微生物的新陈代谢.ppt
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1、微生物的新陈代谢 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第五章 微生物的新陈代谢n新陈代谢(metabolism)简称代谢,是推动生物一切生命活动的动力源。通常泛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。第五章 微生物的新陈代谢n分解代谢又称异化作用,是指复杂的有机分子通过分解代谢酶系的催化产生简单分子、能量(一般以腺苷三磷酸即ATP形式存在)和还原力(reducing power,或称还原当量,一般以H
2、来表示)的作用;n合成代谢又称同化作用,它与分解代谢正好相反,是指在合成酶系的催化下,由简单小分子、ATP形式的能量和H形式的还原力一起,共同合成复杂的生物大分子的过程。两者间的关系为:第一节 微生物的能量代谢n 由于一切生命活动都是耗能反应,因此,能量代谢就成了新陈代谢中的核心问题。研究能量代谢的根本目的,是要追踪生物体如何把外界环境中多种形式的最初能源(primary energy sources)转换成对一切生命活动都能利用的通用能源(universal energy sources)-ATP的。第一节 微生物的能量代谢n对微生物而言,它们可利用的能源不外乎是有机物、日光辐射能和还原态无
3、机物有机物、日光辐射能和还原态无机物三大类,因此,研究其能量代谢机制,实质上就是追踪这三大类最初能源是如何一步步地转化并释放出ATP的具体生化反应过程,即:第一节 微生物的能量代谢一、化能异养微生物的生物氧化和产能 生物氧化(biological oxidation)就是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的总称。生物氧化与有机物的非生物氧化即燃烧有着若干相同点和不同点,相同点是两者的总效应都是通过底物的氧化反应而释放其中的化学潜能,不同点很多,见表5-1。第一节 微生物的能量代谢一、化能异养微生物的生物氧化和产能n概括地说,生物氧化的形式包括某物质与氧结合、脱氢和失去电子3种;n生物氧化的过
4、程可分为脱氢(或电子)、递氢(或电子)和受氢(或电子)3个阶段;n生物氧化的功能有产能(ATP)、产还原力H和产小分子中间代谢物3种;n生物氧化的类型则包括了呼吸、无氧呼吸和发酵3种。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径 这里以葡萄糖作为生物氧化的典型底物,它在生物氧化的脱氢阶段中,可通过4条代谢途径完成其脱氢反应,并伴随还原力H和能量的产生。若在兼用代谢途径(见第二节)的协助下,这4条代谢途径还有小分子中间代谢物的产生。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1EMP途径(Embden-Meyerhof-Parnas pathway)又称糖酵解途径(gIycolysis)
5、或己糖二磷酸途径(hexose diphosphate pathway),是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。它以1分子葡萄糖为底物,约经10步反应而产生2分子丙酮酸、2分子NADH+H+和2分子ATP的过程。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1EMP途径(Embden-Meyerhof-Parnas pathway)在其终产物中,2NADH+H+在有氧条件下可经呼吸链的氧化磷酸化反应产生6ATP(氧化磷氧化磷酸化酸化),而在无氧条件下,则可把丙酮酸还原成乳酸(乳酸发酵),或把丙酮酸的脱羧产物-乙醛还原成乙醇(酒精发酵)(底物水底物水平的磷酸化平的磷酸化)。第一节 微生物的能
6、量代谢(一)底物脱氢的4条途径1EMP途径意义EMP途径是多种微生物所具有的代谢途径,其产能效率虽低,但生理功能极其重要:供应ATP形式的能量和NADH2形式的还原力;是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包括三羧酸循环(丙酮酸丙酮酸)、HMP途径(1,6-二磷酸二磷酸-果糖和三磷酸甘果糖和三磷酸甘油醛油醛)和ED途径(6-磷酸磷酸-葡萄糖葡萄糖)等;为生物合成提供多种中间代谢物;通过逆向反应可进行多糖合成。若从EMP途径与人类生产实践的关系来看,则它与乙醇、乳酸、甘油、丙酮和丁醇等的发酵生产关系密切。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径2HMP途径(hexose monophosph
7、ate pathway)又称己糖-磷酸途径、己糖-磷酸支路、戊糖磷酸途径(pentose phosphate pathway)、磷酸葡萄糖途径(phosphogluconate pathway)或WD途径(Warburg-Dickens pathway)。其特点是葡萄糖不经EMP途径和TCA循环而得到彻底氧化,并能产生大量NADH+H+形式的还原力以及多种重要中间代谢产物。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1HMP途径(hexose monophosphate pathway)nHMP途径可概括为3个阶段:萄萄糖分子通过几步氧化反应产生核酮糖-5-磷酸和CO2;核酮糖-5-磷酸发
8、生结构变化形成核糖-5-磷酸和木酮糖-5-磷酸;几种戊糖磷酸在无氧参与的条件下发生碳架重排,产生了已糖磷酸和丙糖磷酸,后者既可通过EMP途径转化成丙酮酸而进入TCA循环进行彻底氧化,也可通过果糖二磷酸醛缩酶和果糖二磷酸酶的作用而转化为己糖磷酸。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1HMP途径(hexose monophosphate pathway)HMP途径在微生物生命活动中意义重大,主要有:供应合成原料:为核酸、核昔酸、NAD(P)+、FAD(FMN)和CoA等的生物合成提供戊糖-磷酸;途径中的赤藓糖-4-磷酸是合成芳香族、杂环族氨基酸(苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸和组氨酸)的原料
9、。产还原力:产生大量NADPH2形式的还原力,不仅可供脂肪酸、固醇等生物合成之需,还可供通过呼吸链产生大量能量之需。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1HMP途径(hexose monophosphate pathway)HMP途径在微生物生命活动中意义重大,主要有:作为固定CO2的中介:是光能自养微生物和化能自养微生物固定CO2的重要中介(HMP途径中的核酮糖-5-磷酸在羧化酶的催化下可固定CO2并形成核酮糖-1,5-磷酸。详见后面Calvin循环)。扩大碳源利用范围:为微生物利用C3-C7多种碳源提供了必要的代谢途径。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1HMP途
10、径(hexose monophosphate pathway)HMP途径在微生物生命活动中意义重大,主要有:连接EMP途径:通过与EMP途径的连接(在果糖-1,6-二磷酸和甘油醛-3-磷酸处),可为生物合成提供更多的戊糖。若从人类的生产实践来说,通过HMP这择可提供许多重要的发酵产物,如核苷酸、氨基酸、辅酶和乳酸(通过异型发酵)等。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径1HMP途径(hexose monophosphate pathway)在多数好氧菌和兼性厌氧菌中都存在HMP途径,而且通常还与EMP途径同时存在。只有HMP途径而无EMP途径的微生物很少,例如Acetobacter
11、suboxydans(弱氧化醋杆菌)、Gluconobacter oxydans(氧化葡糖杆菌)、Acetomonas oxydans(氧化醋单胞菌)第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径3ED途径(Entner-Doudoroff pathway)又称又称2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡糖酸(磷酸葡糖酸(KDPG)途径)途径。因最初由N.Entner和M.Doudoroff 两人(1952年)在Pseudomonas saccharophila(嗜糖假单胞菌)中发现,故名。这是存在于某些缺乏完整这是存在于某些缺乏完整EMP途径的微生物途径的微生物中的一种替代途径,为微生物所特有。
12、中的一种替代途径,为微生物所特有。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步反应才能形成的丙酮酸。ED途径ED途径的关键反应2-酮酮-3-脱氧脱氧-6-磷酸葡糖酸磷酸葡糖酸ED途径的特点具有一特征性反应KDPG裂解为丙酮酸和3-磷酸甘油醛;存在一特征性酶KDPG醛缩酶醛缩酶;其终产物2分子丙酮酸的来历不同,其一由 KDPG直接裂解形成,另一则由3-磷酸甘油醛经EMP途径转化而来;产能效率低(1mol ATP/1mol葡萄糖)ED途径的意义ED途径是少数EMP途径不完整的细菌所特有的利用葡萄糖的替代途径。由于它可与EMP途径、HMP途径和TCA循环等代谢途径相联,故可相互协调,
13、满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物的需要;ED途径的意义该途径中所产生的丙酮酸对Zymomonas mobilis(运动发酵单胞菌)这类微好氧菌微好氧菌(microaerobes)来说,可脱羧成乙醛,乙醛又可进一步被NADH2还原为乙醇。这种经ED途径发酵生产乙醇的方法称为细菌酒精细菌酒精发酵发酵(Bacterial alcoholic fermatation),它与酵母菌通过EMP途径形成乙醇的机制不同。ED途径的意义近年来、细菌酒精发酵已可用于工业生产,并比传统的酵母酒精发酵有较多的优点,包括代谢速率高,产物转化率高,菌体生成少,代谢副产物少,发酵温度较高,以及不必定期供氧等。其缺
14、点则是生长pH较高(细菌约pH 5,酵母菌为pH 3),较易染杂菌并且对乙醇的耐受力较酵母菌低(细菌约耐7%乙醇,酵母面为8%-10%)。ED途径的意义具有ED途径的细菌有Pseudomonas sacchorophila(嗜糖假单胞菌)Ps.aeruginosa(铜绿假单胞菌)、Ps.fluoreecens(荧光假单胞菌)、Ps.lindneri(林氏假单胞菌)、ZMobilis(运动发酵单胞菌)Alcaligenes eutrophus(真养产碱菌)等。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径4TCA循环(tricarboxylic acid cycle)即三羧酸循环,又称Kreb
15、s循环或柠檬酸循环(citric acid cycle),由诺贝尔奖获得者(1953年)、德国学者H.A.Krebs于1937年提出。是指由丙酮酸经过一系列循环式反应而彻底氧化、脱羧,形成CO2、H2O和NADH2的过程。这是一个广泛存在于各种生物体中的重要生物化学反应,在各种好氧微生物中普遍存在。第一节 微生物的能量代谢(一)底物脱氢的4条途径4TCA循环(tricarboxylic acid cycle)在真核微生物中,TCA循环的反应在线粒体内进行,其中的大多数酶定位于线粒体的基质中;在原核生物中,大多数酶位于细胞质内。只有琥珀酸脱氢酶属于例外,它在线粒体或原核细胞中都是结合在膜上的。第
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