微生物第5章-课件.ppt
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1、代谢概论:代谢概论:代谢(代谢(metabolism):细胞内发生的各种化学反应的总称细胞内发生的各种化学反应的总称代谢代谢分解代谢分解代谢(catabolism)合成代谢合成代谢(anabolism)复杂分子复杂分子(有机物)(有机物)分解代谢分解代谢合成代谢合成代谢简单小分子简单小分子ATPH(参见参见p101)第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢第四节第四节 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二节第二节 耗能代谢耗能代谢第三节第三节 微生物代谢的调节微生物代谢的调节部分自学重点掌握微生物的各种产能途径(方式)的基本特点重点掌握微生物的各种产能途径(方式)的基
2、本特点(ATP和还原力产生的特点)和还原力产生的特点)微生物在代谢上的多样性微生物在代谢上的多样性初级代谢、次级代谢的概念及二者间的关系初级代谢、次级代谢的概念及二者间的关系第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢一切生命活动都是耗能反应,因此,能量代谢是一切生物代谢一切生命活动都是耗能反应,因此,能量代谢是一切生物代谢的核心问题。的核心问题。能量代谢的中心任务,是生物体如何把外界环境中的多种形式的能量代谢的中心任务,是生物体如何把外界环境中的多种形式的最初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源最初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源-ATP。这就是产能代谢。这就是产能代谢。微生微
3、生物的物的最初最初能源能源有机物有机物还原态无机物还原态无机物日光日光化能异养微生物化能异养微生物化能自养微生物化能自养微生物光能营养微生物光能营养微生物通用能源通用能源(ATP)第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢化能营养:化能营养:生物氧化生物氧化光能营养:光能营养:光合作用光合作用一、生物氧化一、生物氧化二、异养微生物的生物氧化二、异养微生物的生物氧化三、自养微生物的生物氧化三、自养微生物的生物氧化四、光合微生物的光合磷酸化四、光合微生物的光合磷酸化本节内容:本节内容:化能营养化能营养光能营养光能营养第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢 一一.生物氧化生物氧化自养微生物利用自
4、养微生物利用无机物无机物异养微生物利用异养微生物利用有机物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、代谢废物等形式被释放到环境中以热、代谢废物等形式被释放到环境中(P102第一大段)第一大段)生物氧化的形式:生物氧化的形式:某物质与氧结合、某物质与氧结合、脱氢脱氢*或脱电子或脱电子*生物氧化的功能:生物氧化的功能:产能(产能(ATP)、)、产还原力产还原力H和产小分子中间代谢物和产小分子中间代谢物第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢二、异养微生物的生物氧化二、异养微生物的生物氧化生物氧化反应生物氧化反应发酵发酵呼吸
5、呼吸有氧呼吸有氧呼吸厌氧呼吸厌氧呼吸1.发酵发酵(fermentation)(参见(参见P102)ATP形成方式:形成方式:化能营养型化能营养型底物水平磷酸化底物水平磷酸化氧化磷酸化氧化磷酸化第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢二、异养微生物的生物氧化二、异养微生物的生物氧化1.发酵发酵(fermentation)有机物氧化释放的电子直接交给本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能有机物氧化释放的电子直接交给本身未完全氧化的某种中间产物,同时释放能量并产生各种不同的代谢产物。量并产生各种不同的代谢产物。有机化合物只是有机化合物只是部分地被氧化部分地被氧化,因此,只释放出,因此,只释放出一
6、小部分的能量一小部分的能量。发酵过程的氧化是与有机物的还原偶联在一起的。被还原的有机物来自于初始发酵的发酵过程的氧化是与有机物的还原偶联在一起的。被还原的有机物来自于初始发酵的分解代谢,即分解代谢,即不需要外界提供电子受体不需要外界提供电子受体。(P102第第3大段)大段)一、异养微生物的生物氧化一、异养微生物的生物氧化1.发酵发酵(fermentation)不同微生物发酵产物的不同,也是细菌分类鉴定的重要依据。不同微生物发酵产物的不同,也是细菌分类鉴定的重要依据。大肠杆菌:大肠杆菌:丙酮酸裂解生成乙酰丙酮酸裂解生成乙酰CoA与甲酸,甲酸在酸性条件下可与甲酸,甲酸在酸性条件下可进一步裂解生成进
7、一步裂解生成H2和和CO2产酸产气产酸产气(参见(参见“微生物学实验微生物学实验”P119-123)志贺氏菌:志贺氏菌:丙酮酸裂解生成乙酰丙酮酸裂解生成乙酰CoA与甲酸,但不能使甲酸裂解产与甲酸,但不能使甲酸裂解产生生H2和和CO2产酸不产气产酸不产气一、异养微生物的生物氧化1.发酵发酵(fermentation)大肠杆菌:大肠杆菌:产气气杆菌:产气气杆菌:V.P.试验阳性试验阳性甲基红试验阴性甲基红试验阴性V.P.试验阴性试验阴性甲基红试验阳性甲基红试验阳性(“微生物学实验微生物学实验”P121)ED途径途径HMP途径途径 磷酸解酮酶途径磷酸解酮酶途径3KDPG醛缩酶醛缩酶 特征反应特征反应
8、特征酶特征酶终产物终产物2分子丙酮酸来源不同分子丙酮酸来源不同产能效率低产能效率低细菌酒精发酵特点代谢速率高,产物转化率高菌体生成少,代谢副产物少发酵温度较高不必定期供氧生长pH较高:细菌pH5,酵母菌pH3易染菌对乙醇耐受力较低:细菌7,酵母菌810细菌酒精发酵缺点二、异养微生物的生物氧化二、异养微生物的生物氧化2.呼吸作用呼吸作用以氧化型化合物作为最终电子受体以氧化型化合物作为最终电子受体有氧呼吸(有氧呼吸(aerobic respiration):):无氧呼吸(无氧呼吸(anaerobic respiration):):以分子氧作为最终电子受体以分子氧作为最终电子受体(参见(参见P107
9、)微生物在降解底物的过程中,将释放出的电子交给微生物在降解底物的过程中,将释放出的电子交给NAD(P)+FAD或或FMN等电子载体,再经电子传递系统传给等电子载体,再经电子传递系统传给外源电子受体外源电子受体从而生成水或其它还原型产物并释放出能量的过程,称为呼吸作用。从而生成水或其它还原型产物并释放出能量的过程,称为呼吸作用。呼吸作用与发酵作用的根本区别:呼吸作用与发酵作用的根本区别:电子载体不是将电子直接传递给底物降解的中间产物,而是交给电电子载体不是将电子直接传递给底物降解的中间产物,而是交给电子传递系统,逐步释放出能量后再交给最终电子受体。子传递系统,逐步释放出能量后再交给最终电子受体。
10、二、异养微生物的生物氧化二、异养微生物的生物氧化2.呼吸作用呼吸作用(2)无氧呼吸)无氧呼吸某些厌氧和兼性厌氧微生物在无氧条件下进行无氧呼吸;某些厌氧和兼性厌氧微生物在无氧条件下进行无氧呼吸;无氧呼吸的最终电子受体不是氧,而是无氧呼吸的最终电子受体不是氧,而是NO3-、NO2-、SO42-、S2O32-、CO2等无机物,或延胡索酸(等无机物,或延胡索酸(fumarate)等有机物。等有机物。无氧呼吸也需要细胞色素等电子传递体,并在能量分级释放过无氧呼吸也需要细胞色素等电子传递体,并在能量分级释放过程中伴随有磷酸化作用,也能产生较多的能量用于生命活动。程中伴随有磷酸化作用,也能产生较多的能量用于
11、生命活动。由于部分能量随电子转移传给最终电子受体,所以生成的能量由于部分能量随电子转移传给最终电子受体,所以生成的能量不如有氧呼吸产生的多。不如有氧呼吸产生的多。(P109倒数第倒数第1段)段)2.呼吸作用呼吸作用(2)无氧呼吸)无氧呼吸硝酸盐呼吸:以硝酸盐作为硝酸盐呼吸:以硝酸盐作为最终电子受体最终电子受体,也称为,也称为 硝酸盐的异化作用(硝酸盐的异化作用(Dissimilative)。)。只能接收只能接收2个电子,产能效率低;个电子,产能效率低;NO2-对细胞有毒;对细胞有毒;有些菌可将有些菌可将NO2-进一步将其还原成进一步将其还原成N2,这个过程称为反硝化作用:这个过程称为反硝化作用
12、:(参见(参见P109)2.呼吸作用呼吸作用(2)无氧呼吸)无氧呼吸硝酸盐还原细菌:硝酸盐还原细菌:兼性厌氧兼性厌氧无氧无氧时,进行时,进行厌氧呼吸厌氧呼吸(环境中存在硝酸盐时);(环境中存在硝酸盐时);有氧有氧时,时,细胞膜上的硝酸盐还原酶活性被抑制细胞膜上的硝酸盐还原酶活性被抑制,进行,进行有氧呼吸有氧呼吸。能进行硝酸盐呼吸的细菌被称为硝酸盐还原细菌,主要生活在能进行硝酸盐呼吸的细菌被称为硝酸盐还原细菌,主要生活在土壤和水环境中,如假单胞菌、依氏螺菌、脱氮小球菌等。土壤和水环境中,如假单胞菌、依氏螺菌、脱氮小球菌等。2.呼吸作用呼吸作用(2)无氧呼吸)无氧呼吸反硝化作用的生态学作用:反硝化
13、作用的生态学作用:硝酸盐还原细菌进行厌氧呼吸硝酸盐还原细菌进行厌氧呼吸土壤及水环境土壤及水环境好氧性机体的呼吸作用好氧性机体的呼吸作用氧被消耗而造成局部的厌氧环境氧被消耗而造成局部的厌氧环境 土壤中植物能利用土壤中植物能利用的氮(硝酸盐的氮(硝酸盐NO3-)还还原成氮气而消失,从而原成氮气而消失,从而降低了土壤的肥力。降低了土壤的肥力。松土,排除过多的水分,保松土,排除过多的水分,保证土壤中有良好的通气条件。证土壤中有良好的通气条件。反硝化作用在氮素循环中的重要作用反硝化作用在氮素循环中的重要作用 硝酸盐是一种容易溶解于水的物质,硝酸盐是一种容易溶解于水的物质,通常通过水从土壤流入水域中。如果
14、没有通常通过水从土壤流入水域中。如果没有反硝化作用,硝酸盐将在水中积累,会导反硝化作用,硝酸盐将在水中积累,会导致水质变坏与地球上氮素循环的中断。致水质变坏与地球上氮素循环的中断。2.呼吸作用(2)无氧呼吸)无氧呼吸其它厌氧呼吸:其它厌氧呼吸:硫酸盐呼吸硫酸盐呼吸硫呼吸硫呼吸碳酸盐呼吸碳酸盐呼吸产甲烷菌产甲烷菌产生甲烷产生甲烷乙酸细菌将乙酸细菌将碳酸盐还原碳酸盐还原成乙酸成乙酸2.呼吸作用呼吸作用(2)无氧呼吸)无氧呼吸产能:产能:有氧呼吸有氧呼吸 厌氧呼吸厌氧呼吸 发酵发酵微生物在微生物在无氧无氧的情况下仍然可以通过的情况下仍然可以通过电子传递电子传递和和氧化磷酸化氧化磷酸化来来产生产生AT
15、P,因此对很多微生物是非常重要的。因此对很多微生物是非常重要的。除氧以外的多种物质可被各种微生物用作最终电子受体,充分体现了微生物除氧以外的多种物质可被各种微生物用作最终电子受体,充分体现了微生物 代谢类型的多样性。代谢类型的多样性。第一节第一节 微生物产能代谢微生物产能代谢三自养微生物的生物氧化三自养微生物的生物氧化化能无机营养型:化能无机营养型:从无机物的氧化获得能量从无机物的氧化获得能量这些微生物一般能以这些微生物一般能以CO2为唯一或主要碳源合成细胞物质为唯一或主要碳源合成细胞物质自养微生物自养微生物 从对无机物的生物氧化过程中获得从对无机物的生物氧化过程中获得生长所需要能量的微生物一
16、般都是:生长所需要能量的微生物一般都是:化能无机自养型微生物化能无机自养型微生物(参见(参见p110)复杂分子复杂分子(有机物)(有机物)分解代谢分解代谢合成代谢合成代谢简单小分子简单小分子ATPH自养微生物的合成代谢:自养微生物的合成代谢:将将CO2先还原成先还原成CH2O水平的简单有机物,然后再进一步合成复杂的细胞成分水平的简单有机物,然后再进一步合成复杂的细胞成分化能异养微生物:化能异养微生物:ATP和还原力均来自对有机物的生物氧化和还原力均来自对有机物的生物氧化化能自养微生物:化能自养微生物:无机物氧化过程中主要通过氧化磷酸化产生无机物氧化过程中主要通过氧化磷酸化产生ATP如果作为电子
17、供体的无机物的氧化还原电位足够低,也在如果作为电子供体的无机物的氧化还原电位足够低,也在氧化磷酸化的过程中产生还原力,但大多数情况下都需要氧化磷酸化的过程中产生还原力,但大多数情况下都需要通过电子的逆向传递,以消耗通过电子的逆向传递,以消耗ATP为代价获得还原力。为代价获得还原力。三自养微生物的生物氧化三自养微生物的生物氧化1、硫的氧化硫的氧化(参见(参见p110)硫细菌(硫细菌(sulfur bacteria)能够利用一种或多种还原态或部分还原态的硫化能够利用一种或多种还原态或部分还原态的硫化合物(包括硫化物、元素硫、硫代硫酸盐、多硫酸盐和亚硫酸盐)作能源。合物(包括硫化物、元素硫、硫代硫酸
18、盐、多硫酸盐和亚硫酸盐)作能源。(P110倒数第倒数第2大段)大段)俄国著名微生物学家俄国著名微生物学家Winogradsky的杰出贡献:的杰出贡献:化能无机自养型微生物的发现:化能无机自养型微生物的发现:1887,Sergei Winogradsky studies Beggiatoa and establishes the concept of autotrophy chemosynthetic autotroph OR chemolithotrophy (化能自养微生物)(化能自养微生物)3、细胞质和内含物、细胞质和内含物2)贮藏物)贮藏物(reserve materials):硫粒(硫
19、粒(sulfur globules)一些化能自养菌通过氧化还原性一些化能自养菌通过氧化还原性的硫化物如的硫化物如H2S,硫代硫酸硫代硫酸盐等产能。盐等产能。环境中硫素丰富时,环境中硫素丰富时,胞内以折光性很强的硫粒胞内以折光性很强的硫粒形式积累硫元素。形式积累硫元素。环境中还原性硫缺乏时环境中还原性硫缺乏时硫粒被细菌重新利用。硫粒被细菌重新利用。硫细菌在进行还原态硫物质的硫细菌在进行还原态硫物质的氧化时会产酸(主要是硫酸)氧化时会产酸(主要是硫酸)因此它们的生长会显著地导致环因此它们的生长会显著地导致环境的境的pH下降,有些硫细菌可以在下降,有些硫细菌可以在很酸的环境,例如在很酸的环境,例如在
20、pH低于低于1的环的环境中生长。境中生长。硫细菌需要通过电子的逆呼吸链传递来生成还原力。硫细菌需要通过电子的逆呼吸链传递来生成还原力。三自养微生物的生物氧化三自养微生物的生物氧化2、氨的氧化氨的氧化(参见(参见P110倒数第倒数第3大段)大段)NH3、亚硝酸(、亚硝酸(NO2-)等无机氮化物可以被某些化能自养细菌用作能源等无机氮化物可以被某些化能自养细菌用作能源亚硝化细菌:亚硝化细菌:硝化细菌:硝化细菌:将氨氧化为亚硝酸盐并获得能量将氨氧化为亚硝酸盐并获得能量将亚硝酸氧化为硝酸盐并获得能量将亚硝酸氧化为硝酸盐并获得能量这两类细菌往往伴生在一起,在它们的共同作用下将铵盐氧化这两类细菌往往伴生在一
21、起,在它们的共同作用下将铵盐氧化成硝酸盐,避免亚硝酸积累所产生的毒害作用。成硝酸盐,避免亚硝酸积累所产生的毒害作用。这类细菌在自然界的氮素循环中也起者重要的作用,在自然界中分布非常广泛。这类细菌在自然界的氮素循环中也起者重要的作用,在自然界中分布非常广泛。三自养微生物的生物氧化三自养微生物的生物氧化2、氨的氧化氨的氧化 NH3、NO2-的氧化还原电势均比较高,的氧化还原电势均比较高,以氧为电子受体进行氧化时产生的能以氧为电子受体进行氧化时产生的能量较少,而且进行合成代谢所需要的量较少,而且进行合成代谢所需要的还原力需消耗还原力需消耗ATP进行电子的逆进行电子的逆呼吸链传递来产生呼吸链传递来产生
22、,因此这类细菌,因此这类细菌生长缓慢,平均代时在生长缓慢,平均代时在10h以上。以上。铁的氧化铁的氧化从亚铁到高铁状态的铁的氧化,对于少数细菌来说也是从亚铁到高铁状态的铁的氧化,对于少数细菌来说也是一种产能反应,但从这种氧化中只有少量的能量可以被一种产能反应,但从这种氧化中只有少量的能量可以被利用。因此该菌的生长会导致形成大量的利用。因此该菌的生长会导致形成大量的Fe3+(Fe(OH)3)三自养微生物的生物氧化三自养微生物的生物氧化3、铁的氧化、铁的氧化(参见(参见P107第一大段)第一大段)能能“吃吃”铁的细菌最早发现于铁的细菌最早发现于1905 年年,德国的德里斯顿的,德国的德里斯顿的大量
23、自来水管被阻塞了,拆修时发现管内沉积了大量铁末。科学大量自来水管被阻塞了,拆修时发现管内沉积了大量铁末。科学家在显微镜下从铁末中找到了一种微小的细菌,这种细菌能分解家在显微镜下从铁末中找到了一种微小的细菌,这种细菌能分解铁化合物,并把分解出来的铁质铁化合物,并把分解出来的铁质“吃下去吃下去”。这些这些“贪吃贪吃”的细的细菌因菌因“暴食暴食”而死,铁末沉积在管内。而死,铁末沉积在管内。该类菌分布广泛,在富含该类菌分布广泛,在富含铁的水中尤为普遍。这种细菌能把水中溶解的亚铁氧化成高铁形铁的水中尤为普遍。这种细菌能把水中溶解的亚铁氧化成高铁形式,沉积于菌体内或菌体周围,并从中取得能量同化式,沉积于菌
24、体内或菌体周围,并从中取得能量同化CO2 进行自进行自养生活,它们常在水管内壁附着生长,形成结瘤,所以它们不仅养生活,它们常在水管内壁附着生长,形成结瘤,所以它们不仅能造成机械堵塞,而且还能形成氧差电池腐蚀管道,并出现能造成机械堵塞,而且还能形成氧差电池腐蚀管道,并出现“红红水水”,恶化水质。恶化水质。3、铁的氧化(参见P107)亚铁(亚铁(Fe2+)只有在酸性条件(只有在酸性条件(pH低于低于3.0)下才能保持)下才能保持可溶解性和化学稳定;可溶解性和化学稳定;当当pH大于大于4-5,亚铁(,亚铁(Fe2+)很容易被氧气氧化成为高价铁(很容易被氧气氧化成为高价铁(Fe3+););氧化亚铁硫杆
25、菌(氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans)为什么要在酸性环境下生活?为什么要在酸性环境下生活?能利用亚铁进行氧化产能的细菌通常也可以氧化硫化物产能,能利用亚铁进行氧化产能的细菌通常也可以氧化硫化物产能,因此保证细菌生活的低因此保证细菌生活的低pH环境(产生大量的硫酸)环境(产生大量的硫酸)氧化亚铁硫杆菌(氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferrooxidans)在富含在富含FeS2的煤矿中的煤矿中繁殖,产生大量的硫酸和繁殖,产生大量的硫酸和Fe(OH)3,从而造成严重的环境污染。从而造成严重的环境污染。它的生长只需要它的生长只需要FeS2及空气中的及空气
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