【山东医科大学】优质课《生理学基础》第二章--细菌的生理特性.ppt
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1、【南京医科大学】优质课全国特级教师 江新欢 博士教授生理学基础生理学基础第二章第二章 细胞的基本功能细胞的基本功能第二章第二章 细菌的生理特性细菌的生理特性 细菌的生理特性,主要从三方面来分析:(1)营养;(2)呼吸;(3)其它环境因素对它们生活的影响。第一节第一节 细菌的营养细菌的营养一一、细菌细胞的化学组成及细菌细胞的化学组成及生理功能生理功能 细细胞胞重重量量(湿湿重重)水水7090%干物质干物质1020%无机盐无机盐10%有机物有机物90%碳水化合物碳水化合物 蛋白质蛋白质 脂肪脂肪 DNA RNA等等组组成成微微生生物物细细胞胞1、化学组成、化学组成2、各化学组分的生理功能 可被细菌
2、吸收利用的物质:可被细菌吸收利用的物质:1水分水分2无机无机盐3碳源碳源 4氮源氮源5生长因子生长因子(1)水分水分 水分是最重要、不可缺少的组分之一。水在细菌细胞内的存在有两种状态:自由水和结合水。它们的生理作用主要有以下几点:1)溶剂作用。所有物质都必须先溶解于水,然后才能参与各种生化反应。2)参与生化反应(如脱水、加水反应)。3)运输物质的载体。4)维持和调节一定的温度。(2)(2)无机盐无机盐 无机盐类在细胞中的主要作用是:1)构成细胞的组成成分,如H3PO4是 DNA和RNA的重要组成成分。2)酶的组成成分,如蛋由质和氨基酸的SH。3)酶的激活剂,如Mg2+、K+。4)维持适宜的渗透
3、压。如Na+、K+、Cl。5)自养型细菌的能源,如S、Fe2+。(3)(3)碳源碳源 有机碳源有机碳源糖类糖类 蛋白质蛋白质 脂肪脂肪 有机酸有机酸无机碳源无机碳源CO2 CO3=多数微生物最好的碳源多数微生物最好的碳源:葡萄糖、果糖、麦芽糖、淀粉:葡萄糖、果糖、麦芽糖、淀粉 生产中常见的碳源生产中常见的碳源:玉米粉、麸皮、米糠、酒糟:玉米粉、麸皮、米糠、酒糟 碳源的作用:提供细胞骨架和代谢物质中碳素碳源的作用:提供细胞骨架和代谢物质中碳素的来源以及生命活动所需要的能量。的来源以及生命活动所需要的能量。(提供细胞碳素来源的物质)(提供细胞碳素来源的物质)(4)氮源氮源 提供细菌细胞氮素来源的物
4、质。提供细菌细胞氮素来源的物质。有机氮源有机氮源蛋白质蛋白质 蛋白胨蛋白胨 氨基酸氨基酸无机氮源无机氮源NH4Cl NH4NO3 实验室常用氮源实验室常用氮源:牛肉膏、蛋白胨:牛肉膏、蛋白胨 生产上常用氮源生产上常用氮源:尿素、玉米浆、饼粕:尿素、玉米浆、饼粕氮源的作用:A、提供细胞新陈代谢中所需的氮素合成材料;B、极端情况下(如饥饿状态),氮源也可为细胞提供生命活动所需的能量。(5)生长因子生长因子 概念:概念:把某些细菌在生长过程中不能把某些细菌在生长过程中不能自身合成的,同时又是生长所必需的自身合成的,同时又是生长所必需的须由外界供给的营养物质,叫做须由外界供给的营养物质,叫做“生生长因
5、子长因子”。?有三类有三类氨基酸类氨基酸类 嘌呤、嘧啶类嘌呤、嘧啶类 维生素类维生素类实验室常用:实验室常用:酵母膏、蛋白胨酵母膏、蛋白胨作为作为综合生长综合生长素;素;硫辛酸、硫辛酸、V VC C、V VK K是重要的生长因子是重要的生长因子。当我们供给细菌营养时应注意什么?为什么?1、质量要求:不同的细菌,同一细菌不同的生长阶段,营养质和量的要求不同。2、营养元素之间有比例要求:主要是指碳氮的比例关系,通常称碳氮比。根瘤菌要求碳氮比为11.5:1,固氮菌要求碳氮比为27.6:1,土壤中许多微生物在一起生活综合要求的碳氮比约为25:1。废水生物处理中,微生物群体对营养物质也有一定的比例要求(
6、好氧生物处理中对好氧生物处理中对BODBOD5 5:N N:P P要求一般为要求一般为100100:5 5:1)1)。3、总体来说,细菌的代谢能力很强,可利用的化合物种类很广,要防止把细菌养“娇”。细菌往往细菌往往优先利用优先利用易被吸收的有机易被吸收的有机物质。如果这种物质的量已经满足要求,物质。如果这种物质的量已经满足要求,它就不再利用其它的物质了。它就不再利用其它的物质了。在工业废在工业废水的生物处理中,常水的生物处理中,常加入生活污水补充加入生活污水补充工业废水中某些营养物质的不足工业废水中某些营养物质的不足。加多。加多少酌情而定,少酌情而定,否否则反而会把细菌养则反而会把细菌养“娇娇
7、”,不利于工业废水的处理。因为生活不利于工业废水的处理。因为生活污水中的有机物比工业废水中的有机物污水中的有机物比工业废水中的有机物易被吸收利用。易被吸收利用。微生物利用废水营养的情况微生物利用废水营养的情况二、二、细菌的营养类型细菌的营养类型根据细菌所需根据细菌所需碳源碳源和和能源能源的不同,营养类型分四类:的不同,营养类型分四类:自养型自养型光能光能自养自养化能化能自养自养异养型异养型光能光能异养异养化能化能异养异养1 1、光能自养光能自养(PhotolithotrophPhotolithotroph)属于这一类的细菌都含有光合色素,属于这一类的细菌都含有光合色素,能进行光合作用。能进行光
8、合作用。藻类、绿色细菌、光合细菌(紫硫细菌、绿硫细菌)藻类、绿色细菌、光合细菌(紫硫细菌、绿硫细菌)v 碳源碳源以以COCO2 2 为惟一碳源为惟一碳源 v 能源能源光转变为光转变为 ATPATP 如:如:高等绿色细菌、藻类高等绿色细菌、藻类 CO2+H2O CH2O+O2 光能光能叶绿素叶绿素如何将无机物还原为有机物的?如何将无机物还原为有机物的?2 2、化能自养(化能自养(chemolithotrophchemolithotroph)有些细菌,如硝化细菌、铁细菌、某些硫磺细菌等,能氧化一定的无机化合物,利用其所产生的化学能,还原二氧化碳,合成有机碳化物,这一作用称为化学合成作用。v碳源碳源
9、以以 C OC O2 2为惟一碳源为惟一碳源。v能源能源无机物氧化产生能量无机物氧化产生能量。产能有限,生长迟。产能有限,生长迟缓。缓。如如硝化细菌中的亚硝酸细菌可推进下列反应硝化细菌中的亚硝酸细菌可推进下列反应:2NH3+2O2 CO2+4H+2HNO2+4H+ATPCH2O+H2O3 3、化能异养化能异养(chemoorganotrophchemoorganotroph)大部分细菌大部分细菌(绝大多数细菌、放线菌和全绝大多数细菌、放线菌和全部真菌、病毒部真菌、病毒)都以这种营养类型生活和生长,都以这种营养类型生活和生长,利用有机物作为生长所需的碳源和能源。利用有机物作为生长所需的碳源和能源
10、。v 碳源碳源有机物有机物 v 能源能源有机物氧化有机物氧化获得获得 在异养细菌中,有很多从死的有机残体中在异养细菌中,有很多从死的有机残体中获得养料而生活,仅少数生活在活的生物体中,获得养料而生活,仅少数生活在活的生物体中,前者称为前者称为腐生细菌腐生细菌,后者称为,后者称为寄生细菌寄生细菌。腐生。腐生细菌在自然界的物质转化中起着决定性作用,细菌在自然界的物质转化中起着决定性作用,而很多寄生细菌则是人和动植物的病原细菌。而很多寄生细菌则是人和动植物的病原细菌。4 4、光能异养(光能异养(photorganotrophphotorganotroph)属于这一营养类型的细菌很少,如红属于这一营养
11、类型的细菌很少,如红螺菌中的一些细菌以这种方式生长螺菌中的一些细菌以这种方式生长。一般一般来说,光能营养型细菌生长时大多需要来说,光能营养型细菌生长时大多需要生生长因子长因子。v碳源碳源有机物有机物作供氢体和碳源,要有作供氢体和碳源,要有COCO2 2存在。存在。v能源能源光光CO2 2 CH3CH3CHOHCH2O+2CH3COCH3+H2O 光能光能光合色素光合色素红螺菌红螺菌红螺菌红螺菌(RhodospirillumRhodospirillum sp sp)属于光合细菌属于光合细菌(Photosynthetic(Photosynthetic BacteriaBacteria,PSB)PS
12、B)的一种,广泛分布于江河、湖泊、海洋等水域环境中,的一种,广泛分布于江河、湖泊、海洋等水域环境中,尤其在有机物污染的积水处数量较多。尤其在有机物污染的积水处数量较多。红螺菌的开发应用红螺菌的开发应用 :(:(1 1)在废水处理中有重要的作用:)在废水处理中有重要的作用:红螺菌的体红螺菌的体内有光合色素,能利用光能,在缺氧的条件下,以有机酸、醇等有机内有光合色素,能利用光能,在缺氧的条件下,以有机酸、醇等有机物作为营养物质,使自身快速繁殖。根据它的特点,目前已经开始运物作为营养物质,使自身快速繁殖。根据它的特点,目前已经开始运用红螺菌来净化高浓度的有机废水,以达到保护环境的目的。用红螺菌来净化
13、高浓度的有机废水,以达到保护环境的目的。(2 2)在开发新能源中的应用在开发新能源中的应用 :生物制氢是开发新能源的一个方向:生物制氢是开发新能源的一个方向 ,因此,因此氢作为一种理想而无污染的未来能源日益受到人们的关注。目前研究氢作为一种理想而无污染的未来能源日益受到人们的关注。目前研究较多的是深红红螺菌(较多的是深红红螺菌(Rho-Rho-dospirillumdospirillum rubrumrubrum),),其产氢量高达其产氢量高达65ml65mlh hL L(培养液)。培养液)。思考题:思考题:目前在环保中用红螺菌来净化高浓度目前在环保中用红螺菌来净化高浓度的有机废水,废水在分槽
14、流动中逐渐得以的有机废水,废水在分槽流动中逐渐得以净化。由此可知红螺菌的代谢方式为净化。由此可知红螺菌的代谢方式为 (A)(A)自养厌氧型自养厌氧型 (B)(B)异养需氧型异养需氧型 (C)(C)异养厌氧型异养厌氧型 (D)(D)自养需氧型自养需氧型 三、三、培养基培养基 在实验中,我们常利用培养基来培养各种细菌进行科学研究。在实验中,我们常利用培养基来培养各种细菌进行科学研究。1 1、概念、概念:指人工配制的适合于不同:指人工配制的适合于不同微生物生长繁殖或积累代谢产物的营微生物生长繁殖或积累代谢产物的营养基质。养基质。2 2、培养基的配制原则、培养基的配制原则(1)根据不同细菌的营养需要配
15、制不同的培养基。根据不同细菌的营养需要配制不同的培养基。通常,培养细菌采用牛肉膏蛋白胨培养基,放线通常,培养细菌采用牛肉膏蛋白胨培养基,放线菌采用高氏一号培养基,霉菌采用蔡氏培养基,菌采用高氏一号培养基,霉菌采用蔡氏培养基,酵母菌采用麦芽汁培养基。酵母菌采用麦芽汁培养基。(2)注意各种营养物质的浓度及配比,如水处理注意各种营养物质的浓度及配比,如水处理中要注意进水中中要注意进水中BOD5:N:P的比值,好氧生物的比值,好氧生物处理中对处理中对BOD5:N:P要求一般为要求一般为100:5:1。(3)调节适宜的调节适宜的pH值。值。(4)考虑加生长因子。考虑加生长因子。(5)培养基应物美价廉。培
16、养基应物美价廉。3 3、培养基的分类、培养基的分类(1)根据物理状态分类根据物理状态分类液体培养基:不加凝固剂。水处理中的废水。液体培养基:不加凝固剂。水处理中的废水。液体发酵。液体发酵。半固体培养基:液体培养基中加入半固体培养基:液体培养基中加入0.5-1%0.5-1%的凝固剂的凝固剂 观察细菌的运动状态。观察细菌的运动状态。固体培养基:液体培养基中加入固体培养基:液体培养基中加入2%2%左右的凝固左右的凝固 剂。分离、鉴定、计数、菌种保藏剂。分离、鉴定、计数、菌种保藏。凝固剂凝固剂:琼脂琼脂()、明胶、硅胶)、明胶、硅胶成分为多缩半乳糖成分为多缩半乳糖 绝大多数微生物不能利用绝大多数微生物
17、不能利用 融化温度融化温度96 96 ,凝固温度,凝固温度45 45 对微生物无毒性对微生物无毒性 琼琼脂脂特特性性(2 2)根据化学组成分类)根据化学组成分类天然培养基:动、植物、细菌或它们的提取液。天然培养基:动、植物、细菌或它们的提取液。如如酸奶、饮料酒、腐乳、酱类的发酵生产酸奶、饮料酒、腐乳、酱类的发酵生产 特点特点化学组分不知道,营养丰富,配制容易。化学组分不知道,营养丰富,配制容易。合成培养基:完全以化学药品配制而成。合成培养基:完全以化学药品配制而成。如如KHKH2 2POPO4 4、NaClNaCl 特点特点组分确定组分确定 半合成培养基:天然成分和化学药品都有。半合成培养基:
18、天然成分和化学药品都有。分析分析 牛肉膏蛋白胨培养基牛肉膏蛋白胨培养基 马铃薯糖培养基马铃薯糖培养基 属于哪种培属于哪种培养基?养基?(3 3)根据用途分类)根据用途分类基础培养基:基础培养基:基础培养基是含有一般微生物生长基础培养基是含有一般微生物生长繁殖所需的基本营养物质的培养基。牛肉膏蛋白胨繁殖所需的基本营养物质的培养基。牛肉膏蛋白胨培养基是最常用的基础培养基。培养基是最常用的基础培养基。鉴别培养基:根据物理化学因素的反应特性设鉴别培养基:根据物理化学因素的反应特性设 计的可籍助肉眼直接判断细菌计的可籍助肉眼直接判断细菌 的培养基。的培养基。选择培养基:按照某种细菌特殊营养要求专门选择培
19、养基:按照某种细菌特殊营养要求专门 设计。分离的细菌由劣势种变为设计。分离的细菌由劣势种变为 优势种。优势种。加富培养基:根据营养要求人为地强化投加多加富培养基:根据营养要求人为地强化投加多 种营养物质。种营养物质。分析分析 伊红美蓝培养基伊红美蓝培养基 远藤氏培养基远藤氏培养基 属于哪种培养基?属于哪种培养基?4、培养基的配制方法、培养基的配制方法 培养基的配制方法及过程大致如下:适量水分 加入各营养组分、无机盐 加入凝固剂 调节pH值 加入生长因子或指示剂等 高压蒸汽灭菌 冷却放置备用。一般最好现配现用。四、营养物质的吸收和运输:四、营养物质的吸收和运输:营养物质的吸收和运输营养物质的吸收
20、和运输主要有下述四种主要有下述四种途径:途径:1 1、被动扩散、被动扩散2 2、促进扩散、促进扩散3、主动运输 4、基团转位 2 酶的命名和分类酶的命名和分类1、被动扩散(passive(passive diffusion)diffusion)被输送的物质,靠被输送的物质,靠细胞内外浓度差为细胞内外浓度差为动力,以透析或扩动力,以透析或扩散的形式从高浓度散的形式从高浓度区向低浓度区的扩区向低浓度区的扩散。散。被动扩散模式图被动扩散模式图细胞膜外细胞膜内细胞膜2 酶的命名和分类酶的命名和分类被动扩散转运通道被动扩散特点:是非特异性的是非特异性的营养物质吸收方式营养物质吸收方式:如营养物质通过细胞
21、:如营养物质通过细胞膜中的含水小孔,由高浓度的胞外环境向低浓度的胞内膜中的含水小孔,由高浓度的胞外环境向低浓度的胞内扩散;扩散;在在被动扩散被动扩散过程中营养物质的结构不发生变化中营养物质的结构不发生变化:即既:即既不与膜上的分子发生反应,本身的分子结构也不发生变不与膜上的分子发生反应,本身的分子结构也不发生变化;化;物质运输的速率较慢:物质运输的速率较慢:速率速率与胞内外营养物质的浓度差与胞内外营养物质的浓度差有关,即随细胞膜内外该物质浓度差的降低而减小,直有关,即随细胞膜内外该物质浓度差的降低而减小,直到胞内外物质浓度相同;到胞内外物质浓度相同;不需要载体参与不需要载体参与:被动扩散被动扩
22、散是一个不需要代谢能的运输是一个不需要代谢能的运输方式:方式:因此,物质不能进行逆浓度运输。因此,物质不能进行逆浓度运输。可运送的养料有限:可运送的养料有限:限于水、溶于水的气体,及限于水、溶于水的气体,及分子量分子量小,脂溶性、极性小的营养物质。小,脂溶性、极性小的营养物质。三三 促进扩散的特点基本与被动扩散相促进扩散的特点基本与被动扩散相似,但是它须借助细胞膜上的一种蛋白似,但是它须借助细胞膜上的一种蛋白质载体进行,因此对转运的物质有选样质载体进行,因此对转运的物质有选样性,即立体专性,即立体专性。除了细胞内外的浓性。除了细胞内外的浓度差外,影响物质转运的另一重要因素度差外,影响物质转运的
23、另一重要因素是与载体亲合力的大小。这种方式存在是与载体亲合力的大小。这种方式存在于真核微生物,如厌氧酵母菌对某些物于真核微生物,如厌氧酵母菌对某些物质的吸收和代谢产物的分泌。质的吸收和代谢产物的分泌。2、促进扩散(facilitated diffusion/transport)促进扩散特点:在促进扩散过程中在促进扩散过程中A 营养物质本身在分子结构上也不会发生变化营养物质本身在分子结构上也不会发生变化;B 不消耗代谢能量,故不能进行逆浓度运输不消耗代谢能量,故不能进行逆浓度运输;C 运输的速率由胞内外该物质的浓度差决定运输的速率由胞内外该物质的浓度差决定;D 需要细胞膜上的载体蛋白(透过酶)参
24、与物质需要细胞膜上的载体蛋白(透过酶)参与物质 运输运输;E 被运输的物质与载体蛋白有高度的特异性被运输的物质与载体蛋白有高度的特异性;F 养料浓度过高时养料浓度过高时,与载体蛋白出现饱和效应。与载体蛋白出现饱和效应。促进扩散模式图促进扩散模式图细胞膜细胞膜外细胞膜内恢复原构象移位再循环结合结合构象改变3、主动运输(Active transport)在代谢能的推动下,通过膜上特殊载体在代谢能的推动下,通过膜上特殊载体 蛋白逆养料浓度梯度吸收营养物质的过程蛋白逆养料浓度梯度吸收营养物质的过程。不同的微生物在主动运输过程中所需的不同的微生物在主动运输过程中所需的能量的来源不同,好氧微生物中直接来自
25、能量的来源不同,好氧微生物中直接来自呼吸能,厌氧微生物主要来自化学能,光呼吸能,厌氧微生物主要来自化学能,光合微生物中则主要来自光能合微生物中则主要来自光能。主动运输是微生物吸收营养物质的主要主动运输是微生物吸收营养物质的主要方式。方式。主动运输特点:物质在主动运输的过程中物质在主动运输的过程中n 需要消耗代谢能;需要消耗代谢能;n 可以进行逆浓度运输的运输方式;可以进行逆浓度运输的运输方式;n 需要载体蛋白参与;需要载体蛋白参与;n 对被运输的物质有高度的立体专一性;对被运输的物质有高度的立体专一性;n 被运输的物质在转移的过程中不发生被运输的物质在转移的过程中不发生任何化学变化;任何化学变
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