《微生物学六章》PPT课件.ppt
《《微生物学六章》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《微生物学六章》PPT课件.ppt(69页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、内容回顾,六类营养元素微生物的营养类型培养基的类型和配制原则营养物质的吸收方式,微生物的代谢,微生物的分解代谢与合成代谢,1、ATP生成及利用;2、微生物氧化产生化学能的方式,1、己糖的分解;2、丙酮酸代谢的多样性,抗生素、生长刺激素、毒素、色素,重点:糖的代谢途径细菌中特有的ED途径ATP生成方式及利用途径有氧呼吸、厌氧呼吸及发酵的区别微生物次生代谢产物的种类及用途,微生物的代谢,代谢是细胞内发生的各种化学反应的总称,它主要由分解代谢(catabolism)和合成代谢(anabolism)两个过程组成。,第一节 微生物的代谢概述,5,微生物学,分解代谢的三个阶段:第一阶段是将蛋白质、多糖及脂
2、类等大分子营养物质降解成为氨基酸、单糖及脂肪酸等小分子物质;第二阶段是将第一阶段产物进一步降解成更为简单的乙酰辅酶A、丙酮酸以及能进入三羧酸循环的某些中间产物,在这个阶段会产生一些ATP、NADH及FADH2;,6,微生物学,分解代谢的三个阶段:第三阶段是通过三羧酸循环将第二阶段产物完全降解生成CO2,并产生ATP、NADH及FADH2。第二和第三阶段产生的ATP、NADH及FADH2通过电子传递链被氧化,可产生大量的ATP。,合成代谢是指细胞利用简单的小分子物质合成复杂大分子的过程,在这个过程中要消耗能量。合成代谢所利用的小分子物质源于分解代谢过程中产生的中间产物或环境。,第二节 微生物的产
3、能代谢,光能自养和光能异养微生物的能源,光能营养型,化能营养型,最初能源,非环式光合磷酸化环式光合磷酸化嗜盐菌紫膜的光合作用,底物水平磷酸化呼吸链光合磷酸化,ATP的生成,1、ATP的产生及利用,底物水平磷酸化产生ATP,含有高能磷酸键的化合物能过酶的作用将其高能磷酸根转移给ADP生成ATP的过程。(不需氧,不经电子传递链),XPADPXATP,通过呼吸链产生ATP,呼吸链(电子传递链)与质子浓度差推动的ATP的形成。,化能异养菌产生ATP的方式化能自养菌产生ATP的方式,通过呼吸链产生ATP,化能异养菌产生ATP的方式,Energy generation in Nitrosomonas.On
4、ly two enzymes,ammonia monooxygenase(AMO)and hydroxylamine oxidoreductase(HAO)are involved in the oxidation of ammonia to nitrite.,化能自养细菌产生ATP,某些微生物从氧化无机物获得能量,同化合成细胞物质,这类细菌称为化能自养微生物。它们在无机能源氧化过程中通过氧化磷酸化产生ATP。氨的氧化,NH3,HNO2,HNO3硫的氧化,H2S,S,SO32-,SO42-铁的氧化,Fe2+,Fe3+氢的氧化,H2,H,厌氧的红螺菌目,光能驱动的ATP的形成,(1),光能驱动的
5、ATP的形成,(2),P:细菌视紫红质,光能驱动的ATP的形成,(3),最初能源,小结:,形成的能量ATP用于什么地方呢?,运动,Photobacterium,能量贮存,微生物氧化化学物质,释放其中的化学能的过程,称生物氧化。,2、微生物氧化产生化学能的方式,呼吸、无氧呼吸及发酵作用的比较,(1)呼吸作用,定义:以分子氧作为最终电子(和氢)受体的氧化作用。,特点是:有氧存在氧化彻底产能量大,微生物种类:需氧菌和兼性厌氧菌;既有化能异养菌,又有化能自养菌。,(2)无氧呼吸作用,定义:以外源无机氧化物如NO3、NO2、SO4、S2O3、和CO2等作为最终电子(或氢)受体的氧化作用。,特点是:无氧存
6、在以外源无机氧化物为电子受体产能量较低,(2)无氧呼吸作用,硝酸盐呼吸(又称反硝化作用或异化性硝酸盐还原作用),是反硝化细菌在缺氧条件下,将硝酸盐还原亚硝酸盐、NO、N2O直至N2的过程。,(2)无氧呼吸作用,反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。,硝酸盐呼吸(又称反硝化作用或异化性硝酸盐还原作用),松土(保持土壤的疏松状态)排水(保证土壤中有良好的通气),如何克服呢?,硫酸盐呼吸(又称反硫化作用),是硫酸盐还原细菌(或反硫化细菌)在无氧条件下,以硫酸盐为最终电子受体,产生H2S及能量的过程。,浸水或通气不良的土壤中,造成植物烂根。,“鬼火”,无氧条件下
7、,某些微生物以磷酸盐为最终电子受体,生成磷化氢,后者是一种易燃气体。,尸体腐败变质时,容易发生这种情况。在夜晚,气体燃烧会发出绿幽幽的光,即“鬼火”。,实验室:,白磷+浓氢氧化钾溶液,磷化氢,加热,(3)发酵,狭义定义:在无氧条件下,电子(或氢)供体及受体都是有机化合物的氧化作用。有时最终电子(或氢)的受体就是电子供体的分解产物。产能效率极低。,脱羧,厌氧和酸性,微生物细胞将有机物氧化释放的电子直接交给来自底物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。,33,微生物学,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
8、电子传递系统传给外源电子受体,从而生成水或其他还原型产物并释放出能量的过程,称为呼吸作用。呼吸作用与发酵作用的根本区别在于:电子载体不是将电子直接传递给底物降解的中间产物,而是交给电子传递系统,逐步释放出能量后再交给最终电子受体。,第三节 微生物的分解代谢,一、己糖的分解EMP途径、HMP途径、ED途径、磷酸解酮酶途径二、丙酮酸代谢的多样性厌氧发酵,一、己糖的分解1、EMP途径(Embden-Meyerhof pathway)又称为糖酵解途径。(P169),10步反应两个阶段,2、HMP途径(磷酸戊糖途径,单磷酸己糖途径),磷酸戊糖途径可分为氧化阶段和非氧化阶段。一个HMP途径循环的结果为:,
9、HMP途径的生理功能 碳骨架还原力,3、ED途径(The Entner-Doudorff Pathway),2-酮-3-脱氧-6-磷酸葡萄糖酸醛缩酶,关键酶,The Entner-Doudorff Pathway,产能低:只得1 ATP、1 NADH和1NADPH。,4、磷酸解酮酶途径:磷酸解酮酶途径是明串珠菌在进行异型乳酸发酵过程中分解己糖和戊糖的途径。特征性酶是磷酸解酮酶。具有磷酸戊糖解酮酶的称为PK途径。具有磷酸己糖解酮酶的叫HK途径。P175,1 酒精发酵,二、厌氧发酵与丙酮酸代谢的多样性,2.乳酸发酵,3丁酸发酵,厌氧发酵是指在无氧条件下,一些微生物将丙酮酸转化为各种发酵产物的过程。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微生物学六章 微生物学 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5508418.html