环境工程微生物学第五章微生物的能量代谢.ppt
《环境工程微生物学第五章微生物的能量代谢.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《环境工程微生物学第五章微生物的能量代谢.ppt(69页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第一节 微生物的生物氧化,第二节 发光微生物与其应用,第五章 微生物的能量代谢,1,第一节 微生物的生物氧化,一 ATP的生成方式,第五章 微生物的能量代谢,二 异养微生物的生物氧化,三 自养微生物的生物氧化,2,代谢(metabolism):,细胞内发生的各种化学反应的总称,代谢,分解代谢(catabolism),合成代谢(anabolism),复杂分子(有机物),分解代谢,合成代谢,简单小分子,ATP,H,3,4,一切生命活动都是耗能反应,因此,能量代谢是一切生物代谢的核心问题。,能量代谢的中心任务,是生物体如何把外界环境中的多种形式的最初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源-ATP
2、。这就是产能代谢。,第一节 微生物的生物氧化,5,最初能源,有机物,还原态无机物,日光,化能异养微生物,化能自养微生物,光能营养微生物,通用能源(ATP),第一节 微生物的生物氧化,6,生物氧化的形式包括某物质与氧结合、脱氢或脱电子三种,生物氧化的功能为:产能(ATP)、产还原力H和产小分子中间代谢物,第一节 微生物的生物氧化,7,第一节 微生物的生物氧化,8,分解代谢实际上是物质在生物体内经过一系列连续的氧化还原反应,逐步分解并释放能量的过程,这个过程就是生物氧化,是一个产能代谢过程。,异养微生物利用有机物,自养微生物则利用无机物,通过生物氧化来进行产能代谢。,第一节 微生物的生物氧化,9,
3、一 ATP的生成方式,1、基质(底物)水平磷酸化(substrate phosphorylation),微生物在基质氧化过程中,形成含高自由能的中间产物,这一中间产物将高能键交给ADP而生成ATP,此过程中底物的氧化与磷酸化反应相偶联并生成ATP。,第一节 微生物的生物氧化,10,一 ATP的生成方式,2、氧化磷酸化(oxidative phosphorylation),微生物在好氧呼吸或无氧呼吸时,通过电子传递体系产生ATP的过程。,第一节 微生物的生物氧化,11,一 ATP的生成方式,3、光合水平磷酸化(photophosphorylation),光引起叶绿素、菌绿素或菌紫素逐出电子,通过
4、电子传递产生ATP的过程。,第一节 微生物的生物氧化,12,二、异养微生物的生物氧化,生物氧化反应,发酵呼吸,有氧呼吸厌氧呼吸,第一节 微生物的生物氧化,13,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),何为“发酵”?,14,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),微生物代谢有机物的过程中,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。(不需要电子传递链),有机化合物只是部分地被氧化,因此,只释放出一小部分的能量。,发酵过程的氧化是与有机物的还原偶联在一起的。被还原的有机物来自于初始发酵的分解代谢,即
5、不需要外界提供电子受体。,第一节 微生物的生物氧化,15,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),发酵的种类有很多,可发酵的底物有碳水化合物、有机酸、氨基酸等,其中以微生物发酵葡萄糖最为重要。,生物体内葡萄糖被降解成丙酮酸的过程称为糖酵解(glycolysis)糖酵解是发酵的基础主要有四种途径:EMP途径、HMP途径、ED途径、磷酸解酮酶途径。,16,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),EMP途径:共分两个阶段,十步反应.,17,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),EMP途径:,18,EMP途径,又称糖酵解或己糖二
6、磷酸途径,是细胞将葡萄糖转化为丙酮酸的代谢过程,总反应为:C6H12O6+2NAD+2Pi+2ADP2CH3COCOOH(丙酮酸)+2NADH+2H+2ATP+2H2O。,1.发酵(fermentation),(1)EMP途径(Embden-Meyerhof pathway),19,日本人肠内酵母感染导致醉酒,20,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),丙酮酸,CO2,乙醛,NADH,NAD+,乙醇,磷酸二羟基丙酮,NADH,NAD+,磷酸甘油,甘油,3%的亚硫酸氢钠(pH7),Saccharomyces cerevisiae厌氧发酵,(磺化羟基乙醛),21,二、异养
7、微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),22,第一次世界大战期间德国主要用这种方法生产甘油产量:1000吨/月,目前的甘油生产方法:使用的微生物:Dunaliella aslina(一种嗜盐藻类),胞内积累高浓度的甘油从而使细胞的渗透压保持平衡,23,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),第一次世界大战期间,英国对有机溶剂丙酮和丁醇的需求增加,丙酮:用于生产人造橡胶;丁醇:用于生产无烟火药;,当时的常规生产方法:对木材进行干热分解大约80到100吨桦树、山毛榉、或枫木生产1吨丙酮,24,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),英
8、国:(Chaim Weizmann)丙酮酸 乙酰乙酸 丙酮,丙酮丁醇羧菌发酵生产丙酮、丁醇(1915),每100吨谷物可以生产出12吨丙酮和24吨的丁醇。,乙酰乙酸 丁酸 丁醇,25,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),不同微生物发酵产物的不同,也是细菌分类鉴定的重要依据。,大肠杆菌:,大肠杆菌在无氧条件下进行混合酸发酵,通过发酵将葡萄糖转变成琥珀酸、乳酸、甲酸、乙醇、乙酸、H2和CO2等多种产物。大肠杆菌将丙酮酸分解成乙酰辅酶A与甲酸。甲酸在酸性条件下(pH6.2以下)经甲酸氢酶进一步分解为CO2和H2,因此大肠杆菌发酵葡萄糖既产酸又产气。,产酸产气,志贺氏菌:,
9、丙酮酸裂解生成乙酰CoA与甲酸,但不能使甲酸裂解产生H2和CO2,产酸不产气,26,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),不同微生物发酵产物的不同,也是细菌分类鉴定的重要依据。,27,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),不同微生物发酵产物的不同,也是细菌分类鉴定的重要依据。,大肠杆菌:,由于上述大肠杆菌进行混合酸发酵产生较多有机酸,使发酵液pH下降到4.2以下,加入甲基红指示剂呈红色。故大肠杆菌甲基红反应阳性。产气气杆菌发酵葡萄糖形成的丙酮酸经缩合脱羧转变为乙酰甲基甲醇,进一步还原为2.3-丁二醇。乙酰甲基甲醇在碱性条件下氧化生成二乙酰,二
10、乙酰与精氨酸中的胍基起反应生成红色化合物,此反应为VP反应。产气气杆菌发酵葡萄糖的VP.反应阳性。由于大肠杆菌发酵葡萄糖不产生2.3-丁二醇,故大肠杆菌VP反应阴性。VP试验、甲基红试验对大肠杆菌的检测具有重要意义。,28,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),大肠杆菌:,产气气杆菌:,V.P.试验阳性甲基红试验阴性,V.P.试验阴性甲基红试验阳性,29,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),(2)HMP途径,(3)ED途径,(4)TCA循环,30,二、异养微生物的生物氧化,1.发酵(fermentation),HMP途径:,31,HMP途径
- 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 微生物学 第五 微生物 能量 代谢

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6177996.html