第七章 微生物的代谢ppt课件.ppt
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1、食品微生物学南京农业大学食品科技学院,第七章 微生物的代谢,代谢(metabolism):细胞内发生的各种化学反应的总称,代谢,分解代谢(catabolism),合成代谢(anabolism),复杂分子(有机物),分解代谢,合成代谢,简单小分子,ATP,H,第一节 代谢概论,分解代谢的三个阶段,合成代谢示意图,第二节 微生物能量代谢,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-ATP。这就是产能代谢。,最初能源,有机物,还原态无机物,日光,化能异养微生物,化能自养微生物,光能营养微生物,通用能源(ATP),一、生物氧化,生物氧化就是发
2、生在或细胞内的一切产能性氧化反应的总称,生物氧化的形式包括某物质与氧结合、脱氢或脱电子三种,异养微生物利用有机物,自养微生物则利用无机物,通过生物氧化来进行产能代谢。,二、异养微生物的生物氧化,生物氧化反应,发酵呼吸,有氧呼吸厌氧呼吸,(一) 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,同时释放能量并产生各种不同的代谢产物。,有机化合物只是部分地被氧化,因此,只释放出一小部分的能量。,(一) 发酵(fermentation),发酵的种类有很多,可发酵的底物有碳水化合物、有机酸、氨基酸等,其中以微生物发酵葡萄糖最为重要。,生物体内葡萄糖被降解成丙酮
3、酸的过程称为糖酵解(glycolysis)糖酵解是发酵的基础主要有四种途径:EMP途径、HMP途径、ED途径、磷酸解酮酶途径。,1. 发酵途径,(1)EMP途径(Embden-Meyerhof pathway),1. 发酵途径,(1)EMP途径(Embden-Meyerhof pathway),总反应式为:C6H12O6+2NAD+2ADP+2Pi 2CH3COCOOH+2NADH+2H+2ATP+2H20,( 2)HMP途径(hexose monophoshate pathway),总反应式为:6 6磷酸葡萄糖12 NADP6 H2O 5 6磷酸葡萄糖12 NADPH12 H12 CO2Pi
4、,(3) ED途径(EntnerDoudoroff pathway) 又称2-酮-3-脱氧-6-磷酸-葡萄糖酸(KDPG)裂解途径。,总反应式为:C6H12O6ADPPiNADPNAD2CH3COCOOHATPNADPHHNADHH,特征性酶是磷酸解酮酶,分为: 磷酸戊糖解酮酶途径(PK途径)(Phospho-pentose-ketolase pathway) 磷酸己糖解酮酶途径(HK途径)(Phospho-hexose-ketolase pathway),(4)磷酸解酮酶途径,总反应式为:C6H12O6ADPPiNADCH3CHOHCOOHCH3CH2OHCO2ATPNADHH,总反应式为:
5、 2C6H12O62CH3CHOHCOOH3CH3COOH,磷酸戊糖解酮酶途径(PK途径),磷酸己糖解酮酶途径(HK途径),(1)乙醇发酵,a)酵母菌的乙醇发酵 (如酿酒酵母) 厌氧EMP 丙酮酸 乙醛 2乙醇+2CO2+2ATP b)异型乙醇发酵: (如肠膜明串珠菌) HMP 乙醇+乳酸+CO2+ ATP c)同型乙醇发酵:(运动发酵单胞菌)产物仅乙醇 ED(厌氧) 乙醇+2CO2+ ATP 区别:微生物不同;途径不同;产能不同;碳原子来源不同,2.发酵类型,(2)乳酸发酵,同一微生物,利用不同底物,可进行不同形式的乳 酸发酵 不同微生物,可进行不同形式的乳酸发酵 乳酸菌:乳杆菌、芽孢杆菌、
6、链球菌、明串珠菌、双歧杆菌等。,厌氧条件下,乳酸菌进行,同型乳酸发酵与异型乳酸发酵的比较,(3)混合酸(mixed acids fermentation) 和丁二醇发酵(butanediol fermentation),肠细菌将葡萄糖转化成多种有机酸的发酵。,EMP,丙酮酸,乳酸、乙酸、琥珀酸、甲酸、乙醇、丁醇、2,3-丁二醇、丙酮、CO2 、H2等,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。,Table Mixed Acid Fermentation Products of Escherichia coli,(4)丁酸发酵: 专性厌氧菌,a .丁酸发酵: 丁酸梭菌 丁酸 b. 丙
7、酮-丁醇发酵: 丙酮-丁醇梭状芽孢杆菌 丙酮、丁醇 c .丁醇-异丙醇发酵: 丁酸梭菌 丙酮还原为异丙醇,不同菌,通过EMP途径,产物不同,可分为:,由葡萄糖开始的各种类型发酵的总结,(二) 呼吸作用,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FMN等电子载体,再经电子传递系统传给外源电子受体,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。,以氧化型化合物作为最终电子受体,有氧呼吸(aerobic respiration):,无氧呼吸(anaerobic respiration):,以分子氧作为最终电子受体,Table Some Electron Acc
8、eptors Used in Respiration,1. 有氧呼吸,葡萄糖,糖酵解作用,丙酮酸,发酵,有氧,无氧,各种发酵产物,三羧酸循环,被彻底氧化生成CO2和水,释放大量能量。,2.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NO3-、NO2-、SO42-、S2O32-、CO2等无机物,或延胡索酸(fumarate)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。,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。,2. 无氧呼吸,厌氧呼吸
9、的产能较有氧呼吸少,但比发酵多,它使微生物在没有氧的情况下仍然可以通过电子传递和氧化磷酸化来产生ATP,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,充分体现了微生物代谢类型的多样性。,发酵与呼吸的比较,二、自养微生物的生物氧化,无机底物脱氢后电子进入呼吸链的部位,(一)光合微生物的种类: 1、自养型:蓝细菌、红硫菌、绿硫菌等; 2、异养或兼性:红螺菌、嗜盐菌等。,嗜盐菌获能途径:,三、光能微生物的生物氧化,底物水平磷酸化:物质在生物氧化中所生成的一些含有高能键的化合物直接偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式,叫底物水平磷酸化。 氧化磷酸化
10、:物质在生物氧化中所生成的NADH和FADH2可通过位于线粒体内膜和细菌质膜上的电子传递系统或其他氧化性物质,在此过程中偶联ATP或GTP的合成,这种产生ATP等高能分子的方式,叫氧化磷酸化。 光合磷酸化:当一个叶绿素分子吸收光量子而被激活后,释放一个电子,这个电子经过电子传递系统而偶联ATP或GTP的合成,叫光合磷酸化。(指光能转变为化学能的过程。),环式光合磷酸化:叶绿素释放的高能电子依次通过铁氧化蛋白,辅酶Q,细胞色素b和f,再返回带正电荷的叶绿素分子。在辅酶Q向细胞色素传递电子的时候,造成质子跨膜运动而合成ATP。(紫色硫细菌,紫色非硫菌、绿色硫细菌,绿色非硫细菌) 非环式光合磷酸化:
11、高等植物和篮细菌与光合细菌不同,它们可以裂解水来提供细胞的还原力。它们含有两个反应中心,连同天线色素,初级电子受体和供体一起构成光合系统I合光合系统II,这两个系统 偶联,进行非环式光合磷酸化。,(二)微生物的光合磷酸化作用,(三)进行光合磷酸化微生物的特点,1、细菌内含光合色素:菌视紫质、菌绿质、菌叶绿素、类胡萝卜素、藻青素等。 2、具光合结构:有光合色素和电子传递系统的存在位点。如:蓝细菌 类囊体 红螺菌、红硫菌在细胞膜内壁形成单位膜组成的光合结构。 3、光合细菌中,光照越强,光合结构越多。,合成特点:合成机制复杂,步骤多,且合成部位几经转移;合成过程中须要有能够转运与控制肽聚糖结构元件的
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