食品微生物第五章微生物的营养和培养基课件.ppt
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1、第五章 微生物营养,第一节 微生物细胞的化学组成第二节 微生物的营养物质及生理功能第三节微生物对营养物质的吸收方式第四节微生物的营养类型第五节 培养基,第一节 微生物细胞的化学组成 微生物细胞化学组成成分析表明,与其他高等动植物细胞一样,细胞也是大量元素碳、氢、氧、氮、磷、硫(这六种元素占细菌细胞干重的97)和微量元素铁、锰、锌等构成。 微生物细胞中这些元素主要以蛋白质、糖、脂、核酸、维生素及它们的降解产物、代谢产物等有机物质,水和无机盐等无机物质的形式存在。水是细胞中的一种主要成分,一般可占细胞干重的90以上。,微生物细胞中几种主要元素的含量(干重的百分数),微生物细胞的化学组成,第二节 微
2、生物的物质及生理功能营养物(nutrient): 那些能够满足机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需要的物质通常称为微生物的营养物质。 营养(或叫营养作用,nutrition ): 微生物获得与利用营养物质的过程通常称为营养。,微生物和动物、植物营养要素的比较,碳源(carbon source)凡是提供微生物营养所需的碳元素(碳架)的营养源,称为碳源。 碳源物质的功能:构成细胞物质;为机体提供整个生理活动所需要的能量(异养微生物)。 微生物的碳源谱 无机含碳化合物:如CO2和碳酸盐等。 有机含碳化合物:糖与糖的衍生物、脂类、醇类。有机酸、烃类、 芳香族化合物以及各种含氮的化合物。 微生物不同,利
3、用上述含碳化合物的能力不同,如假单胞菌属中 的某些种可以利用90种以上的不同类型的碳源物质;而某些甲基营养 型细菌只能利用甲醇或甲烷等一碳化合物进行生长。,微生物的碳源谱,氮源(nitrogen source) 凡是提供微生物营养所需的氮元素的营养源,称为氮源。 氮源物质的主要作用是合成细胞物质中含氮物质,少数自养细菌能利用铵盐、硝酸盐作为机体生长的氮源与能源,某些厌氧细菌在厌氧与糖类物质缺乏的条件下,也可以利用氨基酸作为能源物质。 微生物的氮源谱见表,微生物的氮源谱,实验室常用的无机氮源有碳酸铵、硝酸盐、硫酸铵、尿素、蛋白胨、牛肉膏、酵母膏等。 生产上常用的氮源有硝酸盐、铵盐、尿素、氨以及蛋
4、白含量较高的鱼粉、蚕蛹粉、黄豆饼粉、花生饼份、玉米浆等。 蛋白氮必须通过水解之后降解成胨、肽、氨基酸等才能被机体利用,这种氮源叫迟效氮源。 无机氮源或以蛋白质降解产物形式存在的有机氮源可以直接被菌体吸收利用,这种氮源叫做速效氮源。 多数微生物可以利用无机含氮化合物作为氮源,也可以利用有机含氮化合物作为氮源。但有些微生物没有将无机氮合成有机氮的能力,它们不能把尿素、铵盐等这些无机氮源自行合成他们生长所需的氨基酸,而需要从外界吸收现成的氨基酸作为氮源才能生长,这类微生物叫做氨基酸异养型微生物,也叫营养缺陷型。,3、能源 指能为微生物的生命活动提供最初能量来源的营养物或辐射能。 微生物的能源谱: 有
5、机物:化能异养微生物的能源(同碳源) 化学物质 能源谱: 无机物:化能自养微生物的能源(不同于碳源) 辐射能:光能自养和光能异养微生物的能源,化能自养微生物的能源物质都是一些还原态的无机物质,例如:NH4+、NO2-、S、H2S、H2、Fe2+ 等,能利用这些物质作为能源的全部是细菌,如:硝酸细菌、亚硝酸菌、硫化细菌、硫细菌、铁细菌、硫细菌、氢细菌和铁细菌等。这些无机养料常常是双功能的(如: NH4+ 既是硝酸细菌的能源,又是它的氮源。) 有机营养物常有双功能或三功能作用,既是异养微生物的能源,又是它们的碳源或氮源。 辐射能是单功能的,只为光能微生物提供能源。,生长因子(growth fact
6、or) 是一类对微生物正常代谢必不可少且不能用简单的碳源或氮源自行合成的有机物。 主要包括维生素、氨基酸、嘌呤和嘧啶(碱基)及其衍生物,此外还有甾醇、 胺类、脂肪酸等等。 生理功能 : 1.构成细胞成分;2.调节代谢,维持正常生命活动。,无机盐 是微生物生长必不可少的一类营养物质,它们为机体生长提供多种重要的生理功能,包括大量元素和微量元素。 大量元素:P、S、K、Mg、Ca、Na、Fe等。 (微生物生长所需浓度在10-310-4mol/L) 微量元素:Cu、Zn、Mn、Mo、Co等。 (微生物生长所需浓度在10-610-8mol/L) 一般微生物生长所需要的无机盐有:硫酸盐、磷酸盐、氯化物以
7、及含有钠、钾、镁、铁等金属元素的化合物。,无机盐的生理功能 细胞内一般分子成分(P、S、Ca、Ma 、Fe等) 一般功能 渗透压的维持(Na+等) 生理调节物质 酶的激活剂(M a2+等) 大量元素 pH的稳定无 化能自养菌的能源(S、Fe2+、NH4+、NO2-等)机 特殊功能 盐 无氧呼吸时的氢受体(NO3-、SO42-等) 酶的激活剂(Cu2+、Mn2+ 、Zn2+等) 微量元素 特殊分子结构成分(Co、Mo等),水分: 水分是生物细胞的主要化学成分,其重要的生理功能表现在下列几个方面:1. 细胞的构成成分2.一系列生理生化反应的反应介质3.参与许多生理生化反应4. 有效地控制细胞内的温
8、度变化,第三节 微生物吸收营养物质的方式,单纯扩散(simple diffusion)促进扩散(facilitated diffusion)主动运输(active transport)基团转移 (group translocation),被动扩散(单纯扩散) 扩散是非特异性的营养物质吸收方式; 在扩散过程中营养物质的结构不发生变化; 物质运输的速率由细胞膜内外浓度差决定; 扩散是一个不需要代谢能的运输方式,二、促进扩散 促 进 扩散 : 借助 于 膜上底 物 特 异 性 载 体 蛋白的 参与 , 加 快环境中 高浓 度 物质进 入 细胞, 直至膜两侧 的 溶 质 浓 度 相 等为 止 。 通
9、过 促 进 扩散 进 入 细胞的营养物质 主 要有 氨基 酸、 单 糖、维 生素 及 无机盐 等 营养物质本身在分子结构上也不会发生变化 不消耗代谢能量,故不能进行逆浓度运输 运输的速率由胞内外该物质的浓度差决定需要细胞膜上的载体蛋白(透过酶)参与物质 运输被运输的物质有高度的立体专一性,Na+,K+-ATPase系统位于细胞膜上的一种离子通道蛋白,其作用是通过该蛋白构象的改变,把细胞内的Na运出细胞,同时将K+运回细胞内,即实现了Na+与K+的置换。细胞内高浓度K+是许多酶的活性和蛋白质合成所必须的。,Na+,K+-ATPase系统,Na+,K+-ATPase系统位于细胞膜上的一种离子通道蛋
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