第六章微生物的代谢bppt课件.ppt
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1、第六章 微生物的代谢,本章内容,第一节 代谢概论第二节 微生物的产能代谢第三节 大分子物质的分解代谢第四节 分解代谢和合成代谢间的联系第五节 微生物独特合成代谢途径第六节 微生物的代谢调控与发酵生产,多糖不能直接透过微生物的细胞膜进入细胞。一般需要微生物分泌胞外酶将其水解成双糖或单糖才能进入细胞被利用。,一、多糖和二糖的分解,(1)淀粉的分解:淀粉酶、糖化酶、普鲁兰酶等,(2)纤维素和半纤维素的分解,天然纤维素,C1酶,短链纤维素,Cx酶,纤维二糖,-葡萄糖苷酶,葡萄糖,半纤维素可以通过木聚糖酶等复合酶水解成单糖。,第三节 大分子物质的分解代谢,(3)果胶的分解,果胶由半乳糖醛酸以-1,4糖苷
2、键形成的直链状高分子化合物。果胶酶主要有三种:果胶裂解酶、果胶甲酯水解酶和果胶聚半乳糖醛酸酶。,(4)二糖的分解,蔗糖、麦芽糖、乳糖、纤维二糖等能被微生物分解利用。,微生物分解利用二糖有两种方式:一是水解酶将其水解为单糖;另一种是由相应的磷酸化酶将其分解。,1)蔗糖的分解,许多微生物细胞能够分泌蔗糖水解酶:,蔗糖+H2O 蔗糖水解酶 葡萄糖 果糖,在嗜糖假单胞菌中由蔗糖磷酸化酶催化蔗糖磷酸化反应:,蔗糖+H3PO4 蔗糖磷酸化酶 葡萄糖-1-磷酸 果糖,2)麦芽糖的分解,麦芽糖+H2O 麦芽糖水解酶 2葡萄糖,麦芽糖+H3PO4 麦芽糖磷酸化酶 葡萄糖-1-磷酸 葡萄糖,3)乳糖的分解,乳糖+
3、H2O-半乳糖苷酶 葡萄糖+半乳糖,4)纤维二糖的分解,纤维二糖可在纤维二糖磷酸化酶的催化下分解:,纤维二糖+H3PO4 纤维二糖磷酸化酶 葡萄糖-1-磷酸 葡萄糖,二、油脂的分解,通过脂酶将油脂分解成甘油和脂肪酸。,1、甘油的利用:,直接吸收后经磷酸化并转变为磷酸二羟丙酮,2、脂肪酸的利用:,经-氧化途径产生乙酰CoA后被利用,脂肪酸的-氧化途径,R,HS-CoA,1、氨基酸的直接利用;2、氨基酸的脱氨分解;3、氨基酸的脱羧分解;,三、蛋白质的分解,通过蛋白酶将蛋白质分解成肽,并可继续分解成氨基酸。,氨基酸的利用:,第四节 分解代谢和合成代谢间的联系,分解代谢和合成代谢的关系,分解代谢和合成
4、代谢关系的特点:,分解代谢与合成代谢的联系紧密,互不可分;联结分解代谢和合成代谢的重要中间代谢产物有12种;在长期的进化中,生物体通过两用代谢途径和代谢回补顺序使生物体有条不紊地正常运转;,一、两用代谢途径,凡在分解代谢和合成代谢中均具有功能的代谢途径,称为两用代谢途径(amphibolic pathway)。,EMP、HMP和TCA循环等都是重要的两用途径。例如:葡糖异生作用(gluconeogenesis)。,在两用代谢途径中,合成途径并非分解途径的完全逆转。在分解代谢与合成代谢途径的相应代谢步骤中,往往还包含了完全不同的中间代谢物。在真核生物中,合成代谢和分解代谢一般在细胞的不同区域中分
5、隔进行;原核生物因其细胞结构上的间隔程度低,故反应的控制主要在简单的酶分子水平上进行。,两用代谢途径的特点:,二、代谢物回补顺序,作用:当重要产能途径中的关键中间代谢物必须被大量用作生物合成的原料而抽走时,仍可保证能量代谢的正常进行。,代谢物回补顺序(anaplerotic sequence),又称 代谢物补偿途径或添补途径(replenishment pathway),是指能补充两用代谢途径中因合成代谢而消耗的中间代谢物的那些反应。,不同的微生物种类或同种微生物在不同碳源下,有不同的代谢物回补顺序。与EMP途径和TCA循环有关的回补顺序约有10条。,乙醛酸循环(glyoxylate cycl
6、e):又称乙醛酸支路(glyoxylate shunt),是TCA循环的一条回补途径,可使TCA循环不仅具有高效产能功能,而且还兼有可为许多重要生物合成反应提供有关中间代谢物的功能,例如草酰乙酸可合成天冬氨酸,酮戊二酸可合成谷氨酸,琥珀酸可合成叶卟啉等。,在乙醛酸循环中有两个关键酶它们可使丙酮酸和乙酸等化合物合成4C二羧酸,以保证微生物正常生物合成的需要。,异柠檬酸裂合酶(isocitrate lyase,ICL),苹果酸合酶(malate synthase,MS),乙醛酸循环的总反应式:2丙酮酸琥珀酸2CO2,乙醛酸循环中的两个关键反应:,乙醛酸循环示意图,具有乙醛酸循环的微生物,普遍是好氧
7、菌,例如可用乙酸作唯一碳源生长的一些细菌,包括Acetobacter(醋杆菌属)、Azotobacter(固氮菌属)、E.coli、Enterobacter aerogenes(产气肠杆菌)、Paracoccus denitrificans(脱氮副球菌)、Pseudomonas fluorescens(荧光假单胞菌)、Rhodospirillum(红螺菌属)等;真菌中的Saccharomyces(酵母属)、Aspergillus niger(黑曲霉)、Penicillium(青霉属)等。,自养微生物的CO2固定 生物固氮 细胞壁肽聚糖的合成 微生物次生代谢物的合成,第五节 微生物独特合成代谢途
8、径,一、自养微生物的CO2固定,各种自养微生物在其氧化磷酸化和光合磷酸化中获取的能量主要用于CO2的固定。,在微生物中固定CO2的4条途径:Calvin循环厌氧乙酰CoA途径逆向TCA循环途径羟基丙酸途径,(一)Calvin循环(Calvin cycle),Calvin循环又称Calvin-Benson循环、Calvin-Bassham循环、核酮糖二磷酸途径或还原性戊糖磷酸循环。这一循环是光能自养生物和化能自养生物固定CO2的主要途径。,核酮糖二磷酸羧化酶(ribulose biphosphate carboxylase,简称RuBisCO)和磷酸核酮糖激酶(phosphoribulokina
9、se)是本途径中两种特有的酶。,利用Calvin循环进行CO2固定的生物包括绿色植物、蓝细菌、多数光合细菌(光能自养型)和硫细菌、铁细菌、硝化细菌等(化能自养型)。,Calvin循环,如果以产生1个葡萄糖分子来计算,则Calvin循环的总式为:,6CO212NAD(P)H218ATP C6H12O612NAD(P)18ADP18Pi,厌氧乙酰CoA途径又称活性乙酸途径(anaerobic acetic acid pathway)。这种非循环式的CO2固定机制主要存在于一些产乙酸菌、硫酸盐还原菌和产甲烷菌等化能自养细菌中,整个反应的关键酶是CO脱氢酶。,(二)厌氧乙酰CoA途径(anaerobi
10、c acytyl-CoA pathway),(三)逆向TCA循环一些绿色硫细菌固定CO2的方式;特殊酶为柠檬酸裂合酶。(四)羟基丙酸途径少数绿色硫细菌以H2或H2S作电子供体进行自养 生活时所特有的一种CO2的固定机制;其关键步骤是羟基丙酸的产生;此类细菌无Calvin循环和逆向TCA循环途径。,二、生物固氮,生物固氮(biological nitrogen fixation)是指大气中的分子氮通过微生物固氮酶的催化而还原成氨的过程,生物界中只有原核生物才具有固氮能力。,自生固氮菌(free-living nitrogen-fixer)独立进行固氮,种类繁多共生固氮菌(free-living
11、nitrogen-fixer)必须与它种生物共生在一起时才能进行固氮联合固氮菌(associative nitrogen-fixer)必须生活在植物根际、叶面、动物肠道等处 才能固氮。,(一)固氮微生物的种类,第三节 微生物独特合成代谢途径,自生固氮菌,好氧,化能异养:固氮菌属(Azotobacter),拜叶林克氏菌属(Beijerinckia),化能自养:氧化亚铁硫杆菌(Thiobacillus ferroxidans),光能自养:念珠蓝菌属(Nostoc),鱼腥蓝菌属(Anabaena),兼性厌氧,化能异养:克雷伯氏菌属(Klebsiella),多粘芽孢杆菌(Bacillus polymy
12、xa),光能异养:红螺 菌属(Rhodospirillum),红假单胞菌属(Rhodopseudomonas),厌氧,化能异养:巴氏梭菌(Clostridium pasteurianum),脱硫弧菌属(Desulforibrio),光能自养:着色菌属(Chromatium),绿假单胞菌属(Chloropseudomonas),1.自生固氮菌(free-living nitrogen-fixer),自生固氮菌指一类不依赖与它种生物共生而能独立进行固氮的微生物。,第三节 微生物独特合成代谢途径,2.共生固氮菌(symbiotic nitrogen-fixer),共生固氮菌,根瘤,豆科植物:根瘤菌属
13、(Rhizobium),固氮根瘤菌属(Azorhizobium),非豆科植物:弗兰克氏菌属放线菌(Frankia),植物,地衣:念珠蓝菌属(Nostoc),鱼腥蓝菌属(Anabaena),满江红:满江红鱼腥蓝细菌(Anabaena azollae),共生固氮菌指必须与它种生物共生在一起时才能进行固氮的微生物。,第三节 微生物独特合成代谢途径,3.联合固氮菌(associative nitrogen-fixer),联合固氮菌,根际:雀稗固氮菌(Azotobacter paspali),叶面:Beijerinckia,Azoto bacter,动物肠道:肠杆菌属(Enterobacter),(二)
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