细胞破碎技术课件.ppt
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1、关于细胞破碎技术现在学习的是第1页,共127页前前 言言细胞破碎是了解细胞组成和结构细胞破碎是了解细胞组成和结构,获得细胞内含物获得细胞内含物的必要手段。的必要手段。胞内的生物活性物质的稳定性差胞内的生物活性物质的稳定性差,条件不适极易条件不适极易失活。特别是微生物细胞十分微小失活。特别是微生物细胞十分微小,细胞壁结构细胞壁结构比较紧密比较紧密,一般方法不易将细胞打破一般方法不易将细胞打破,有些技术有些技术虽然可以虽然可以,但条件严苛但条件严苛,胞内生物活性物质在此条胞内生物活性物质在此条件下很易失活件下很易失活,限制了一些技术的应用。限制了一些技术的应用。在一定程度上细胞破碎仍是生物技术产业
2、化关键在一定程度上细胞破碎仍是生物技术产业化关键技术。技术。现在学习的是第2页,共127页破碎细胞的方法和技术破碎细胞的方法和技术 细胞破碎方法细胞破碎方法 物理法物理法 化学法化学法 渗透渗透 超声超声 高压高压 球磨球磨 研磨研磨 碱处碱处 酶法酶法 有机有机 表面表面 休克休克 波法波法 释放释放 法法 法法 理法理法 溶剂溶剂 活性活性 法法 法法 法法 剂法剂法现在学习的是第3页,共127页细胞壁的组成和结构细胞壁的组成和结构 微生物细胞外膜使细胞具有刚性的外形微生物细胞外膜使细胞具有刚性的外形,由胞由胞质膜和细胞壁组成质膜和细胞壁组成,其结构影响着细胞破碎。其结构影响着细胞破碎。胞
3、质膜保持着细胞内外的物质浓度梯度胞质膜保持着细胞内外的物质浓度梯度,主要由主要由蛋白质和脂类组成。没有细胞壁时蛋白质和脂类组成。没有细胞壁时,膜对渗透休克敏膜对渗透休克敏感感,对对其它破碎方法影响较小。其它破碎方法影响较小。细胞壁是破碎的主要障碍细胞壁是破碎的主要障碍,其其组成和结构对细组成和结构对细胞破碎有重要影响。细胞壁的组成和结构与遗传和胞破碎有重要影响。细胞壁的组成和结构与遗传和环境因素有关环境因素有关,但在微生物的种属中也存在总结构但在微生物的种属中也存在总结构上的相似性。上的相似性。现在学习的是第4页,共127页 细菌细胞壁的组成细菌细胞壁的组成 1964年年Salton首次利用机
4、械破碎法破碎细菌首次利用机械破碎法破碎细菌细胞,对细菌细胞壁组成、结构和功能进行研细胞,对细菌细胞壁组成、结构和功能进行研究。对格兰氏阳性菌和格兰氏阴性菌的细胞壁究。对格兰氏阳性菌和格兰氏阴性菌的细胞壁结构有了较为全面认识。结构有了较为全面认识。除了菌质和一些除了菌质和一些L-型和嗜盐菌以外,几乎所有型和嗜盐菌以外,几乎所有的细菌的壁的较坚硬部分都是由短肽交联的糖原链,的细菌的壁的较坚硬部分都是由短肽交联的糖原链,即粘肽构成,围绕着细胞形成连续的网状结构,使即粘肽构成,围绕着细胞形成连续的网状结构,使细胞具有一定的形状和强度。细胞具有一定的形状和强度。现在学习的是第5页,共127页细菌细胞壁的
5、组成细菌细胞壁的组成细菌粘肽结构示意图细菌粘肽结构示意图N-乙酰基胞壁酸(M)和N-乙酰基葡萄糖胺(G)交替形成糖原束,由M引出的纵点代表四肽单元的氨基酸残基,横点代表肽交联桥现在学习的是第6页,共127页细菌细胞壁的组成细菌细胞壁的组成 不同物种的不同物种的N-乙酰基胞壁酸在其侧链基团上的乙酰基胞壁酸在其侧链基团上的取代有变化。但对糖原链的三维结构没有明显影响。取代有变化。但对糖原链的三维结构没有明显影响。N-乙酰基胞壁酸残基的乳酸基与肽链结合,将糖原乙酰基胞壁酸残基的乳酸基与肽链结合,将糖原链联结起来形成网状结构。链联结起来形成网状结构。至少至少N-乙酰基胞壁酸残基的乳酰基部分可为四肽乙酰
6、基胞壁酸残基的乳酰基部分可为四肽单元取代,相邻的糖原链由肽桥交联。大肠杆菌大约单元取代,相邻的糖原链由肽桥交联。大肠杆菌大约有有50%的四肽单元未交联,其它的仅作为二聚体交的四肽单元未交联,其它的仅作为二聚体交联。在嗜酸乳酸菌中,大约有联。在嗜酸乳酸菌中,大约有90%的四肽单元交联,的四肽单元交联,约约30%的四肽单元作为三聚体交联。的四肽单元作为三聚体交联。现在学习的是第7页,共127页细菌细胞壁的组成细菌细胞壁的组成 虽然几乎所有的细菌都含有基本的粘肽网结虽然几乎所有的细菌都含有基本的粘肽网结构,但格兰氏阳性和阴性细菌的壁结构有明显不构,但格兰氏阳性和阴性细菌的壁结构有明显不同。格兰氏阳性
7、菌的壁相当厚,约同。格兰氏阳性菌的壁相当厚,约15-50 nm,含有,含有40-90%的由基础多糖和磷壁酸质组成的粘肽,的由基础多糖和磷壁酸质组成的粘肽,一一些种属的细胞表面有规律地排列着蛋白质亚基。些种属的细胞表面有规律地排列着蛋白质亚基。格兰氏阴性菌细胞壁由薄的粘肽层格兰氏阴性菌细胞壁由薄的粘肽层(1.5-(1.5-2.0nm)2.0nm)和在电子显微照片上看如同胞质膜一样的和在电子显微照片上看如同胞质膜一样的外膜组成,粘肽层上还共价结合有脂蛋白,一些外膜组成,粘肽层上还共价结合有脂蛋白,一些种属在外膜上另外还有一层规律排列的蛋白质亚种属在外膜上另外还有一层规律排列的蛋白质亚基。基。现在学
8、习的是第8页,共127页酵母细胞壁酵母细胞壁 酵母细胞壁结构更难加以说明。总的结构要比格兰氏阳性酵母细胞壁结构更难加以说明。总的结构要比格兰氏阳性菌的厚些。面包酵母细胞壁大约为菌的厚些。面包酵母细胞壁大约为70nm,且随培养时间的增加,且随培养时间的增加细胞壁加厚。细胞壁加厚。酵酵母母细细胞胞壁壁含含有有大大量量葡葡聚聚糖糖,甘甘露露聚聚糖糖和和蛋蛋白白质质,但但不不清清楚楚以以怎怎样样的的方方式式结结合合形形成成基基本本结结构构。在在葡葡聚聚糖糖链链上上有有(1 1,3 3)和和(1 1,6 6)键键联联结结的的分分支支链链结结构构。酵酵母母细细胞胞壁壁的的甘甘露露聚聚糖糖主主要要是是由由(
9、1 1,2 2)糖糖苷苷键键和和少少量量的的(1 1,3 3)糖糖苷苷键键联联结结的的甘甘露露糖糖组组成成,另另外外,也也有有通通过过(1 1,6 6)糖糖苷苷键键联联结结的的甘甘露露寡寡糖糖侧侧链链,在在甘甘露露糖糖残残基基上上有有时时也也有有磷磷酸酸二二酯酯键键。在在酵酵母母细细胞胞壁壁上上发发现现的的蛋蛋白白质质主主要要是是与与甘甘露露糖糖复复合合,多多数数是是酶酶,而而不不是是结结构构组组分分。现在学习的是第9页,共127页酵母细胞壁酵母细胞壁格兰氏阳性(a)和阴性(b)细菌的细胞壁的横断面图CM代表胞质膜;CW为细胞壁结构;SU为有规律排列的亚基;PG为粘肽层;OM为格兰氏阴性菌的外
10、膜;类型不同,亚基可能存在也可能不存在。现在学习的是第10页,共127页酵母细胞壁酵母细胞壁酵母细胞壁结构示意图酵母细胞壁结构示意图外层甘露聚糖(M)通过磷酸二酯键与蛋白(P)结合,内部蛋白含有交联的糖原(G)现在学习的是第11页,共127页真菌细胞壁真菌细胞壁 大多数真菌的细胞壁是由多糖和少量的蛋白质大多数真菌的细胞壁是由多糖和少量的蛋白质及脂类组成,但组成变化很大,只有个别的真菌细及脂类组成,但组成变化很大,只有个别的真菌细胞壁作了较详细研究。正如细菌和酵母一样,多糖胞壁作了较详细研究。正如细菌和酵母一样,多糖是构成细胞形状和耐受破碎的主要结构物。是构成细胞形状和耐受破碎的主要结构物。真菌
11、细胞壁组成和结构的多样性,真菌细胞壁组成和结构的多样性,不能将一个不能将一个种属的结果推广到另一个种属上。从影响细胞种属的结果推广到另一个种属上。从影响细胞破碎的角度看,有其共同点,就是菌丝体生长破碎的角度看,有其共同点,就是菌丝体生长过程中细胞壁的变化对细胞破碎的影响。过程中细胞壁的变化对细胞破碎的影响。现在学习的是第12页,共127页细胞壁组分与真菌分类细胞壁组分与真菌分类关键多糖关键多糖 分类组分类组纤维素,糖原集胞(粘)菌纲(Acrasiomycetes)纤维素,-葡聚糖卵菌目(Oomycetes),水霉目(Saprolegnicales)霜霉目(Peronosporales),水节霉
12、目(Leptomitales)纤维素,壳多糖,卵菌目(Oomycetes),水节霉目(Leptomitales)-葡聚糖纤维素,壳多糖丝壶菌目(Hyphochytridiomycetes)去乙酰基壳多糖,接合菌目(Zygomycetes)壳多糖壳多糖,-葡聚糖壶菌目(Chytridiomycetes),子囊菌目(Ascomycetes),除了半子囊菌亚纲(Hemiascomycetidae),担子菌纲Basidiomycetes)除了掷孢酵母科(Sporobolomycetaceae)甘露糖,-葡聚糖半子囊菌纲(Hemiascomycetidae)甘露糖,壳多糖红酵母科(Rhodotorula
13、ceae)现在学习的是第13页,共127页真菌细胞壁真菌细胞壁粗糙脉孢菌的细胞壁结构示意图粗糙脉孢菌的细胞壁结构示意图 层次组成:层次组成:(a)最外层由最外层由-和和-葡聚糖混合组成葡聚糖混合组成,(b)葡聚糖组合在蛋白类材料中的糖蛋白网络葡聚糖组合在蛋白类材料中的糖蛋白网络,(c)主要是蛋白质类物质主要是蛋白质类物质,(d)内部的壳多糖类物质内部的壳多糖类物质区,嵌镶在蛋白类物质中的微原纤维壳多糖。区,嵌镶在蛋白类物质中的微原纤维壳多糖。现在学习的是第14页,共127页真菌细胞壁真菌细胞壁 裂褶菌裂褶菌(Schizophyllum commune)细胞壁的组分虽细胞壁的组分虽然与之不同,但
14、具有相同的层次结构。三种聚合物然与之不同,但具有相同的层次结构。三种聚合物(R)-葡聚糖,葡聚糖,(S)-葡聚糖和壳多糖大约占细胞壁干重的葡聚糖和壳多糖大约占细胞壁干重的70%,(R)-葡聚糖是一个高分枝聚合物,分支点为葡聚糖是一个高分枝聚合物,分支点为(1,3)和和(1,6),且与壁的惰性层中的微原纤维壳多糖,且与壁的惰性层中的微原纤维壳多糖复合。复合。真菌细胞壁的强度与聚合物的网状结构有关,至真菌细胞壁的强度与聚合物的网状结构有关,至少含有的纤维状的壳多糖和纤维素对细胞强度有增强少含有的纤维状的壳多糖和纤维素对细胞强度有增强作用。作用。现在学习的是第15页,共127页细胞壁结构与破碎细胞壁
15、结构与破碎微生物细胞壁的形状和强度与壁内结构聚合物的微生物细胞壁的形状和强度与壁内结构聚合物的结构和它们彼此之间交联及与其它组分的交联程度有结构和它们彼此之间交联及与其它组分的交联程度有关。为达到破碎细胞目的,必须打破这种共价结合的关。为达到破碎细胞目的,必须打破这种共价结合的网状结构。这种结构不仅与其遗传特性有关,也与其网状结构。这种结构不仅与其遗传特性有关,也与其生长环境和生长阶段有关,而真菌的细胞壁结构还和生长环境和生长阶段有关,而真菌的细胞壁结构还和发酵时的机械作用有关,因此表现为极其丰富的多样发酵时的机械作用有关,因此表现为极其丰富的多样性。性。利用机械破碎细胞时,细胞的形状和大小,
16、细胞壁利用机械破碎细胞时,细胞的形状和大小,细胞壁结构聚合物的交联程度均是决定破碎难易的重要因素。结构聚合物的交联程度均是决定破碎难易的重要因素。要预知各种微生物细胞对机械破碎的耐受能力也有困要预知各种微生物细胞对机械破碎的耐受能力也有困难。难。现在学习的是第16页,共127页细胞壁结构与破碎细胞壁结构与破碎 利用化学法和酶法破碎细胞时,了解细胞壁利用化学法和酶法破碎细胞时,了解细胞壁的组成和结构对选择具体方法显得十分重要。由于的组成和结构对选择具体方法显得十分重要。由于在网状结构之上覆盖有保护层,掌握它们的结构组在网状结构之上覆盖有保护层,掌握它们的结构组成和非结构组成是选择酶和化学方法的依
17、据。然而,成和非结构组成是选择酶和化学方法的依据。然而,有关这些方面的知识还十分有限,还需使用其它方有关这些方面的知识还十分有限,还需使用其它方法对这种精细结构进行更有效的研究。法对这种精细结构进行更有效的研究。现在学习的是第17页,共127页破碎分析破碎分析 破碎细胞的目的主要有二,一是获得细胞的破碎细胞的目的主要有二,一是获得细胞的内含物,二是获得细胞膜物质。不论是那一种目内含物,二是获得细胞膜物质。不论是那一种目的,获得最大的破碎率是所有破碎技术追求的目的,获得最大的破碎率是所有破碎技术追求的目标。标。为了检测破碎过程和破碎结果,需要快速、简捷为了检测破碎过程和破碎结果,需要快速、简捷的
18、细胞破碎程度的分析技术。细胞破碎率可直接利用的细胞破碎程度的分析技术。细胞破碎率可直接利用完整细胞计数法或质量检测法,也可利用细胞释放出完整细胞计数法或质量检测法,也可利用细胞释放出来的特定组分间接测定。来的特定组分间接测定。直接测定法是标准化法,间接测定法可能更有直接测定法是标准化法,间接测定法可能更有用,更有价值。可根据具体情况采用不同的测定用,更有价值。可根据具体情况采用不同的测定方法。方法。现在学习的是第18页,共127页1.直接测定法直接测定法使用显微镜或用电子粒子计数器直接进行完整细胞计数使用显微镜或用电子粒子计数器直接进行完整细胞计数,适适合细胞破碎过程。然而,破碎释放的物质,如
19、合细胞破碎过程。然而,破碎释放的物质,如DNA和其它和其它聚合物组分会干扰计数。为进行显微镜计数,可进行聚合物组分会干扰计数。为进行显微镜计数,可进行染色,以便区分破碎和未破碎细胞。例如破碎的格兰染色,以便区分破碎和未破碎细胞。例如破碎的格兰氏阳性细菌会象阴性菌一样染色;如格兰氏染色法时,氏阳性细菌会象阴性菌一样染色;如格兰氏染色法时,未破碎酵母细胞显紫色,而破碎细胞显亮红色。未破碎酵母细胞显紫色,而破碎细胞显亮红色。对于量大的样品,显微镜计数法耗时,枯燥;电子粒对于量大的样品,显微镜计数法耗时,枯燥;电子粒子计数器虽可测定酵母细胞破碎率,但大的细胞破碎子计数器虽可测定酵母细胞破碎率,但大的细
20、胞破碎物可能有干扰;用于细菌破碎率的测定时物可能有干扰;用于细菌破碎率的测定时,灵敏度较低。灵敏度较低。现在学习的是第19页,共127页2.间接测定法间接测定法依据破碎过程中破碎的细胞释放的胞内物质量测算,依据破碎过程中破碎的细胞释放的胞内物质量测算,如测定可溶性蛋白量或酶活性等,但需与破碎率达到如测定可溶性蛋白量或酶活性等,但需与破碎率达到100%的标准进行比较。在使用酶活性测定法时需注意,的标准进行比较。在使用酶活性测定法时需注意,由于粗酶提取物的酶动力学与完整细胞或纯化的酶可由于粗酶提取物的酶动力学与完整细胞或纯化的酶可能有差别而产生误差。能有差别而产生误差。当使用较浓的细胞悬浮液时,为
21、获得准确结果,必须当使用较浓的细胞悬浮液时,为获得准确结果,必须进行校正。这是由于破碎细胞释放胞内物质与水混合进行校正。这是由于破碎细胞释放胞内物质与水混合时会使体积增加。另外,稀释法并不适合在破碎过程时会使体积增加。另外,稀释法并不适合在破碎过程中易失活的物质测定。因此需使用新的方法。中易失活的物质测定。因此需使用新的方法。现在学习的是第20页,共127页(1)稀释法稀释法如果细胞破碎过程中失活不成为问题,可通过测定如果细胞破碎过程中失活不成为问题,可通过测定破碎样品破碎样品(Cu)和稀释样品和稀释样品(Cd)的上清液中的可溶性蛋白的上清液中的可溶性蛋白来测定破碎率。使用公式可获得破碎样品的
22、水相体积百来测定破碎率。使用公式可获得破碎样品的水相体积百分数分数(Fd),Fd=(Vd/Vs)Cd/(Cu-Cd)Vd为加到体积为为加到体积为Vs的破碎样品中的稀释剂体积。使用的破碎样品中的稀释剂体积。使用Folin-Lowry法或双缩脲法测定蛋白质,通过下式可得破法或双缩脲法测定蛋白质,通过下式可得破碎悬浮物中单位质量的细胞所含的蛋白质碎悬浮物中单位质量的细胞所含的蛋白质(Rp),Rp=Fd(Cu/X)(2)X是以干物重为基础的细胞浓度。为计算细胞破碎率,是以干物重为基础的细胞浓度。为计算细胞破碎率,必须测定相当于破碎率为必须测定相当于破碎率为100%的的Rp值。值。现在学习的是第21页,
23、共127页(1)稀释法稀释法一般来说,水相体积百分数一般来说,水相体积百分数Fd与样品的稀释量与样品的稀释量无关。这也说明蛋白质的溶解度不受样品的稀释的无关。这也说明蛋白质的溶解度不受样品的稀释的影响。但实际上,在多数条件下,稀释会影响蛋白影响。但实际上,在多数条件下,稀释会影响蛋白质的溶解度,因此在采用稀释法之前,要检查稀释质的溶解度,因此在采用稀释法之前,要检查稀释对蛋白质溶解度的影响。对蛋白质溶解度的影响。现在学习的是第22页,共127页(2)质量平衡法质量平衡法 破碎样品的水相体积分数破碎样品的水相体积分数(F)与样品破碎前的水与样品破碎前的水相体积分相体积分(Fo)及完整细胞内的含水
24、量及完整细胞内的含水量(质量分数质量分数M)的关系为:的关系为:F=Fo+(1-Fo)M R(Qc/Qaq)R为细胞破碎率,为细胞破碎率,Qc为细胞密度,而为细胞密度,而Qaq为水为水悬浮介质的密度。在上式中假设细胞内水释放会悬浮介质的密度。在上式中假设细胞内水释放会使水相体积分数增加。利用凯氏定氮法测定破碎使水相体积分数增加。利用凯氏定氮法测定破碎样品水相样品水相(Cn)和未破碎细胞和未破碎细胞(Cno)的氮含量表示蛋的氮含量表示蛋白含量,它们与白含量,它们与F和和R的关系为:的关系为:R=FCn/CnoX 现在学习的是第23页,共127页(2)质量平衡法质量平衡法 将两式合拚,删去将两式合
25、拚,删去F项,得项,得 R=Fo Cn/Cno X-(1-Fo)Cn M(Qc/Qaq)当细胞浓度当细胞浓度(X)高时,用直接测定法测定细胞浓有困高时,用直接测定法测定细胞浓有困难,也可从样品的物理性质和固体质量分数计算得到。难,也可从样品的物理性质和固体质量分数计算得到。X=Qc Qaq W(1-M)/W(Qaq-Qc)+Qc(1-M)使用质量平衡法计算细胞破碎率时使用了几个假设,使用质量平衡法计算细胞破碎率时使用了几个假设,因此该方法的准确度有时比稀释法差。但是,当稀释影响因此该方法的准确度有时比稀释法差。但是,当稀释影响蛋白的溶解度,不能使用稀释法时,可以使用质量平衡法蛋白的溶解度,不能
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