北京大学微生物微生物的新陈代谢
- 格式:pptx
- 大小:6.05 MB
- 文档页数:22
微生物的新陈代谢8微生物的能量代谢代谢是细胞内发生的各种化学反应的总称,它主要由分解代谢和合成代谢两个过程组成。
分解代谢是指细胞将大分子物质降解成小分子物质,并在这个过程中产生能量。
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来源于分解代谢过程中产生的中间产物或环境中的小分子营养物质。
在代谢过程中,微生物通过分解代谢产生化学能,光合微生物还可将光能转换成化学能,这些能量除用于合成代谢外,还可用于微生物的运动和运输,另有部分能量以热或光的形式释放到环境中去。
微生物产生和利用能量及其与代谢的关系见。
一、化能异养微生物的生物氧化和产能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,这个过程也称为生物氧化,是一个产能代谢过程。
在生物氧化过程中释放的能量可被微生物直接利用,也可通过能量转换储存在高能化合物(如A TP)中,以便逐步被利用,还有部分能量以热的形式被释放到环境中。
不同类型微生物进行生物氧化所利用的物质是不同的,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。
生物氧化的形式:①和氧的直接化合 ②失去电子 ③化合物脱氢或氢的传递生物氧化的功能:产能(A TP)产还原力【H 】小分子中间代谢物生物氧化的过程:①底物脱氢(或脱电子)作用(该底物称作电子供体或供氢体)②氢(或电子)的传递(需中间传递体,如NAD 、FAD 等)③最后氢受体接受氢(或电子)(最终电子受体或最终氢受体)(一)底物脱氢的4条途径1、EMP 途径(糖酵解途径)整个EMP 途径大致对分为两个阶段。
第一阶段可认为是不涉及氧化还原反应及能量释放的准备阶段,只是生成两分子的主要中间代谢产物:甘油醛-3-磷酸。
第二阶段发生氧化还原反应,合成A TP 并形成两分子的丙酮酸。
O H H NADH ATP NAD ADP Pi 222222222++++→+++++丙酮酸葡萄糖EMP 途径可为微生物的生理活动提供A TP 和NADH ,其中间产物又可为微生物的合成代谢提供碳骨架,并在一定条件下可逆转合成多糖。
第五章微生物的新陈代谢一、名词解释新陈代谢:是推动生物一切生命活动的动力源和各种生命物质的“加工厂”,是活细胞中一切有序化学反应的总和。
生物氧化:发生在活细胞内的一系列产能性氧化反应。
呼吸:是一种最重要最普遍的生物氧化或产能过程。
呼吸链:指位于原核微生物的细胞膜或真核生物的线粒体膜上,由一系列氧化还原势呈梯度差的,链状排列的递氢体或递电子体所组成的连续反应体系。
无氧呼吸:指的是呼吸链末端的氢受体为外源无机氧化物(少数有机氧化物)的生物氧化。
发酵:在无氧等外源氢受体的条件下,底物脱氢后产生的还原力未经呼吸链传递而直接交给内源性中间代谢产物接受,以实现底物水平磷酸化产能的一类生物氧化反应。
同型酒精发酵:酵母在无氧条件下,通过EMP途径,即葡萄糖→丙酮酸→乙醛→乙醇的过程,称为同型酒精发酵。
异型酒精发酵:细菌通过HMP途径进行,产生1分子乙醇和1分子乳酸,称为细菌异型酒精发酵。
Stickland反应:某些专性厌氧细菌如梭状芽孢杆菌、生孢梭菌、肉毒梭菌、斯氏梭菌在厌氧条件下生长时,以一种氨基酸作为底物进行氧化脱氢(即供氢体),脱下的氢(还原力)以另外一种氨基酸作为氢受体进行还原脱氨,两者偶联进行,实现生物氧化产能的发酵类型称为Stickland反应。
两用代谢途径:凡在分解代谢和合成代谢中均具有功能的代谢途径。
代谢回补顺序:是指能补充两用代谢途径中因合成代谢而消耗的中间代谢物的应。
乙醛酸循环:中间代谢物中存在乙醛酸的循环。
固氮酶:是一种复合蛋白,由固二氮酶和固二氮酶还原酶两种相互分离的蛋白构成。
异形胞:某些丝状蓝藻所特有地变态营养细胞,是一种缺乏光合结构、通常比普通营养细胞大地厚壁特化细胞。
类菌体:根瘤菌进入宿主根部皮层细胞后,分化成膨大、形状各异、无繁殖能力,但具有很强固氮活性的细胞。
豆血红蛋白:豆科植物根瘤中发现的血红蛋白样红色蛋白质。
有抗氧化活性,可避免同类细菌中的固氮酶受到抑制,是共生固氮所必需的。
《微生物的新陈代谢》学习心得 (2)《微生物的新陈代谢》学习心得 (2)精选3篇(一)学习《微生物的新陈代谢》这门课程,让我对微生物的代谢过程有了更深入的了解。
以下是我学习这门课程的心得体会:首先,在学习过程中,我了解到微生物的新陈代谢主要分为两类,即有氧代谢和厌氧代谢。
有氧代谢是指微生物在氧气存在的条件下进行代谢,通过呼吸作用产生ATP能量;而厌氧代谢则是在缺氧或无氧条件下进行代谢,通过发酵过程产生ATP能量。
这让我意识到,微生物可以适应不同的环境条件来完成代谢过程。
其次,我了解到微生物的新陈代谢过程中,产生的代谢产物有很多种类,包括有机酸、醇类、气体、胞外酶等。
这些代谢产物在工业生产中有很多应用,例如,某些微生物可以产生乳酸,用于乳制品的发酵;某些微生物可以产生丙酮,用于溶剂的生产等。
这表明微生物的新陈代谢对于工业生产有着重要的应用价值。
此外,学习这门课程还让我了解到微生物的代谢过程是受到一系列控制机制的调控的。
例如,微生物的代谢过程会受到转录调控、翻译调控、修饰调控等多个层面的控制。
这让我认识到微生物的代谢过程是一个高度调控的系统,各个环节相互协调,实现代谢的正常进行。
最后,学习这门课程让我意识到微生物的新陈代谢对于环境污染的修复和资源利用具有重要意义。
例如,某些微生物可以通过降解有机物来减少环境中的污染物;某些微生物可以利用废弃物产生有用的化合物。
这让我明白到,通过研究微生物的新陈代谢,可以为环境保护和可持续发展做出贡献。
综上所述,学习《微生物的新陈代谢》这门课程让我对微生物的代谢过程有了深入的了解。
我了解到微生物的新陈代谢可以适应不同的环境条件,产生多种代谢产物,受到多种控制机制的调控,并且对于环境修复和资源利用有着重要作用。
通过学习这门课程,我对微生物的代谢过程的重要性有了更深刻的认识,也增加了我对微生物研究的兴趣。
《微生物的新陈代谢》学习心得 (2)精选3篇(二)学习《微生物的新陈代谢》这门课程,让我对微生物的代谢过程有了更深入的了解,以下是我的学习心得:首先,我了解到微生物是一类非常庞大和多样的生物群体,它们可以在各种不同的环境中生存和繁殖。