微生物的代谢重点学习教案.pptx
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1、会计学1微生物的代谢微生物的代谢(dixi)重点重点第一页,共61页。第2页/共61页第二页,共61页。微生微生物产物产生和生和利用利用能量能量及其及其与代与代谢谢(dixi)的的关系关系图图第3页/共61页第三页,共61页。一、概述(i sh)葡萄糖降解代谢途径生物氧化:发酵(f jio)作用 产能过程 呼吸作用(有氧或无氧呼吸)1、化能异养微生物(shngw)的生物(shngw)氧化与产能第一节第一节 微生物的产能代谢微生物的产能代谢 将最初能源转换成通用的ATP过程第4页/共61页第四页,共61页。生物氧化生物氧化(ynghu)的形式:某物质与氧结合、脱氢或脱电的形式:某物质与氧结合、脱
2、氢或脱电子三种子三种生物氧化的功能为:生物氧化的功能为:产能(产能(ATP)、产还原力)、产还原力H和产小分子和产小分子(fnz)中间代中间代谢物谢物自养自养(z yn)微生物利用无微生物利用无机物机物异养微生物利用有机物异养微生物利用有机物生物生物氧化氧化能量能量微生物直接利用微生物直接利用储存在高能化合物(如储存在高能化合物(如ATP)中)中以热的形式被释放到环境中以热的形式被释放到环境中生物氧化的生物氧化的过程过程:脱氢、递氢和受氢三种:脱氢、递氢和受氢三种第5页/共61页第五页,共61页。2、化能自养微生物的生物氧化与产能 通常是化能自养型细菌,一般是好氧菌。利用固定C02作为它们的碳
3、源。其产能的途径主要也是借助于无机电子供体(能源物质)的氧化,从无机物脱下的氢(电子)直接进入呼吸链通过氧化磷酸化产生ATP。代谢(dixi)特点 1)无机底物脱下的氢(电子)从相应位置 直接进入呼吸链 2)存在多种呼吸链 3)产能效率低;4)生长缓慢,产细胞率低。第6页/共61页第六页,共61页。3、光能自养或异氧微生物的产能代谢 指具有捕捉光能并将它用于合成ATP和产生NADH或NADPH的微生物。分为不产氧光合微生物和产氧光合微生物。前者利用(lyng)还原态无机物H2S,H2或有机物作还原C02的氢供体以生成NADH和NADPH。后者由H2O分子光解产物H和电子形成还原力(NADPH+
4、H)(还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)第7页/共61页第七页,共61页。二、葡萄糖降解代谢途径(EMP、HMP、ED等。)1)EMP途径(糖酵解途径、己糖二磷酸途径)葡萄糖 丙酮酸 有氧:EMP途径与TCA途径连接;产生6ATP 无氧:还原一些(yxi)代谢产物,(专性厌氧微生物)产能的唯一途径。10 步反应(fnyng)丙酮酸丙酮酸乳酸乳酸(r sun)(r sun):无氧无氧乙醛乙醇:无氧与TCA连接,将丙酮酸彻底氧化成二氧化碳和水第8页/共61页第八页,共61页。第9页/共61页第九页,共61页。分为两个阶段:1、3个分子6-磷酸葡萄糖在6-磷酸葡萄糖脱氢酶和6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶等催化
5、下经氧化脱羧生成6个分子NADPH+H+,3个分子CO2和3个分子5-磷酸核酮糖2、5-磷酸核酮糖在转酮酶和转醛酶催化下使部分碳链进行相互转换,经三碳、四碳、七碳和磷酸酯等,最终生成2分子6-磷酸果糖(gutng)和1分子3-磷酸甘油醛(中间产物:核糖-5-磷酸和木酮糖-5-磷酸)。2)HMP 途径(tjng)(戊糖磷酸途径(tjng)、己糖一磷酸途径(tjng))第10页/共61页第十页,共61页。第11页/共61页第十一页,共61页。HMPHMP途径途径(tjng)(tjng)的总反应的总反应6 葡萄糖葡萄糖-6-磷酸磷酸(ln sun)+12NADP+6H2O 5 葡萄糖葡萄糖-6-磷酸
6、磷酸(ln sun)+12NADPH+12H+6CO2+Pi6C6ATP12NADPH+H+6C56CO2经呼吸链经呼吸链36ATP5C635ATP重新合成己糖重新合成己糖第12页/共61页第十二页,共61页。特点:特点:a a、不经、不经EMPEMP途径和途径和TCATCA循环而得到彻底循环而得到彻底(chd(chd)氧化,无氧化,无ATPATP生成,生成,b b、产大量的、产大量的NADPH+H+NADPH+H+还原力还原力 ;c c、产各种不同长度的重要的中间物(、产各种不同长度的重要的中间物(5-5-磷酸磷酸核糖、核糖、4-4-磷酸磷酸-赤藓糖赤藓糖 )d d、单独、单独HMPHMP途
7、径较少,一般与途径较少,一般与EMPEMP途径同存途径同存 e e、HMPHMP途径是戊糖代谢的主要途径。途径是戊糖代谢的主要途径。第13页/共61页第十三页,共61页。3)ED(KDPG)途径 2-酮-3-脱氧-6-磷酸-葡萄糖酸裂解途径 1952年 Entner-Doudoroff:嗜糖假单胞菌 过程(guchng):(4步反应)1 葡萄糖 6-磷酸-葡萄糖 6-磷酸-葡糖酸 KDPG6-磷酸(ln sun)-葡萄糖-脱氢酶3-磷酸(ln sun)-甘油醛+丙酮酸KDPG醛缩酶醛缩酶特点:a、步骤简单 b、产能效率低:1 ATP c、关键中间产物 KDPG,特征酶:KDPG醛缩酶 细菌:铜
8、绿、荧光假单胞菌,根瘤菌,固氮菌,农杆菌,运动发酵单胞菌等。第14页/共61页第十四页,共61页。ATP 有氧时经呼吸链6ATP 无氧时 进行发酵 2乙醇2ATPNADH+H+NADPH+H+2丙酮酸 ATP C6H12O6 KDPGEDED途径途径(tjng)(tjng)的总反应的总反应C6H12O6+ADP+Pi+NADP+NAD+2CH3COCOOH+ATP+NADPH+H+NADH+H+第15页/共61页第十五页,共61页。第16页/共61页第十六页,共61页。1 1、定义、定义 广义:利用微生物生产有用代谢一种生产方式。广义:利用微生物生产有用代谢一种生产方式。狭义:厌氧条件下,以自
9、身内部狭义:厌氧条件下,以自身内部(nib)(nib)某些中间代谢某些中间代谢 产物作为最终氢(电子)受体的产能过程产物作为最终氢(电子)受体的产能过程 特点:特点:1 1)通过底物水平磷酸化产)通过底物水平磷酸化产ATPATP;2 2)葡萄糖氧化不彻底,大部分能量存在于)葡萄糖氧化不彻底,大部分能量存在于 发酵产物中;发酵产物中;3 3)产能率低;)产能率低;4 4)产多种发酵产物。)产多种发酵产物。三、发酵(f jio)(fermentantion)第17页/共61页第十七页,共61页。2、发酵类型1)乙醇发酵 a、酵母型乙醇发酵 1 G 2丙酮酸 2 乙醛+CO2 2 乙醇+2 ATP
10、条件:pH 3.54.5,厌氧菌种:酿酒酵母、少数细菌(胃八叠球菌、解淀粉欧文氏菌等)i、加入NaHSO4 NaHSO4+乙醛 磺化羟乙醛(难溶)甘油 ii、弱碱性(pH 7.5)2 乙醛 1 乙酸(y sun)+1 乙醇 (歧化反应)磷酸二羟丙酮作为氢受体,经水解去磷酸生成甘油甘油发酵(EMP)第18页/共61页第十八页,共61页。b b、细菌型乙醇发酵、细菌型乙醇发酵(f jio)(f jio)(发酵发酵(f jio)(f jio)单胞菌和嗜糖单胞菌和嗜糖假单胞菌假单胞菌)同型酒精发酵同型酒精发酵(f jio)(f jio):EDED途径途径G+2ADP+2Pi 2G+2ADP+2Pi 2
11、乙醇乙醇+2 CO2+2ATP+2 CO2+2ATP 异型酒精发酵(乳酸菌、肠道菌和一些嗜热细菌):HMP途径(tjng)G+ADP+Pi 乳酸+乙醇+CO2+ATP 第19页/共61页第十九页,共61页。2)乳酸发酵 同型乳酸发酵 (德氏乳杆菌、植物乳杆菌等)EMP途径(tjng)(丙酮酸 乳酸)G+2ADP+2Pi 2乳酸+2ATP 异型乳酸发酵:除乳酸外还有乙醇、乙酸、CO2 肠膜明串株菌 产能:1ATP 双歧杆菌(HMP)产能:2G 5 ATP即 1G 2.5ATP 第20页/共61页第二十页,共61页。3)混合(hnh)酸、丁二醇发酵a 混合(hnh)酸发酵:肠道菌(E.coli、沙
12、氏菌、志贺氏菌等)1 G丙酮酸乳酸乳酸(r sun)乳酸乳酸(r sun)脱氢酶脱氢酶 乙酰-CoA+甲酸甲酸丙酮酸甲酸解酶丙酮酸甲酸解酶草酰乙酸丙酸丙酸PEP羧化酶羧化酶磷酸转乙酰基酶磷酸转乙酰基酶乙醛脱氢酶乙醛脱氢酶乙酸激酶乙酸激酶乙醇脱氢酶乙醇脱氢酶乙酸乙酸乙醇乙醇E.coli与志贺氏菌的区别:葡萄糖发酵试验:E.coli、产气肠杆菌 甲酸 CO2+H2 (甲酸氢解酶甲酸氢解酶、H+)志贺氏菌无此酶,故发酵G 不产气。CO2+H2 第21页/共61页第二十一页,共61页。b b 丁二醇发酵(丁二醇发酵(2 2,3-3-丁二醇发酵)丁二醇发酵)肠杆菌肠杆菌(gnjn)(gnjn)、沙雷氏菌
13、、欧、沙雷氏菌、欧文氏菌等文氏菌等丙酮酸乙酰乳酸(r sun)3-羟基(qingj)丁酮乙二酰红色物质(乙酰乳酸脱氢酶)(乙酰乳酸脱氢酶)(OHOH-、O O2 2)中性丁二醇丁二醇精氨酸胍基其中两个重要的鉴定反应:1、VP实验 2、甲基红(M.R)反应产气肠杆菌:V.P.试验(+),甲基红(-)E.coli:V.P.试验(-),甲基红(+)V.P.试验的原理:第22页/共61页第二十二页,共61页。4)氨基酸的发酵产能(stickland反应)stickland反应:以一种氨基酸作底物脱氢,而以另一种氨基酸作氢受体而实现生物(shngw)氧化产能的独特发酵类型。发酵菌体:生孢梭菌、肉毒梭菌、
14、斯氏梭菌、双 酶梭菌等。特点:氨基酸的氧化与另一些氨基酸还原相偶联;产能效率低(1ATP)第23页/共61页第二十三页,共61页。氧化(ynghu)丙氨酸丙酮酸-NH3NADNAD+NADHNADH乙酰-CoANADNAD+NADHNADH乙酸乙酸(y(y sun)+sun)+ATPATP甘氨酸乙乙酸酸甘氨酸-NH3还原(hun yun)CH3CHNH2COOH+2CH2NH2CH2NH2ADP+Pi ATP3CH3COOH+3NH3+CO2(丙氨酸丙氨酸)供体供体(甘氨酸甘氨酸)受体受体(乙酸乙酸)第24页/共61页第二十四页,共61页。四、呼吸(respiration)从葡萄糖或其他有机物
15、质脱下的电子或氢 经过系列载体最终传递给外源O2或其他氧 化型化合物并产生较多ATP的生物氧化过程。有氧呼吸(aerobic respiration)无氧呼吸(anaerobic respiration)1 有氧呼吸 原核微生物:胞质中,仅琥珀酸脱氢酶在膜上 真核微生物:线粒体内膜上 2 个产能的环节(hunji):TCA 循环、电子传递。第25页/共61页第二十五页,共61页。第26页/共61页第二十六页,共61页。TCA循环的生理意义:(1)为细胞提供能量(nngling)。(2)三羧酸循环是微生物细胞内各种能源物质彻底氧化的共同代谢途径。(3)三羧酸循环是物质转化的枢纽。第27页/共61
16、页第二十七页,共61页。(2)电子传递链1)电子传递链载体:NAD(P)H脱氢酶 黄素蛋白(dnbi)(FP)铁-硫蛋白(dnbi)辅酶Q(CoQ)细胞色素类蛋白(dnbi)在线粒体内膜中以5个载体复合物的形式从低氧化还原势的化合物到高氧化还原势的分子氧或其他无机、有机氧化物逐级排列。第28页/共61页第二十八页,共61页。2)氧化磷酸化产能机制 化学渗透假说化学渗透学说-英国生物化学家PeterMitchell于1961年提出的。在氧化磷酸化过程中,通过呼吸链有关酶系的作用,可将底物分子上的质子从膜内侧传递(chund)到膜的外侧,从而造成了膜两侧质子分布不均匀,此即质子动势的由来,也是合成
17、ATP的能量来源.通过ATP酶的逆反应可把质子从膜的外侧重新回到膜的内侧,于是在消除质子动势的同时合成了ATP.质子推动力(p)取决于跨膜的质子浓度(pH)和内膜两侧的电位差()。第29页/共61页第二十九页,共61页。特点:a常规途径脱下的氢,经部分呼吸链传递;b氢受体:氧化态无机物(个别:延胡索酸)c产能效率低。硝酸盐呼吸(反硝化作用(xio hu zu yn))即硝酸盐还原作用 特点:a 有其完整的呼吸系统;b 只有在无氧条件下,才能诱导出反硝化作 用所需的硝酸盐还原酶A、亚硝酸还原酶等 c 兼性厌氧 细菌:铜绿假单胞、地衣芽孢杆菌等。2 无氧呼吸(hx)(厌氧呼吸(hx))第30页/共
18、61页第三十页,共61页。同化性硝酸盐作用:同化性硝酸盐作用:作为氮源营养物作为氮源营养物 NO3-NO3-NH3-N NH3-N R-NH2 R-NH2 异化性硝酸盐作用:还原异化性硝酸盐作用:还原 无氧条件下,利用无氧条件下,利用NO3-NO3-为最终为最终(zu zhn)(zu zhn)氢受体氢受体 NO3-NO3-NO2 NO2 NO NO N2O N2O N2 N2 反硝化意义:反硝化意义:1 1)使土壤中的氮(硝酸盐)使土壤中的氮(硝酸盐NO3-NO3-)还原成氮气而消失,降低土壤的肥力;)还原成氮气而消失,降低土壤的肥力;2 2)反硝化作用在氮素循环中起重要作用。)反硝化作用在氮
19、素循环中起重要作用。亚硝酸还原酶亚硝酸还原酶氧化氮还原酶氧化氮还原酶氧化亚氮还原酶氧化亚氮还原酶硝酸盐还原酶硝酸盐还原酶 硝酸盐呼吸硝酸盐呼吸(hx)(反(反硝化作用)硝化作用)第31页/共61页第三十一页,共61页。硫酸盐呼吸(硫酸盐还原)厌氧时,SO42-、SO32-、S2O32-等为末端电 子受体的呼吸过程。特点:a、严格厌氧;b、大多为古细菌 c、极大多数为专性化能异氧型,少数为混合型;d、最终(zu zhn)产物为H2S;SO42-SO32-SO2 S H2S e、利用有机质(有机酸、脂肪酸、醇类)作 为氢供体或电子供体;f、环境:富含SO42-的厌氧环境(土壤、海水、污水等)第32
20、页/共61页第三十二页,共61页。硫呼吸硫呼吸硫呼吸硫呼吸(hx)(hx)(hx)(hx)(硫还原)(硫还原)(硫还原)(硫还原)以元素以元素S S作为唯一的末端电子受体。作为唯一的末端电子受体。电子供体:乙酸、小肽、葡萄糖等电子供体:乙酸、小肽、葡萄糖等 最终产物为最终产物为H2SH2S,一般为厌氧菌。氧化乙酸脱硫单胞菌,一般为厌氧菌。氧化乙酸脱硫单胞菌碳酸盐呼吸(碳酸盐还原)碳酸盐呼吸(碳酸盐还原)以以CO2CO2、HCO3-HCO3-为末端电子受体为末端电子受体 产甲烷菌产甲烷菌 利用利用H2H2作电子供体(能源作电子供体(能源(nngyun)(nngyun))、)、CO2CO2为为 受
21、体,产物受体,产物CH4CH4;产乙酸细菌产乙酸细菌 H2/CO2 H2/CO2 进行无氧呼吸,产物为乙酸。进行无氧呼吸,产物为乙酸。第33页/共61页第三十三页,共61页。其他类型无氧呼吸 以Fe3+、Mn2+许多有机氧化物等作为末 端电子受体的无氧呼吸。延胡索酸 琥珀酸+1 ATP。被砷、硒化合物污染(wrn)的土壤中,厌氧条件下生长一些还原硫细菌。利用微生物还原利用微生物还原AsO43-生产三硫化二砷(雌黄生产三硫化二砷(雌黄(chung))作用:生物矿化和微生物清污作用:生物矿化和微生物清污第34页/共61页第三十四页,共61页。第二节 微生物特有的合成代谢(dixi)途径一、细菌的光
22、合作用 真核生物:藻类及其他绿色植物 产氧 原核生物:蓝细菌光能营养型生物 不产氧(仅原核生物有):光合细菌1、光合细菌类群1)产氧光合细菌好氧菌 各种绿色植物、藻类 蓝细菌:专性光能自养。(H2S环境中,只利用光合系统进行不产氧作用)。第35页/共61页第三十五页,共61页。2)不产氧光合细菌(xjn)a、紫色细菌(xjn)只含菌绿素a 或 b。紫硫细菌(xjn)(着色菌科)(旧称红硫菌科)含紫色类胡萝卜素,菌体较大,沉积胞内。氢供体:H2S、H2 或 有机物。H2S S SO42-;少数暗环境以S2O32-作为电子供体。氧化铁紫硫细菌(氧化铁紫硫细菌(ChromatiumChromatiu
23、m属)利用属)利用(lyng)FeS,(lyng)FeS,或或Fe2+Fe2+氧化产生氧化产生Fe(OH)3Fe(OH)3沉沉淀淀第36页/共61页第三十六页,共61页。2、细菌光合色素 1)叶绿素(chlorophyll):680、440nm 2)菌绿素 a、b、c、d、e、g。a:与叶绿素 a 基本相似;850nm处。b:最大吸收(xshu)波长8401030。3)辅助色素:提高光利用率 类胡萝卜素:藻胆素:蓝细菌独有 藻红素(550nm)、藻蓝素(620 640 nm)藻胆蛋白:与蛋白质共价结合的藻胆素。第37页/共61页第三十七页,共61页。3、细菌光合作用1)循环光合磷酸化 细菌叶绿
24、素将捕获的光能传输给其反应中心叶绿素,吸收光能并被激发,使它的还原电势变得很负,被逐出的电子经过由脱镁菌绿素(bacteriopheophytin,Bph)、CoQ、细胞色素b和c组成的电子传递链传递返回到细菌叶绿素,同时造成了质子的跨膜移动,提供能量(nngling)用于合成ATP。特点:a、光驱使下,电子自菌绿素上逐出后,经过类似呼吸链的循环,又回到菌绿素;b、产ATP和还原力H分别进行,还原力来自H2S等无机物;c、不产氧(O2)。第38页/共61页第三十八页,共61页。2 2)非循环光合磷酸化)非循环光合磷酸化 特点:特点:a a、电子传递非循环式;、电子传递非循环式;b b、在有氧的
25、条件下进行;、在有氧的条件下进行;c c、ATPATP、还原力、还原力、O2O2同时产生同时产生 当光反应中心的叶绿素吸收光量子能量后释放当光反应中心的叶绿素吸收光量子能量后释放(shfng)(shfng)的电子,经过黄素蛋白和铁氧还蛋白的电子,经过黄素蛋白和铁氧还蛋白(Fd)(Fd)传递给传递给NAD+NAD+(NADPNADP)生成)生成NADHNADH(NADPHNADPH)+H(+H(还还原力原力),而不是返回氧化型。,而不是返回氧化型。第39页/共61页第三十九页,共61页。二、细菌化能自养作用 化能无机营养型细菌:通常是化能自养型细菌,一般(ybn)是好氧菌。产能的途径主要是借助于
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