谢的调节微生物代谢的调节第五章第五章 微生物次级代谢与次级代谢产物微生物次级代谢与次级代谢产物第一节第一节 代谢概论代谢概论新陈代谢新陈代谢(metabolism)metabolism)1 1、按活细胞内进行的化学反应分按活细胞内进行的化学反应分:分解代谢分解代谢(catabolism)catabolism)大分子大分子 小分子(能量,细胞组分的前体)小分子(能量,细胞组分的前体)合成代谢合成代谢(an
2、abolism)anabolism)小分子小分子 大分子(酶,结构组分等)大分子(酶,结构组分等)分解代谢的三个阶段分解代谢的三个阶段:蛋白质蛋白质 氨基酸氨基酸 多糖多糖 单糖单糖 脂类脂类 脂肪酸脂肪酸 降解成丙酮酸、乙酰辅酶降解成丙酮酸、乙酰辅酶A A等,产等,产ATPATP 降解成降解成COCO2 2(通过三羧酸循环),产生通过三羧酸循环),产生ATPATPI IIIIIIIIIII分分解解代代谢谢的的三三个个阶阶段段 2 2、按物质转化方式分、按物质转化方式分:物质代谢物质代谢 物质在体内转化的过程。物质在体内转化的过程。能量代谢能量代谢 伴随物质转化而发生的能量形式相互转化。伴随物
3、质转化而发生的能量形式相互转化。3 3、按代谢产物在机体中作用不同分、按代谢产物在机体中作用不同分:初级代谢初级代谢 提供能量、前体、结构物质等的代谢类型提供能量、前体、结构物质等的代谢类型;产物对机体有生理活性。产物对机体有生理活性。次级代谢次级代谢 在一定生长阶段出现的代谢类型;在一定生长阶段出现的代谢类型;其产物其产物 抗生素、色素、激素、生物碱等。抗生素、色素、激素、生物碱等。第二节第二节 微生物的产能代谢微生物的产能代谢一一 光能光能二二 化学能化学能 光能光能 能源能源 有机物氧化有机物氧化 化学能化学能 无机物氧化无机物氧化最初能源最初能源有机物有机物日光日光还原态的无机物还原态
4、的无机物通用能源通用能源ATPATPF F1 1-F-F0 0ATPATP酶(腺苷三磷酸合成酶)酶(腺苷三磷酸合成酶)合成合成ATPATP机制机制F F1 1-F-F0 0ATPATP酶酶:分子马达。能量转化的核心酶。:分子马达。能量转化的核心酶。膜内侧的膜内侧的F F1 1和膜中的和膜中的F F0 0结构域。结构域。“类车轮类车轮”结构结构由由9 9个亚基组成。个亚基组成。可以象可以象“车轮车轮”一样旋转。一样旋转。旋转动力来自质子跨膜运输(膜外旋转动力来自质子跨膜运输(膜外 到膜内)。到膜内)。旋转过程中结合旋转过程中结合ADPADP和和PiPi合成合成ATPATP。F F1 1-F-F0
5、 0ATPATP酶(分子马达)与酶(分子马达)与ATPATP合成合成关系示意图关系示意图3333膜膜内内膜外膜外电子传递过程中能量电子传递过程中能量(ATP)ATP)产生产生机制机制米切尔的化学渗透偶联假说米切尔的化学渗透偶联假说(1961,P.Mitchell)1978Nobel 奖奖F0F1ATP膜膜膜内膜内膜外膜外2H+ADP+PiATP+H2O建立膜内外质子浓度建立膜内外质子浓度差(差(H H+)。借助质子势。借助质子势的推动将能量蕴藏在的推动将能量蕴藏在质子势中。质子势中。一一 光能光能(一)光合微生物的种类(一)光合微生物的种类(二)微生物的光合磷酸化作用(二)微生物的光合磷酸化作
6、用(三)进行光合磷酸化微生物的特点(三)进行光合磷酸化微生物的特点 通过通过光合磷酸化光合磷酸化将光能转变成化学能。将光能转变成化学能。(一)光合微生物的种类(一)光合微生物的种类 1 1、自养型、自养型:蓝细菌、红硫菌、绿硫菌等;:蓝细菌、红硫菌、绿硫菌等;2 2、异养或兼性、异养或兼性:红螺菌、嗜盐菌等。:红螺菌、嗜盐菌等。有光、无氧时有光、无氧时-光合磷酸化光合磷酸化嗜盐菌获能途径嗜盐菌获能途径 有氧时有氧时-氧化磷酸化氧化磷酸化 (二)微生物的光合磷酸化作用(二)微生物的光合磷酸化作用 (photophosphorylation)生物类型生物类型方式方式条件条件色素色素反应中心反应中心
7、产物产物还原力还原力(NADPH)中中H的来源的来源光合细菌光合细菌环式环式无无O2菌绿素类菌绿素类胡萝卜素胡萝卜素等等1个个不产氧不产氧 ATP质子泵质子泵绿色植物绿色植物藻类藻类兰细菌兰细菌 非非环环式式有有O2叶绿素藻叶绿素藻色素等色素等 2个个产氧产氧 ATPH2O光解光解嗜盐菌嗜盐菌紫膜紫膜低低O2细菌视紫细菌视紫红质红质 紫膜紫膜不产氧不产氧 ATP来自来自H2S等无机物氢供等无机物氢供体体 指光能转化为化学能的过程。有指光能转化为化学能的过程。有3 3种。种。(三)进行光合磷酸化微生物的特点(三)进行光合磷酸化微生物的特点1 1 细菌内含光合色素细菌内含光合色素2 2 具光合单位
8、具光合单位3 3 光合磷酸化光合磷酸化1 1、细菌内含光合色素、细菌内含光合色素 光合生物特有,是光合作用关键物质。光合生物特有,是光合作用关键物质。叶绿素(叶绿素(chlchl)或细菌叶绿素(或细菌叶绿素(BchlBchl)类胡萝卜素类胡萝卜素 藻胆素藻胆素 嗜盐菌具有菌视紫质、菌绿质。嗜盐菌具有菌视紫质、菌绿质。叶绿素叶绿素几种类胡萝卜素的辅助色素几种类胡萝卜素的辅助色素(Accessory PigmentAccessory Pigment)褐藻素褐藻素-胡萝卜素胡萝卜素藻兰素藻兰素类胡萝卜素不直接参与光合反应。其作用:类胡萝卜素不直接参与光合反应。其作用:把捕获的光能高效传给细菌叶绿素,
9、进行把捕获的光能高效传给细菌叶绿素,进行光合磷酸化作用。光合磷酸化作用。做为叶绿素所催化的光氧化反应的淬灭剂。做为叶绿素所催化的光氧化反应的淬灭剂。在细胞能量代谢上起辅助作用。在细胞能量代谢上起辅助作用。2 2、具光合单位、具光合单位有光合色素和电子传递系统的有光合色素和电子传递系统的存在位点存在位点。光合色素分布于光合色素分布于光合系统光合系统光合系统光合系统每个光合系统即是每个光合系统即是1 1个光合单位。个光合单位。如:如:蓝细菌蓝细菌类囊体类囊体 红螺菌、红硫菌红螺菌、红硫菌在细胞膜内壁形成单位膜组成的在细胞膜内壁形成单位膜组成的 光合单位。光合单位。光合细菌中,光照越强,光合单位越多
10、。光合细菌中,光照越强,光合单位越多。光捕获复合体光捕获复合体(含菌绿素、类胡萝卜素)(含菌绿素、类胡萝卜素)反应中心复合体反应中心复合体1 1个光合单位个光合单位 3 3 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 嗜盐菌紫膜的光合作用嗜盐菌紫膜的光合作用 当当1 1个叶绿素(菌绿素)分子吸收光量子时,个叶绿素(菌绿素)分子吸收光量子时,叶绿素被激活,导致叶绿素释放叶绿素被激活,导致叶绿素释放1 1个电子而个电子而被氧化,释放出的电子在电子传递系统中逐被氧化,释放出的电子在电子传递系统中逐步释放能量。步释放能量。将光能转化为化学能。将光能转化为化学能
11、。代代 表表 微微 生生 物物光合作用部位光合作用部位光合作用特点光合作用特点原核生物的红螺菌属、绿菌属、红假原核生物的红螺菌属、绿菌属、红假单胞菌属。厌氧菌。单胞菌属。厌氧菌。菌绿素菌绿素光反应和暗反应光反应和暗反应组成组成,只有一个只有一个光反应系统,不放氧。光反应系统,不放氧。环式光合磷酸化环式光合磷酸化是一种原始产能机制。电子循环式传递,形成回路。是一种原始产能机制。电子循环式传递,形成回路。铁氧环蛋白铁氧环蛋白泛醌泛醌Cyt.bCyt.CADP+PiATPe-e-e-e-e-菌绿素菌绿素+菌绿素菌绿素环式光合磷酸化的光反应hvhv环式光合磷酸化的暗反应环式光合磷酸化的暗反应光能转变的
12、化学能光能转变的化学能CO2有机物有机物ATPNADH2只有一个光合系统(光合单位),有光反应和暗反应只有一个光合系统(光合单位),有光反应和暗反应环式光合磷酸化特点环式光合磷酸化特点 不放氧气。不放氧气。不产还原剂不产还原剂NADH2,固定固定CO2所需所需NADH2来自电子来自电子传递传递非环式光合磷酸化非环式光合磷酸化代代 表表 微微 生生 物物光合作用部位光合作用部位光合作用特点光合作用特点蓝细菌蓝细菌叶绿素叶绿素光合系统光合系统和光合系统和光合系统偶联偶联。产氧气。产氧气。电子传递途径不形成环式回路电子传递途径不形成环式回路非环式光合磷酸化非环式光合磷酸化FdFpe-e-e-Cyt.
13、be-PQ(质体醌质体醌)e-Fe.SADP+PiATPe-叶绿素叶绿素a 叶绿素叶绿素a+e-叶绿素叶绿素b 叶绿素叶绿素b+H201/202Mn2+2H+e-ADP+PiATPCyt.CNADPH+H+非环式光合磷酸化特点非环式光合磷酸化特点两个光合系统,即光合单位(叶绿素两个光合系统,即光合单位(叶绿素a、叶绿素叶绿素b)放氧气。放氧气。产还原剂产还原剂NADHNADH2 2,产产ATPATP。嗜盐菌紫膜的光合作用嗜盐菌紫膜的光合作用ATP酶酶紫紫 膜膜H+H+H+-+-H+ADP+PiATP紫膜具有质紫膜具有质子泵作用。子泵作用。光量子驱动光量子驱动又叫紫膜光合磷酸化又叫紫膜光合磷酸化
14、最简单的光合磷酸化最简单的光合磷酸化生物类型生物类型方式方式条件条件色素色素反应中心反应中心产物产物还原力还原力(NADPH)中中H的来源的来源光合细菌光合细菌环式环式无无O2菌绿素类菌绿素类胡萝卜素胡萝卜素等等1个个不产氧不产氧 ATP质子泵质子泵绿色植物绿色植物藻类藻类兰细菌兰细菌 非非环环式式有有O2叶绿素藻叶绿素藻色素等色素等 2个个产氧产氧 ATPH2O光解光解嗜盐菌嗜盐菌紫膜紫膜低低O2细菌视紫细菌视紫红质红质 紫膜紫膜不产氧不产氧 ATP来自来自H2S等无机物氢供等无机物氢供体体 微生物的光合磷酸化微生物的光合磷酸化 二二 化学能化学能(一一)化能异养型微生物产能代谢化能异养型微
15、生物产能代谢(二二)化能自养型微生物产能代谢化能自养型微生物产能代谢 生物氧化生物氧化:物质在生物体内进行的一系列连续:物质在生物体内进行的一系列连续的氧化还原反应的氧化还原反应,逐步分解并逐步分解并释放能量释放能量的过程的过程,基质基质脱下的脱下的氢和电子氢和电子经载体经载体传递传递最终交给最终交给受体受体的生物的生物学过程学过程。(一一)化能异养型微生物产能代谢化能异养型微生物产能代谢根据最终电子受体的不同分类根据最终电子受体的不同分类发酵发酵呼吸作用呼吸作用有氧呼吸有氧呼吸无氧呼吸无氧呼吸方式方式电子受体电子受体产物产物获能获能(千卡千卡)微生物类型微生物类型条件条件发酵发酵有机物有机物
16、各种中间各种中间代谢产物代谢产物 54好氧菌好氧菌厌氧菌厌氧菌兼性厌氧菌兼性厌氧菌无无O2或有或有O2有氧呼吸有氧呼吸O2CO2688好氧菌好氧菌兼性厌氧菌兼性厌氧菌有有O2无氧呼吸无氧呼吸无机物无机物CO2429厌氧菌厌氧菌兼性厌氧菌兼性厌氧菌 无无O2异养微生物的产能代谢的方式异养微生物的产能代谢的方式1.发酵发酵(fermentation)fermentation)(1 1)发酵概念)发酵概念(2 2)工业发酵概念)工业发酵概念(3 3)发酵产能途径)发酵产能途径(4 4)重要的发酵类型)重要的发酵类型 (1 1)发酵发酵:在细胞内发生的一种氧化还原反应。在细胞内发生的一种氧化还原反应。
17、有机物放出的电子直接有机物放出的电子直接交给底物交给底物本身未完全氧化的本身未完全氧化的某种某种中间代谢产物(有机物)中间代谢产物(有机物),同时,同时放出能量放出能量和产和产生生各种不同的中间代谢产物各种不同的中间代谢产物。无外源电子受体无外源电子受体。(P P102102)(2 2)工业发酵工业发酵:利用好氧或厌氧微生物,通过物利用好氧或厌氧微生物,通过物质的分解与合成两个代谢过程将某些物质转变成某质的分解与合成两个代谢过程将某些物质转变成某些有用代谢产物的一类些有用代谢产物的一类生产方式生产方式。(3 3)发酵产能途径)发酵产能途径EMPEMP途径途径(EmbdemEmbdem-Meye
18、rhof-Meyerhof pathwaypathway)()(glycolyticglycolytic pathway pathway)HMHM途径途径(hexosehexose monophosphatemonophosphate pathway pathway)(pentose pentose phosphatepathwayphosphatepathway)EDED途径途径(Entner-DoudoroffEntner-Doudoroff pathway pathway)磷酸解酮酶途径磷酸解酮酶途径 发酵的种类很多,可发酵的底物有糖类、有机发酵的种类很多,可发酵的底物有糖类、有机酸、氨
19、基酸等。微生物发酵酸、氨基酸等。微生物发酵葡萄糖葡萄糖最为重要。最为重要。1)1)EMPEMP:(EmbdenEmbden-Meyerhof pathway-Meyerhof pathway)又称又称糖酵解途径糖酵解途径(glycolysisglycolysis)或或 己糖二磷酸途径己糖二磷酸途径(hexosedhexosed iphosphateiphosphate pathway)pathway)MicrobesMicrobes:好氧、厌氧、兼性微生物。好氧、厌氧、兼性微生物。特征酶特征酶:1 1,66二磷酸果糖醛缩酶二磷酸果糖醛缩酶 产产 能能:2 2个个ATP,2ATP,2个个NADH
20、NADH。第一阶段:第一阶段:葡萄糖葡萄糖 2 2分子甘油醛分子甘油醛-3-3-磷酸磷酸 未发生氧化还原反应。预备性反应。未发生氧化还原反应。预备性反应。2 2分子分子ATPATP用于糖的磷酸化。用于糖的磷酸化。第二阶段:第二阶段:甘油醛甘油醛-3-3-磷酸磷酸 丙酮酸丙酮酸发生氧化还原反应。产生发生氧化还原反应。产生4 4分子分子ATPATP。总净产生总净产生2 2分子分子ATPATP。作用作用提供提供ATPATP和和NADHNADH;提供碳骨架提供碳骨架;逆转合成多糖。逆转合成多糖。大多数微生物共大多数微生物共有的有的基本代谢途基本代谢途径,与发酵主要径,与发酵主要生产有密切关系。生产有密
21、切关系。EMPEMP途径途径2 22 22 22 2 2)2)HM:HM:(hexose(hexose monophosphatemonophosphate pathway)pathway)单磷酸己糖途径单磷酸己糖途径,又称又称Warburg-DickensWarburg-Dickens途径途径 或磷酸葡萄糖酸途径)。是一条不经或磷酸葡萄糖酸途径)。是一条不经EMPEMP途径途径、TCA TCA循环而将葡萄糖彻底氧化的途径。循环而将葡萄糖彻底氧化的途径。(从葡萄糖(从葡萄糖-6-磷酸开始)磷酸开始)MicrobesMicrobes:好氧、厌氧、兼性微生物。好氧、厌氧、兼性微生物。特征酶特征酶:
22、转羟乙醛酶和转二羟丙酮酶(:转羟乙醛酶和转二羟丙酮酶(P P104104)产产 能能:6 6个个NADPHNADPH(还原力还原力)1 1个个NADHNADH。1 1分子葡萄糖分子葡萄糖-6-6-磷酸磷酸1 1分子甘油醛分子甘油醛-3-3-磷酸磷酸3 3分子分子COCO2 26 6分子分子NADPHNADPH不是产不是产能途径能途径磷酸葡萄糖酸磷酸葡萄糖酸转酮酶转酮酶转醛酶转醛酶 3)3)ED:ED:(Entner-DoudoroffEntner-Doudoroff pathpaypathpay )又称又称2-2-酮酮-3-3-脱氧脱氧-6-6-P-P-葡萄糖酸葡萄糖酸(KDPGKDPG)途径
23、途径,是少数是少数EMEM(1010步)途径不完整的细菌(如一些假单步)途径不完整的细菌(如一些假单 胞菌等)特有的利用胞菌等)特有的利用G G的替代途径,其特点是步骤简的替代途径,其特点是步骤简 单(单(4 4步)、产能效率低,开发工业步)、产能效率低,开发工业细菌酒精发细菌酒精发 酵。酵。MicrobesMicrobes:好氧、微好氧微生物。好氧、微好氧微生物。特征酶特征酶:2-2-酮酮-3-3-脱氧脱氧-6-6-P-P-葡萄糖酸醛缩酶葡萄糖酸醛缩酶 产产 能能:1 1个个ATP,1ATP,1个个NADPHNADPH,1 1个个NADHNADH。革兰氏阴性菌革兰氏阴性菌中广泛存在。中广泛存
24、在。固氮菌固氮菌存在较多。存在较多。2-2-酮酮-3-3-脱氧脱氧-6-6-P-P-葡萄糖酸葡萄糖酸NADHNADH参与参与发酵过程发酵过程中的再次中的再次氧化氧化EMP、HM、ED途径比较途径比较 *以上以上3 3个途径均为个途径均为:葡萄糖葡萄糖 丙酮酸丙酮酸 区别:区别:1 1)微生物;)微生物;2 2)特征酶;)特征酶;3 3)产能;)产能;4)磷酸解酮酶途径磷酸解酮酶途径具特征性磷酸解酮酶具特征性磷酸解酮酶磷酸戊糖解酮酶磷酸戊糖解酮酶PKPK途径途径磷酸己糖解酮酶磷酸己糖解酮酶HKHK途径途径是是明串珠菌明串珠菌在进行异型乳糖发酵在进行异型乳糖发酵过程中分解过程中分解己糖己糖和和戊糖
25、戊糖的途径。的途径。(4)重要的发酵类型)重要的发酵类型(葡萄糖发酵)(葡萄糖发酵)1 1)特点)特点:多样性:多样性 2 2)意义)意义:发酵可得到多种产物;发酵可得到多种产物;鉴定菌种。鉴定菌种。3 3)类型)类型:乙醇发酵乙醇发酵 乳酸发酵乳酸发酵 丁酸发酵丁酸发酵 混合酸发酵混合酸发酵 A A重要的发酵类型之一重要的发酵类型之一乙醇发酵乙醇发酵a)a)酵母菌的乙醇发酵(酵母菌的乙醇发酵(2 2ATP ATP)厌氧厌氧EMP EMP 丙酮酸丙酮酸 乙醛乙醛 乙醇乙醇 b)b)异型乙醇发酵异型乙醇发酵:(如肠膜明串珠菌如肠膜明串珠菌)HM HM 丙酮酸丙酮酸 乙醇乙醇+乳酸乳酸+COCO2
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