微生物学4微生物的营养.ppt
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1、第四章 微生物的营养,吸收多、转化快:,微生物获取营养的方式多种多样,其食谱之广是动植物完全无法相比的!,纤维素、木质素、几丁质、角蛋白、石油、甲醇、甲烷、天然气、塑料、酚类、氰化物、各种有机物均可被微生物作为粮食,营养物质:那些能够满足微生物机体生长、繁殖和完成各种生理活动所需的物质。营养:微生物获得和利用营养物质的过程。营养物质是微生物生存的物质基础,而营养是生物维持和延续其生命形式的一种生理过程。(参见P78),本章内容:,第一节、微生物的营养要求(微生物们需要吃什么?)第二节、培养基(如何给微生物们做饭)第三节、营养物质进入细胞(微生物们是怎样吃东西的),第一节 微生物的营养要求,一、
2、微生物细胞的化学组成,微生物细胞,水:70%-90%,干物质,有机物蛋白质、糖、脂、核酸、维生素等及其降解产物,无机物(盐),第一节 微生物的营养要求,一、微生物细胞的化学组成、细胞化学元素组成:主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、铁等;微量元素:锌、锰、钠、氯、钼、硒、钴、铜、钨、镍、硼等。,2、化学成分及分析,对有机成分的分析:化学抽提,定性定量细胞破碎,分析结构的成分,对细胞无机成分的分析:灰分分析,湿重和干重高温烘干、低温真空干燥、红外线快速烘干,二、营养物质及其生理功能,微生物有五种营养要素,即碳源、氮源、生长因子、无机盐和水 1、碳源凡能提供微生物营养所需的碳元素(碳架)
3、的营养源,称为碳源。碳源物质通常也是能源物质,但CO2例外。,1、碳源,速效碳源迟效碳源不同种类的微生物利用碳源物质的能力不同:如甲基营养型微生物,只能利用一碳化合物;而假单胞菌属的某些种可以利用90种以上的碳源物质。,主要用来合成细胞中的含氮物质,一般不作为能源(某些自养微生物利用铵盐、硝酸盐;某些厌氧菌能量缺乏时利用氨基酸)生理酸性盐:(NH4)2SO4生理碱性盐:KNO3解决办法:加入无害的缓冲物质,2、氮 源,2、氮 源,3、无机盐,主要生理功能:,(1)酶活中心的组成部分(2)维持生物大分子和细胞结构的稳定性(3)调节并维持细胞的渗透压平衡(4)控制细胞的氧化还原电位(5)作为某些微
4、生物生长的能源物质,3、无机盐,微量元素需要量mol;一般参与酶的组成或使酶活化;大多为重金属,过量则有毒害作用。,4、生长因子,指那些微生物生长所必需而且需要量很小,但微生物自身不能合成或合成量不足以满足机体需要的有机物。,维生素酶的辅基或辅酶氨基酸嘌呤或嘧啶酶的辅基或辅酶,或合成核苷,5、水,生理功能:溶剂和运输介质参与生化反应维持大分子的天然构象作为热的良好导体,控制细胞内的温度变化维持细胞的正常形态水合作用和脱水作用控制亚基结构的组成和解离,、水,水活度一般用在一定的温度和压力条件下,溶液的蒸汽压力与同样条件下纯水蒸汽压力之比表示,即:w=Pw/Pow式中Pw代表溶液蒸汽压力,POw代
5、表纯水蒸汽压力。纯水w为1.00。溶液中溶质越多,w越小。微生物一般在w为0.600.99的条件下生长,w过低时,微生物生长的迟缓期延长,比生长速率和总生长量减少。微生物不同,其生长的最适w不同。,三、微生物的营养类型,异养型生物,自养型生物,生长所需要的营养物质,生物生长过程中能量的来源,光能营养型,化能营养型,三、微生物的营养类型,微生物营养类型(),(参见P84),三、微生物的营养类型,微生物的营养类型(),(参见P82),三、微生物的营养类型,1光能无机自养型(光能自养型)能以CO2为主要唯一或主要碳源;进行光合作用获取生长所需要的能量;以无机物如H2、H2S、S等作为供氢体或电子供体
6、,使CO2还原为细胞物质;例如,藻类及蓝细菌等和植物一样,以水为电子供体(供氢体),进行产氧型的光合作用,合成细胞物质。而红硫细菌,以H2S为电子供体,产生细胞物质,并伴随硫元素的产生。,三、微生物的营养类型,2光能有机异养型(光能异养型)不能以CO2为主要或唯一的碳源;以有机物作为供氢体,利用光能将CO2还原为细胞物质;在生长时大多数需要外源的生长因子;例如,红螺菌属中的一些细菌能利用异丙醇作为供氢体,将CO2还原成细胞物质,同时积累丙酮。,三、微生物的营养类型,光能无机自养型和光能有机异养型微生物可利用光能生长,在地球早期生态环境的演化过程中起重要作用。,三、微生物的营养类型,3化能无机自
7、养型(化能自养型)生长所需要的能量来自无机物氧化过程中放出的化学能;以CO2或碳酸盐作为唯一或主要碳源进行生长时,利用H2、H2S、Fe2+、NH3或NO2-等作为电子供体使CO2还原成细胞物质。化能无机自养型只存在于微生物中,可在完全无机及无光的环境中生长。它们广泛分布于土壤及水环境中,参与地球物质循环;,三、微生物的营养类型,4化能有机异养型(化能异养型)腐生型:可利用无生命的有机物(如动植物尸体和残体)作为碳源;寄生型:寄生在活的寄主机体内吸取营养物质,离开寄主就不能生存;在腐生型和寄生型之间还存在中间类型:兼性腐生型;兼性寄生型;,三、微生物的营养类型,不同营养类型之间的界限并非绝对(
8、P85):异养型微生物并非绝对不能利用CO2;自养型微生物也并非不能利用有机物进行生长;有些微生物在不同生长条件下生长时,其营养类型也会发生改变;,三、微生物的营养类型,例如紫色非硫细菌:没有有机物时,同化CO2,为自养型微生物;有机物存在时,利用有机物进行生长,为异养型微生物;光照和厌氧条件下,利用光能生长,为光能营养型微生物;黑暗与好氧条件下,依靠有机物氧化产生的化学能生长,为化能营养型微生物;微生物营养类型的可变性无疑有利于提高其对环境条件变化的适应能力,三、微生物的营养类型,5营养缺陷型(参见P85)某些菌株发生突变(自然突变或人工诱变)后,失去合成某种(或某些)对该菌株生长必不可少的
9、物质(通常是生长因子如氨基酸、维生素)的能力,必须从外界环境获得该物质才能生长繁殖,这种突变型菌株称为营养缺陷型(auxotroph),相应的野生型菌株称为原养型(prototroph)。营养缺陷型菌株经常用来进行微生物遗传学方面的研究。,第二节 培养基,培养基(medium)是人工配制的,适合微生物生长繁殖或产生代谢产物的营养基质。培养基几乎是一切对微生物进行研究和利用工作的基础任何培养基都应该具备微生物生长所需要五大营养要素:碳源、氮源、无机盐、生长因子、水,第二节 培养基,一、选用和设计培养基的原则和方法在微生物学研究和生产实践中,配置合适的培养基是一项最基本的要求。1、选择适宜的营养物
10、质2、营养物的浓度及配比合适3、物理、化学条件适宜4、经济节约5、精心设计、试验比较、灭菌处理,第二节 培养基,1、选择适宜的营养物质(参见P82)实验室的常用培养基:细菌牛肉膏蛋白胨培养基(普通牛肉汤培养基)放线菌高氏号培养基酵母菌麦芽汁培养基霉菌查氏培养基,第二节 培养基,实验室一般培养:普通常用培养基;遗传研究:成分清楚的合成培养基;生理、代谢研究:选用相应的培养基配方;例如枯草芽孢杆菌:一般培养:肉汤培养基或LB培养基;自然转化:基础培养基;观察芽孢:生孢子培养基;产蛋白酶:以玉米粉、黄豆饼粉为主的产酶培养基,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,2、营养物质浓度及配比合适营
11、养物质的浓度适宜;营养物质之间的配比适宜;高浓度糖类物质、无机盐、重金属离子等不仅不能维持和促进微生物的生长,反而起到抑制或杀菌作用培养基中各营养物质之间的浓度配比也直接影响微生物的生长繁殖和(或)代谢产物的形成和积累,其中碳氮比(C/N)的影响较大,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,3、物理化学条件适宜pH;水活度;氧化还原电位;,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,3、物理化学条件适宜1)pH培养基的pH必须控制在一定的范围内,以满足不同类型微生物的生长繁殖或产生代谢产物。通常培养条件:细菌与放线菌:pH77.5酵母菌和霉菌:pH4.56范围内生长为了维持培养基p
12、H的相对恒定,通常在培养基中加入pH缓冲剂,或在进行工业发酵时补加酸、碱。,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,3、物理化学条件适宜2)水活度,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,3、物理化学条件适宜3)氧化还原电位氧化还原电位又称氧化还原电势,是度量某氧化还原系统中的还原剂释放电子或氧化剂接受电子趋势的一种指标,其单位是V(伏)或mV(毫伏)。,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,不同类型微生物生长对氧化还原电位()的要求不同:好氧性微生物:+0.1V以上时可正常生长,以+0.3+0.4V为宜;厌氧性微生物:低于+0.1V条件下生长;兼性厌氧微生物:+0.
13、1V以上时进行好氧呼吸,+0.1V以下时进行发酵。,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,氧化还原电位与氧分压和pH有关,也受某些微生物代谢产物的影响 增加通气量(如振荡培养、搅拌)提高培养基的氧分压,或加入氧化剂,从而增加值;在培养基中加入抗坏血酸(0.1%)、硫化氢(0.025%)、半胱氨酸(0.05%)、谷胱甘肽、二硫苏糖醇等还原性物质可降低值。,第二节 培养基一、选用和设计培养基的原则和方法,4、经济节约 配制培养基时应尽量利用廉价且易于获得的原料作为培养基成份,特别是在发酵工业中,以降低生产成本。以粗代精、以“野”代“家”、以废代好、以简代繁、以烃代粮、以纤代糖、以无机氮代
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