微生物的新陈代谢 (2).ppt
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1、第五章第五章 微生物的新陈代谢微生物的新陈代谢分解代谢:定义见教材;功能:产生简单分子、能量、还原力分解代谢:定义见教材;功能:产生简单分子、能量、还原力合成代谢:指细胞利用小分子物质合成复杂大分子的过合成代谢:指细胞利用小分子物质合成复杂大分子的过 程,并在这个过程中消耗能量。程,并在这个过程中消耗能量。合成代谢所利用的小分子物质来源于分解代谢过程中产生合成代谢所利用的小分子物质来源于分解代谢过程中产生的中间产物或环境中的小分子营养物质。的中间产物或环境中的小分子营养物质。第一节第一节 微生物的能量代谢微生物的能量代谢一、化能异养微生物的生物氧化和产能一、化能异养微生物的生物氧化和产能生物氧
2、化:是发生在活细胞内的一系列产能性氧生物氧化:是发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应的总称。化反应的总称。形式形式:包括某物质与氧结合、脱氢和失去电子三种。包括某物质与氧结合、脱氢和失去电子三种。过程:脱氢(或电子)、递氢(或电子)和受氢过程:脱氢(或电子)、递氢(或电子)和受氢 3个阶段。个阶段。功能:产能(功能:产能(ATP)、产还原力)、产还原力H和产小分子中和产小分子中 间代谢物三种。间代谢物三种。类型:呼吸、无氧呼吸和发酵三种。类型:呼吸、无氧呼吸和发酵三种。生物氧化的过程生物氧化的过程生物氧化的类型生物氧化的类型(一一)底物脱氢的四条途径底物脱氢的四条途径1、EMP途径途径EMP途
3、径途径:又称糖酵解途径或己糖二磷酸途径,是绝大多数又称糖酵解途径或己糖二磷酸途径,是绝大多数生物所共有的一条主流代谢途径。以生物所共有的一条主流代谢途径。以1分子葡萄分子葡萄糖为底物,约经糖为底物,约经10步反应而产生步反应而产生2分子丙酮酸、分子丙酮酸、2分子分子NADH+H+和和2分子分子ATP的过程。的过程。EMP途径的生理功能:途径的生理功能:(1)供应)供应ATP形式的能量和形式的能量和NADH2形式的还原形式的还原 力;力;(2)是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包)是连接其他几个重要代谢途径的桥梁,包 括三羧酸循环、括三羧酸循环、HMP途径和途径和ED途径等;途径等;(3)为生物
4、合成提供多种中间代谢物;)为生物合成提供多种中间代谢物;(4)通过逆向反应可以进行多糖的合成。)通过逆向反应可以进行多糖的合成。2、HMP途径途径其特点是葡萄糖不经其特点是葡萄糖不经EMP途径和途径和TCA循环而得到循环而得到彻底氧化,并能产生大量彻底氧化,并能产生大量NADPH+H+形式的还原形式的还原力以及多种重要的中间代谢产物。力以及多种重要的中间代谢产物。HMP途径在微生物生命活动中的意义:途径在微生物生命活动中的意义:(1)供应合成原料,该途径可产生从)供应合成原料,该途径可产生从3C到到7C的的碳化合物,如戊糖碳化合物,如戊糖-磷酸、赤藓糖磷酸、赤藓糖-4-磷酸;磷酸;(2)产生大
5、量)产生大量NADPH+H+形式的还原力;形式的还原力;(3)作为固定)作为固定CO2的中介;的中介;(4)扩大微生物利用碳源的范围;)扩大微生物利用碳源的范围;(5)连接)连接EMP途径。途径。3、ED途径途径存在于某些缺乏完整存在于某些缺乏完整EMP途径的微生物中的一种途径的微生物中的一种替代途径,为微生物所特有。葡萄糖只经替代途径,为微生物所特有。葡萄糖只经4步反步反应即可快速获得由应即可快速获得由EMP途径须经途径须经10步反应才能形步反应才能形成的丙酮酸。成的丙酮酸。意义:是少数意义:是少数EMP途径不完整的细菌所特有的利途径不完整的细菌所特有的利用葡萄糖的替代途径,可与其他途径相互
6、协调,用葡萄糖的替代途径,可与其他途径相互协调,满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物的需要。的需要。细菌的酒精发酵:经细菌的酒精发酵:经ED途径发酵生产乙醇的方法途径发酵生产乙醇的方法意义:是少数意义:是少数EMP途径不完整的细菌所特有的利途径不完整的细菌所特有的利用葡萄糖的替代途径,可与其他途径相互协调,用葡萄糖的替代途径,可与其他途径相互协调,满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物满足微生物对能量、还原力和不同中间代谢产物的需要。的需要。4、TCA循环循环即三羧酸循环,即三羧酸循环,Krebs循环或柠檬酸循环,是指由循环或柠檬酸循环,是指
7、由丙酸酸经过一系列循环反应而彻底氧化、脱羧,丙酸酸经过一系列循环反应而彻底氧化、脱羧,形成形成CO2、H2O、NADH2的过程。的过程。意义:意义:TCA循环在绝大多数化能异养微生物的氧循环在绝大多数化能异养微生物的氧化性代谢中起着关键性的作用,是产能的主要途化性代谢中起着关键性的作用,是产能的主要途径。是分解代谢和合成代谢的枢纽。径。是分解代谢和合成代谢的枢纽。(二)递氢和受氢(二)递氢和受氢生物氧化可分为呼吸、无氧呼吸和发酵生物氧化可分为呼吸、无氧呼吸和发酵3种类型种类型1、呼吸、呼吸是一种最普遍又最重要的生物氧化或产能方式,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
8、脱氢后,脱下的氢经完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,产生了水并释放出氧接受,产生了水并释放出ATP形式的能量。形式的能量。呼吸链:是指位于原核生物细胞膜上或真核生物呼吸链:是指位于原核生物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。的、链状排列的氢(或电子)传递体。功能:(功能:(1)把氢或电子从低氧化还原势的化合物)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处传递到高氧化还原势的分
9、子氧或其他 无机、有无机、有机氧化物,并使它们还原。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)通过与氧化磷酸化反应相偶联,就可产生ATP形式的能量。形式的能量。氧化磷酸化(电子传递磷酸化):是指呼吸链的氧化磷酸化(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递氢(或电子)和受氢过程与磷酸化反应相偶联并产生并产生ATP的作用。的作用。以分子氧为最终受体的生物氧化以分子氧为最终受体的生物氧化C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O有氧呼吸(有氧呼吸(aerobic respiration)发酵面食的制作就即利用了微生物的有氧呼吸发酵面食的制作
10、就即利用了微生物的有氧呼吸除糖酵解过程外,还包括三除糖酵解过程外,还包括三羧羧酸酸循还和电子传递链两部分反应循还和电子传递链两部分反应化学渗透假说要点: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,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将底物分子上的质子从膜 的内侧传递至外侧,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,亦即形从而造成质子在膜的两侧分布的不均衡,亦即形成成 了质子梯度差,这梯度差是产生了质子梯度差,这梯度差是产生ATP能量的来源。能量的来源。b 通过通过ATP酶的作用,把质子从膜的外侧再运到酶的作用,把质子从膜的外侧再运到膜的内
11、侧时,一方面消除了质子梯度差,同时合膜的内侧时,一方面消除了质子梯度差,同时合成了成了ATP。1978年的诺贝尔奖年的诺贝尔奖ATP合成酶合合成酶合成成ATP的构象的构象假说(构象变假说(构象变化偶联假说)化偶联假说)2、无氧呼吸:又称厌氧呼吸,是一类呼吸链末端、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)的氢受体为外源无机氧化物(个别为有机氧化物)的生物氧化。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(个别是有机物氢,最终由氧化态的无机物(个别是有机物:延胡延胡索酸)受氢。索
12、酸)受氢。(1)硝酸盐呼吸)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。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、呼吸链末端氢受体,把它还原成亚硝酸、NO、N2O、直至、直至N2的过程,称为异化性硝酸盐还原作的过程,称为异化性硝酸盐还原作用,也称硝酸盐呼吸。用,也称硝酸盐呼吸。硫酸盐呼吸(反硫化作用)硫酸盐呼吸(反硫化作用)有些硫酸盐还原菌如脱硫弧菌,以有机物为氧有些硫酸盐还原菌如脱硫弧菌,以有机物为
13、氧有些硫酸盐还原菌如脱硫弧菌,以有机物为氧有些硫酸盐还原菌如脱硫弧菌,以有机物为氧化基质(化基质(化基质(化基质(HH2 2或有机物或有机物或有机物或有机物,大部分不能利用大部分不能利用大部分不能利用大部分不能利用G)G)使硫使硫使硫使硫酸盐还原成酸盐还原成酸盐还原成酸盐还原成HH2 2S S。乳酸常被脱硫弧菌氧化成乙酸,并脱下乳酸常被脱硫弧菌氧化成乙酸,并脱下乳酸常被脱硫弧菌氧化成乙酸,并脱下乳酸常被脱硫弧菌氧化成乙酸,并脱下8 8个个个个HH,使硫酸盐还原为,使硫酸盐还原为,使硫酸盐还原为,使硫酸盐还原为HH2 2S S。SOSO4 42 28H 4H8H 4H2 2OOS S2 2 Cn
14、cnc-micro碳酸盐呼吸(甲烷生成作用)碳酸盐呼吸(甲烷生成作用)甲甲甲甲烷烷烷烷细细细细菌菌菌菌能能能能在在在在氢氢氢氢等等等等物物物物质质质质的的的的氧氧氧氧化化化化过过过过程程程程中中中中,把把把把COCO2 2还还还还原成甲烷原成甲烷原成甲烷原成甲烷,这就是碳酸盐呼吸又称甲烷生成作用。这就是碳酸盐呼吸又称甲烷生成作用。这就是碳酸盐呼吸又称甲烷生成作用。这就是碳酸盐呼吸又称甲烷生成作用。n n CO2+4H2CH4+2H2O+ATPCncnc-microCO2+4H2CH4+2H2O+ATP3、发酵:在生物氧化或能量代谢中,指在无氧条、发酵:在生物氧化或能量代谢中,指在无氧条件下,底
15、物脱氢后所产生的还原力件下,底物脱氢后所产生的还原力H不经过呼吸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。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、同型乳酸发酵发酵、同型乳酸发酵(2)通过通过HMP途径的发酵:异型乳酸发酵途径的发酵:异型乳酸发酵(3)通过通过ED途径进行的发酵:细菌的酒精发酵途径进行的发酵:细菌的酒精发酵广义的发酵:已泛指任何利用好氧性或厌氧性广义的发酵:已泛指任何利用好氧性或厌氧性 微生物来生产有用代谢产物或食微生物来生产有用代谢产物或食 品、饮料
16、的一类生方式。品、饮料的一类生方式。乳酸发酵乳酸发酵 指乳酸菌将指乳酸菌将G分解产生的丙酮酸逐渐还原成乳酸的过程分解产生的丙酮酸逐渐还原成乳酸的过程进行乳酸发酵的都是细菌:如短乳杆菌,乳链球菌等进行乳酸发酵的都是细菌:如短乳杆菌,乳链球菌等 细菌积累乳酸的过程细菌积累乳酸的过程 是典型的乳酸发酵是典型的乳酸发酵。我们熟悉的我们熟悉的牛牛奶变酸奶变酸,生产酸奶生产酸奶,渍酸菜渍酸菜,泡菜泡菜,青贮饲料都是乳酸发酵青贮饲料都是乳酸发酵两种类型:两种类型:同型乳酸发酵同型乳酸发酵 异型乳酸发酵异型乳酸发酵(4)氨基酸发酵产能氨基酸发酵产能Stickland反应反应 少数厌少数厌氧梭菌如生孢梭菌能利用
17、一些氨基酸同时当作碳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基酸作氢受体而实现生物氧化产能的独特发酵类型,称为型,称为Stickland反应。反应。(5)发酵中的产能反应:产能机制是底物水平磷酸化,)发酵中的产能反应:产
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