昆工环境工程微生物.ppt
《昆工环境工程微生物.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《昆工环境工程微生物.ppt(145页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第四章 微生物的生理 Microbial Metabolism,本章理论知识 P100P161Chapter outline,第一节 微生物的酶 Microbial Enzyme第二节 微生物的营养 Microbial Nutrition 第三节 微生物的能量代谢 Microbial Metabolism第四节 微生物的合成代谢 The Synthetic Phase of Metabolism,1.掌握酶的基本概念、催化特性及酶促反应动力学。2.掌握微生物所需的六大营养要素、碳氮磷比及培养基;掌握微生物营养类型的划分及代表微生物举例。3.掌握营养物质进入微生物细胞的方式,各种运输方式的主要特
2、点及相互间的区别。4.掌握微生物的产能代谢的三种类型,重点掌握微生物的光合作用。,本章需要掌握的知识点,第一节、微生物的酶 Enzymes,一 酶的概念 p100 酶(enzyme)是由活细胞产生的生物催化剂,这种催化剂具有极高的催化效率和高度的底物特异性,其化学本质是蛋白质。Enzymes are proteins that catalyze chemical reactions.Enzymes are selective for their substrates and speed up reactions.,二、酶的分子组成 酶分子可根据其化学组成的不同,可分为单纯酶和结合酶(全酶)两类
3、。结合酶:则是由酶蛋白和辅助因子两部分构成,,与酶的底物特异性有关,与酶的催化活性有关,三、酶的催化特性 p110能加速反应 具有专一性 催化条件温和对环境条件敏感催化效率高,四、影响酶促反应速率的因素 p115 Factors that influence enzyme activity 酶反应动力学主要研究酶催化的反应速度以及影响反应速度的各种因素。1底物浓度对反应速度的影响:,2酶浓度对反应速度的影响:当反应系统中底物的浓度足够大时,酶促反应速度与酶浓度成正比。,3温度对反应速度的影响:酶促反应速度随温度的增高而加快,但当温度增加达到某一点后,反应速度迅速下降。,酶的最适温度,酶的最适温
4、度,4pH对反应速度的影响:钟形曲线pH过高或过低均可导致酶催化活性的下降。,5抑制剂对反应速度的影响:凡是能降低酶促反应速度,但不引起酶分子变性失活的物质统称为酶的抑制剂。不可逆抑制作用:抑制剂与酶分子的必需基团共价结合引起酶活性的抑制,不能采用透析等简单方法使酶活性恢复的抑制作用就是不可逆抑制作用。,可逆抑制作用:抑制剂以非共价键与酶分子可逆性结合造成酶活性的抑制 可采用透析等简单方法去除抑制剂而使酶活性完全恢复的抑制作用就是可逆抑制作用。,6激活剂对反应速度的影响:酶的激活剂:能够促使酶促反应速度加快的物质。酶的激活剂大多数是金属离子,如K+、Mg2+、Mn2+等,唾液淀粉酶的激活剂为C
5、l-。,第四章 微生物的生理,第二节、微生物的营养及营养类型 p119一、微生物细胞的化学组成1.微生物机体质量的70%90%为水分.2.10%30%为干物质.有机物:蛋白质、核酸、糖类及脂类有机物占90%97%,无机物:P、S、K、Na、Ca、Mg、Fe、Cl和微量元素Cu、Mn、Zn、B、Mo、Co、Ni等占3%10%。,二、微生物必需的营养物质 p121,1、水 水在机体中的生理作用:微生物细胞的重要组成成分 一系列生理生化反应都离不开水 营养物质的吸收与代谢产物的分泌 水的比热高,又是热的良好导体,2、碳素营养(碳源)p121定义:构成微生物细胞或代谢产物中碳素来源的营养物质。自养型生
6、物:CO2 异养型生物:有机碳化物碳源物质:糖类,醇类(甘油,甘露醇),有机酸(苹果酸,丁酸)烃类化合物等。生理功能:组成细胞蛋白质的骨架,能量的来源。,3、氮素营养(氮源)p123定义:凡能被微生物用来构成菌体物质或代谢产物中氮素来源的营养物质。氮源物质:无机氮化合物 简单的有机氮化合物(如氨基酸)复杂的有机氮化合物(如牛肉膏、蛋白胨、酵母膏、玉米桨)生理功能:组成细胞蛋白质、核酸的重要成分。,4、微生物矿质营养 p124大量元素:硫、磷、钾、钠、钙、镁等微量元素:铜、锌、锰、钴、钼等矿质元素在细胞中的主要作用:构成细胞的组成成分;作为酶的组成部分,维持酶的活性;调节细胞内的渗透压、pH值和
7、氧化还原电位;作为某些微生物的能源物质。,5、生长因子(growth factor)p126定义:某些微生物不能从普通的碳源、氮源物质合成,而只有通过外源供给才能满足机体生长需要的有机物质。生长因子:维生素、氨基酸、嘌呤、碱基、嘧啶等。,6、碳氮磷比 p126 由于不同微生物的细胞元素组成比例不同,对各营养元素比例要求也不同。固氮菌 C:N=27.6:1霉菌 C:N=9:1土壤中微生物混合群体 C:N=25:1有机固体废物发酵 C:N=30:1好氧活性污泥中的微生物群体BOD5:N:P=100:5:1厌氧消化污泥中的微生物群体BOD5:N:P=100:6:1,定义:由人工配制的,供给微生物生长
8、繁殖或积累代谢产物所用的营养基质。,第三节 培养基(Medium)p127,培养基的类型按照培养基的成分分类 P127 1.合成培养基(synthetic medium)2.天然培养基(natural medium)3.半合成培养基(semisynthetic medium),按照培养基的物理性状分类 P128 1.固体培养基(solid medium)(琼脂12.5%)2.液体培养基(liquid medium)3.半固体培养基(semisolid medium)(琼脂0.50.8%),按照培养基的用途分类 P128基本培养基(minimum medium)选择培养基(selective m
9、edium)鉴别培养基(differential medium)远藤氏培养基 伊红亚甲蓝培养基(EMB)加富培养基(enrichment medium)(加血、动植物提取液等),三、微生物的营养类型 p121光能自养型:一类具有光合色素,能利用光能并以水或还原态无机物为供氢体同化CO2的微生物。光能异养型:能利用光能、以简单有机物(有机酸、醇等)为供氢体同化CO2的微生物。化能自养型:能通过氧化无机物获得能量并能以CO2为主要或唯一碳源的微生物。化能异养型:凡以有机物为碳源、能源和供氢体的微生物。,藻类和蓝细菌 CO2+H2O CH2O+O2 红硫细菌和绿硫细菌 CO2+2H2S+2H2O 2
10、CH2O+H2SO4 CO2+2H2S CH2O+2S+H2O,叶绿素,阳光,菌绿素,菌绿素,阳光,阳光,光能自养型微生物,化能自养型微生物,亚硝酸细菌、硝酸细菌、铁细菌、硫细菌、氢细菌就可以分别利用氧化NH3、NO2-、Fe+、H2S和H2产生的化学能来还原CO2,形成碳水化合物。亚硝酸细菌 2NH3+3O2+2H2O-2HNO2+4H+4OH-+能量 CO2+4H+-CH2O+H2O,光能异养型微生物(有机光合细菌),CH3,化能异养型微生物 化能异养微生物以有机物作为碳源和能源。腐生型:微生物利用无生命的有机化合物或死的 有机残体作为营养物质 寄生型:只能从活的寄主体内吸取营养物质,微生
11、物各营养类型的比较,单纯扩散 simple diffusion 促进扩散 facilitated diffusion主动运输 active transport基团转位 group translocation,物质运输方式,微生物吸收营养物质,排泄代谢产物,依靠细胞膜完成对营养物质的要求:分子大小能通过细胞膜,第四节 物质的运输 p130Movement of Materials into Cells,微生物运送营养物质方式的比较,能量代谢是新陈代谢中的核心问题。中心任务:把外界环境中的各种初级能源转换成对一切生命活动都能使用的能源ATP。,有机物(化能异养菌)最初能源 日 光(光能自养菌)通用
12、能源 无机物(化能自养菌),第五节 微生物的能量代谢 p135,生物氧化作用(biological oxidation):细胞内代谢物以氧化作用释放(产生)能量的化学反应。氧化过程中能产生大量的能量,分段释放,并以高能键形式贮藏在ATP分子内,供需时使用。,一、生物氧化和产能 p135,生物氧化的过程 Phases of biological oxidation,一般包括三个阶段(three phases):底物脱氢(或脱电子)作用(该底物称作电子供体或供氢体)氢(或电子)的传递(需中间传递体,如NAD、FAD等)最后氢受体接受氢(或电子)(最终电子受体或最终氢受体),二、产能方式(Phosp
13、horylation)p135底物水平磷酸化(substrate phosphorylation):在被氧化的基质上发生的磷酸化的作用,以ATP形式出现.氧化水平磷酸化(oxidation phosphorylation):有氧呼吸的电子传递链中将释放的能量合成ATP.光合水平磷酸化(photophosphorylation):在光照的条件下,光合细菌中释放的电子通过电子传递链,在传递电子的过程中释放的能量合成ATP.,定义:位于原核生物细胞膜上或真核生物线粒体膜上、由一系列氧化还原电势呈梯度差上链状排列的氢传递体(或电子传递体),三、电子传递链(氧化呼吸链)p143Electron tran
14、sport system(respiratory chain),1、概念 由一系列氧化还原势不同的氢传递体组成的一组链状传递顺序,在氢或电子的传递过程中,通过与氧化磷酸化反应发生偶联,就可产生ATP形式的能量。电子传递伴随ADP磷酸化合成ATP全过程,故又称氧化呼吸链。2、部位 位于原核生物细胞膜上或真核生物线粒体膜上。,3、成员 电子传递体主要包括FMN,CoQ,细胞色素b,c1,c,a,a3,和铁硫蛋白,这些电子传递体传递电子的顺序,按照它们的氧化还原势大小排列。4、功能 接受、释放电子,产生O2;合成ATP。,四、微生物的生物氧化类型 p137 异养微生物利用有机物,自养微生物则利用无机
15、物,通过生物氧化来进行产能代谢。根据最终电子受体(或最终受H体)的不同,可把微生物的呼吸类型分为3类:发酵: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。最终电子受体为有机物,在无氧条件下进行有机物的氧化。无氧呼吸:最终电子受体为除了O2之外的无机物。有氧呼吸:最终电子受体是分子氧。,(1)发酵 fermentation p1371、概念 在无氧条件下,底物脱氢后所产生的还原力H不经过呼吸链而直接交给某一内源氧化性中间代谢产物的一类底效产能反应。2、EMP途径(糖酵解途径或已糖二磷酸途径)葡萄糖丙酮酸(整个过程不需氧)1分子葡萄糖为底物,大约经
16、过10步反应,产生2分子丙酮酸,2分子ATP,3种产物:NADH+H+,丙酮酸,ATP,EMP途径(Embden-Myerhpf Pathway),(2)有氧呼吸 aerobic respiration p140是最普遍、最重要的生物氧化方式。1、概念 底物脱氢后,经完整的呼吸链递氢,最终由O2 受H而产生水和ATP的生物氧化方式。2、途径:EMP,TCA,在好氧呼吸过程中,葡萄糖的氧化分解分两阶段(1)葡萄糖经EMP途径酵解,形成中间产物丙酮酸,此过程不消耗O2(2)丙酮酸的有氧分解,TCA,TCA循环,丙酮酸在进入三羧酸循环之前要脱羧生成乙酰CoA,乙酰CoA和草酰乙酸缩合成柠檬酸再进入三
17、羧酸循环。循环的结果是乙酰CoA被彻底氧化成CO2和H2O,每氧化1分子的乙酰CoA可产生12分子的ATP,草酰乙酸参与反应而本身并不消耗。,3、特点(1)氧化的基质为有机物(2)完整呼吸链(3)最终电子受体是O2(4)最终产物为CO2和H2O(5)基质氧化最彻底,释放能量最多,(3)无氧呼吸 anaerobic respiration p1451、概念 是一类在无氧条件下进行的产能效率较低的特殊呼吸。特点是底物按常规途径脱氢后,经部分呼吸链递氢,最终由氧化态的无机物受氢的过程,个别为有机物。2、特点(1)氧化的基质为有机物(2)最终电子受体为无机物,个别为有机氧化物(3)产物有有机物,也有无
18、机物(4)氧化不彻底(5)放能水平较底,小常识:鬼火:在无氧条件下,某些微生物在没有氮或硫作为呼吸作用的最终电子受体时,可用磷酸盐代替,其结果是生成磷化氢PH3,一种易燃气体。当有机物腐败变质时,经常会发生这种情况。,有氧呼吸与无氧呼吸的比较 p149,五、微生物的合成代谢 p151(一)化能自养型微生物的合成代谢(二)光能自养型微生物的合成代谢1、什么是光合作用2、什么是光合细菌3、光合作用的原理4、光合细菌的应用,(一)、化能自养型微生物合成代谢 p153硝化细菌在氧化HNO2的同时获得能量,然后利用这些能量将CO2同化,以水为氢供体。,硫细菌和铁细菌也可以通过同样的途径获得能量和同化CO
19、2。,(二)、光能自养型微生物的合成代谢 p155,光能营养型生物,产氧,不产氧:,光合细菌,原核生物:蓝细菌,真核生物:绿色植物及藻类,2、光合细菌Photosynthetic Bacteria(PSB)定义:一类没有形成芽孢能力的革兰氏阴性菌,以光作为能源、能在厌氧光照条件下利用自然界中的有机物、硫化物、氨等作为供氢体兼碳源进行光合作用的微生物。分布:广泛分布于自然界的土壤、水田、沼泽、湖泊、江海等处,主要分布于水生环境中光线能透射到的缺氧区。,4、光合作用原理 p154,(1)非循环光合磷酸化,(2)循环光合磷酸化,藻类光合作用,细菌光合作用,(3)嗜盐菌紫膜的光合作用 p156,细菌视
20、紫红质,藻类光合作用和细菌光合作用的比较 p161,5、PSB的应用(1)适用环境:在当前高密度水产养殖的水体中环境特点:水体底部形成无氧环境,致使硫酸盐还原菌大量繁殖产生有毒害作用的硫化氢,酸性物质等。,(2)适用环境:p320 高浓度有机废水环境特点:浓粪便水、豆制品废水、食品加工废水、屠宰废水等PSB利用脂肪酸等低分子化合物参与微生物:水解细菌,Lifes Solar Battery,微生物能源的种类1、氢气能源 不产氧光合细菌 蓝细菌和绿藻 2、甲烷能源 产酸菌和产甲烷菌 P3153、乙醇能源,小结:酶的基本概念、催化特性及酶促反应动力学。2.微生物营养类型的划分及代表微生物。3.营养
21、物质进入微生物细胞的方式。4.微生物的产能代谢的三种类型。专业词汇:酶 enzyme,第五章 微生物的生长 Microbial Growth p163,第一节 微生物的生长繁殖第二节 微生物与生物环境间的相互关系第三节 影响微生物生长的主要因素第四节 有害微生物的控制第五节 菌种的退化、复壮与保藏,本章理论知识 p163-200Chapter outline,1.掌握测定微生物生长的方法。2.熟练掌握微生物的生长曲线的定义、各个时期的特点、代时计算及其实际应用。3.掌握微生物与微生物之间的六种关系及实例。4.掌握影响微生物生长的主要因素(O2,pH,温度)。5.掌握有害微生物的控制,重点掌握高
22、温对有害微生物的控制。6.了解菌种的退化机理及保藏技术。,本章需要掌握的知识点,第一节 微生物的生长繁殖 P163一、微生物生长 二、测定微生物生长的方法 三、微生物的生长规律 四、生长曲线在污水处理中的应用,一、微生物生长 Microbial Growth p163生长 growth:微生物细胞质量的增加和个体体积的加大。繁殖 reproduction:单个细胞个体生长到一定程度时,由一个亲代细胞分裂为两个大小、形状与亲代细胞相似的子代细胞,使得个体数目增加,称为单细胞微生物的繁殖。世代时间 generation time:微生物两次细胞分裂之间的时间。,第一节 微生物的生长繁殖,二、测定微
- 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:
- 环境工程 微生物
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5768064.html