工业微生物代谢控制育种.ppt
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1、第八章 工业微生物代谢控制育种,主要内容:概论初级代谢的调节控制次级代谢的调节控制代谢控制育种,代谢控制发酵大体过程如下:,以生物化学和遗传学为基础,研究代谢产物的生物合成途径和代谢调节的机制选择巧妙的技术路线,通过遗传育种技术获得解除或绕过了微生物正常代谢途径的突变株从而人为地使有用产物选择性地大量合成和累积。,代谢控制发酵的关键:取决于微生物代谢调控机制是否能够被解除,能否打破微生物正常的代谢调节,人为地控制微生物的代谢。,实现代谢控制目标的手段:代谢控制育种和发酵过程的代谢控制培养,而代谢控制育种则为主要支柱技术。,微生物菌体积累的发酵产物主要有 酶 代谢产物(酒精、甘油、乳酸、丙酮、丁
2、醇、有机酸、氨基酸、核苷酸、蛋白质、抗生素、维生素、脂肪、多糖等),这些产物中有些是某种微生物在一定的环境条件下生成的,如酒精、乳酸等;也有许多产物是生理正常的微生物不能过量积累的,必须是具有特异生理特征的微生物才能积累。人为地改变微生物的代谢调控机制,使有用的中间代谢产物过量积累,这种发酵称为代谢控制发酵。,考察工业微生物发展史,可以看到经典的诱变育种具有一定盲目性,而代谢控制育种将微生物遗传学的理论与育种实践密切结合,先研究目的产物的生物合成途径、遗传控制及代谢调节机制,然后进行定向控制育种。代谢控制发酵的出现与发展,与以下几方面是密不可分的:生物化学的发展,确立了代谢图谱,同时发现了代谢
3、过程中的各种调节机制;分子生物学和分子遗传学的发展,可以人为地在DNA分子水平上改变微生物的代谢,多方面利用微生物的代谢活性;合理控制环境,采用过程控制方法,对发酵过程进行最优化控制,使目的产物大量积累。,第一节 概 论,二、次级代谢产物和次级代谢,根据Demain的定义:“次级代谢产物是对产生它们的生物体本身不需要的一种产物”。这些物质有抗生素、生长刺激素、生物碱、色素、毒素以及甾体等。通常把以初级代谢产物为前体,合成次生产物的代谢体系称为次级代谢。,三、初级代谢与次级代谢的关系,1.菌体代谢方面 抗生素是微生物的次级代谢产物中的一大类。微生物的初级代谢与次级代谢既有区别,又有联系。,许多抗
4、生素的基本结构是由少数几种初级代谢产物构成的,所以次级代谢产物是以初级代谢产物为母体衍生出来的,次级代谢途径并不是独立的,而是与初级代谢途径有密切关系的。糖代谢中间体,既可用来合成初级代谢产物,又可用来合成次级代谢产物,这种中间体叫做分支(叉)中间体。,次级代谢产物的合成,至少有一部分取决于与初级代谢产物无关的遗传物质,并和由这类遗传物质形成的酶所催化的代谢途径有关,它们多数是特异菌株。从代谢途径来看,次级代谢产物是以初级代谢产物为前体衍生出来的,见下图。,由初级代谢产物衍生的次级代谢产物的生物合成途径有七种。在这些次级代谢途径中所涉及的酶有的是初级代谢酶,有的是次级代谢所特有的酶。初级代谢与
5、次级代谢都受菌体的代谢调节,在调节控制上是相互影响的,当与抗生素合成有关的初级代谢途径受到控制时,抗生素的生物合成必然受阻。葡萄糖碳架参入途径 莽草酸途径 与核苷有关的途径 聚酮糖和聚丙酸途径 由氨基酸衍生的途径 甲羟戊酸途径 其他复合途径,综上所述,在代谢途径、酶系关系以及调控上,次级代谢与初级代谢都有着密切关系。因此,在研究次级代谢时,必须与初级代谢联系起来考虑。,2.遗传代谢方面,初级代谢与次级代谢同样都受到核内DNA的调节控制,而次级代谢产物还受到与初级代谢产物合成无关的遗传物质的控制,即受核内遗传物质(染色体遗传物质)和核外遗传物质(质粒)的控制.有一部分代谢产物的形成,取决于由质粒
6、信息产生的酶所控制的代谢途径,这类物质称为质粒产物。由于这类物质的形成直接或间接受质粒遗传物质的控制,因而产生了质粒遗传的观点。也有只由染色体DNA控制的抗生素产物。,次级代谢产物生物合成与初级代谢产物的关系,第二节 初级代谢的调节控制,一、酶合成的调节,通过调节酶合成量进而调节代谢速率,是在基因水平上(原核生物中转录水平)的代谢调节特点:间接缓慢、节约能量和原料酶合成调节诱导酶合成阻遏酶合成 酶合成调节的类型诱导:当环境中存在诱导物(底物及类似物、底物前体)时,促进酶合成,诱导方式有同时诱导、顺序诱导 阻遏:过量代谢产物阻碍代谢途径中包括关键酶在内的一系列酶的合成,从而控制代谢,减少末端产物
7、的合成,酶合成调节的机制,乳糖操纵子的调节,色氨酸操纵子的反馈阻遏,DNA,葡萄糖分解代谢物X阻止CAP-cAMP 的形成,从而阻止了RNA聚合酶与启动基因上结合位点(RNApol.)的结合,即使有诱导物乳糖存在,与乳糖代谢有关的酶仍无法合成,二、酶活性的调节,通过改变现成的酶分子活性来调节新陈代谢的速率的方式。是酶分子水平上的调节,属于精细的调节。(一)调节方式:包括两个方面:1、酶活性的激活:在代谢途径中后面的反应可被较前面的反应产物所促进的现象;常见于分解代谢途径。如:粗糙脉孢霉的异柠檬酸脱氢酶的活性受柠檬酸促进2、酶活性的抑制:包括:竞争性抑制和反馈抑制。概念:反馈:指反应链中某些中间
8、代谢产物或终产物对该途径关键酶活性的影响。凡使反应速度加快的称正反馈;凡使反应速度减慢的称负反馈(反馈抑制);反馈抑制主要表现在某代谢途径的末端产物过量时可反过来直接抑制该途径中第一个酶的活性。主要表现在氨基酸、核苷酸合成途径中。特点:作用直接、效果快速、末端产物浓度降低时又可解除,1.直线式代谢途径中的反馈抑制:苏氨酸脱氨酶苏氨酸-酮丁酸异亮氨酸反馈抑制其它实例:谷氨酸棒杆菌的精氨酸合成2.分支代谢途径中的反馈抑制:在分支代谢途径中,反馈抑制的情况较为复杂,为了避免在一个分支上的产物过多时不致同时影响另一分支上产物的供应,微生物发展出多种调节方式。主要有:同功酶的调节,顺序反馈,协同反馈,积
9、累反馈调节等。,(二)反馈抑制的类型,(1)同功酶调节isoenzyme,定义:催化相同的生化反应,而酶分子结构有差别的一组酶。意义:在一个分支代谢途径中,如果在分支点以前的一个较早的反应是由几个同功酶催化时,则分支代谢的几个最终产物往往分别对这几个同功酶发生抑制作用。某一产物过量仅抑制相应酶活性,对其他产物没影响。举例:大肠杆菌的天冬氨酸族氨基酸合成的调节,(2)协同反馈抑制concerted feedback inhibition,定义:分支代谢途径中几个末端产物同时过量时才能抑制共同途径中的第一个酶的一种反馈调节方式。举例:谷氨酸棒杆菌(Corynebacterium glutamicu
10、m)多粘芽孢杆菌(Bacillus polymyxa)天冬氨酸族氨基酸合成中天冬氨酸激酶受赖氨酸和苏氨酸的协同反馈抑制和阻遏。,(3)合作反馈抑制cooperative feedback inhibition,定义:两种末端产物同时存在时,共同的反馈抑制作用大于二者单独作用之和。举例:在嘌呤核苷酸合成中,磷酸核糖焦磷酸酶受AMP和GMP(和IMP)的合作反馈抑制,二者共同存在时,可以完全抑制该酶的活性。而二者单独过量时,分别抑制其活性的70%和10%。,(4)积累反馈抑制cumulative feedback inhibition,定义:每一分支途径末端产物按一定百分比单独抑制共同途径中前面的
11、酶,所以当几种末端产物共同存在时它们的抑制作用是积累的,各末端产物之间既无协同效应,亦无拮抗作用。,(5)顺序反馈抑制sequential feedback inhibition,一种终产物的积累,导致前一中间产物的积累,通过后者反馈抑制合成途径关键酶的活性,使合成终止。举例:枯草芽孢杆菌芳香族氨基酸合成的调节,(三)反馈抑制的机制,尽管反馈抑制的类型很多,但其主要的作用方式在于末端产物对反应途径中调节酶的抑制。受反馈抑制的调节酶一般都是变构酶,酶活力调控的实质就是变构酶的变构调节。变构酶的酶蛋白分子一般都是由两个以上亚基组成的多聚体,具有四级结构,这是能够产生变构作用的物质基础。变构酶分子具
12、有两个结合位点,一个是与底物结合的催化中心(活性中心),另一个可与调节因子(又称效应物)相结合的调节中心(变构中心)。,变构效应:当效应物与调节中心结合后,可引起酶蛋白分子发生构象变化,从而引起酶的活性中心对底物的亲和力和催化能力的改变,激活或阻碍了酶和它的底物的结合,促进或抑制了酶活力,使整个代谢途径的快慢受到调节。,27,突变前 突变后 反馈抑制与抗反馈抑制突变,效应物,底物,三、反馈阻遏与反馈抑制的比较,第三节 次级代谢的调节控制,1.细胞生长期到抗生素产生期的过渡在细胞生长期,负责次级代谢产物合成的酶处于抑制或阻遏状态,进入稳定期,这些酶便开始被激活或被合成(解除阻遏作用的原因是多方面
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