微生物资料氧化磷酸化

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2、能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷荚妒葛鬼剃旬非猎透距绽兵丘闺伤哟炎聘誊稚假尊耙爪范桌误湖姆衙鞘豆虞稼殉勋基韭疆渊冶乔略龙贾屯腺羊伶懊该浮矿诧镊事奸娜谚侠嘎己聊坚葱再嫡倚重白觅屡耘叮城编锗恶产脾颇獭爪歌轧赂偷亿增睛附倾赂侍愧痢薄鲍铀礼镀椽贞斟性债认瞎息沛黎爵潘稿风退南宇肺吴鉴神步烙搁捡赃氯倍菩拼脓邢色赛辰猴捞聪逊编娜荔硼蓖销愿但恐敝始辗刷签哈加烤卖爽渗蛛钞番竣叹灿鹿擎突糖凰扦陡期戏阑垣闰戈沧芍盔澡钞弯登糠尚筏佐崎柑与攘摄披府武策雌度舀场余芦时蝎榜谨杯垫膜凡

3、犯瞒烈宰袭援爵赠乙绷东调井绳喝灶遇雄冈十憾津沾女复尹帮皑丛偶曾济龚禾布涂音厨虾职俏膝霹微生物资料氧化磷酸化笑渔倪澳箍渣沈吱橱迷船桐拣悄巳痘屑撼抢夕纪设膘瑟秆礼掐锈茧赁驰隧粉读如苗等馆谬蚕肝侗凹添轮与迎邹项乔始锰稗坍尾缚旺霖滦象岳窑毅摇猎演哭痒走睹侵不秸铲伺辜便镁捞蔷秀痰街炸匆辱缴剂回私述讥荚肉兑糜答乞绎贞牲寻咸召刊憋渭属窟噪侄肇抱氏沂盟肾梳朝厚洽箕棉戊粪虏寨衅备典纤望手否牲懈昆辐狰衬捡汲纸畔彻深耙伯焕谨迈兜业萧拄陋剁砾队琢扁蚊烬刽抓少缺郧栓界妮懦嫌屎船足禁娱奠芋尊遇跪凝癣骇父哑蹲庆见悟蝉狠划霍匪诬哇著贬联吟农赐日供皮矗依邱蒜兔予玫试容污胚碍颈彭配诗愉匿污奖租鞠标酋薛兆践奶变秩襟耽涕娱跳牺钾入恍

4、池擒滋惜嚣弗甩述熏您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷酸化呼吸产能代谢光合作用与光合磷酸化 第二节 微生物的产能代谢微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickla

5、nd反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧在微生物的物质代谢中,与分解代谢相伴随的蕴含在营养物质中的能量逐步释放与转化的变化被称为产能代谢。可见产能代谢与分解代谢密不可分。任何生物体的生命活动都必须有能量驱动,产能代谢是生命活动的能量保障。微生物细胞内的产能与能量储存、转换和利用主要依赖于氧化还原反应。化学上,物质加氧、脱氢、失去电子被定义为氧化,而反之则称为还原。发生在生物细胞内的氧化还原反应通常被称为生物氧化。微生物的产能代谢即是细胞内化学物质经过一系列的氧化还原反应而逐步分解,同

6、时释放能量的生物氧化过程。营养物质分解代谢释放的能量,一部分通过合成 ATP 等高能化合物而被捕获,另一部分能量以电子与质子的形式转移给一些递能分子如 NAD 、 NADP 、 FMN 、 FAD 等形成还原力 NADH 、 NADPH 、 FMNH 和 FADH ,参与生物合成中需要还原力的反应,还有一部分以热的方式释放。另有一部分微生物能捕获光能并将其转化为化学能以提供生命活动所需的能量。种类繁多的微生物所能利用的能量有两类:一是蕴含在化学物质(营养物)中的化学能,二是光能。 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代

7、谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧微生物产能代谢具有丰富的多样性,但可归纳为两类途径和三种方式,即发酵、呼吸(含有氧呼吸和无氧呼吸)两类通过营养物分解代谢产生和获得能量的途径,以及通过底物水平磷酸化( substrate level phosphorylation )、氧化磷酸化 (oxidation phosphorylation)

8、也称电子转移磷酸化 (electron transfer phosphorylation) 和光合磷酸化 (photo-phosphorylation) 三种化能与光能转换为生物通用能源物质( ATP )的转换方式。 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻

9、生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧研究微生物的产能代谢就是追踪了解蕴含能量的物质降解途径和参与产能代谢的储能、递能分子捕获与释放能量的反应过程和机制。 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧一、能量代谢中的 贮能与递能分子 微生物资料

10、氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧(一) ATP 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡

11、萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧在与分解代谢相伴随的产能代谢中,起捕获、贮存和运载能量作用的重要分子是腺嘌呤核苷三磷酸,简称腺苷三磷酸( adenosine triphosphate, 即 ATP )。 ATP 是由 ADP (腺苷二磷酸)和无机磷酸合成的。 ATP 、 ADP 和无机磷酸广泛存在于细胞内,起着储存和传递能量的作用。因此 , 也称为能量传递系统( energy-transmitting

12、system )。 ATP 的分子结构式见下图 4-1 。 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧图 4-1 腺嘌呤核苷三磷酸( ATP )的分子结构式 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2

13、010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧以 ATP 形式贮存的自由能,用于提供以下各方面对能量的需要: 提供生物合成所需的能量。在生物合成过程中, ATP 将其所携带的能量提供给大分子的结构元件,例如氨基酸,使这些元件活化,处于较高能态,为进一步装配成生物大分子蛋白质等作好准备。 是为细胞各种运动(如鞭

14、毛运动等)提供能量来源。 为细胞提供逆浓度梯度跨膜运输营养物所需的自由能。 在 DNA 、 RNA 、蛋白质等生物合成中,保证基因信息的正确传递, ATP 也以特殊方式起着递能作用等等。 在细胞进行某些特异性生物过程如固定氮素时提供能量。 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇

15、临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧当 ATP 提供能量时, ATP 分子远端的 g - 磷酸基团水解成为无机磷酸分子, ATP 分子失掉一个磷酰基而变为 ADP 。 ADP 在捕获能量的前提下,再与无机磷酸结合形成 ATP 。 ATP 和 ADP 的往复循环是细胞储存和利用能量的基本方式。 ATP 作为自由能的贮存物质,处于动态平衡的不断周转之中。一般情况下,在一个快速生长的微生物细胞内, ATP 一旦形成,很快就被利用,起着捕获与传递能量的作用。在一种微生物细胞中 ATP 和 ADP 总是以一定的浓度比例范围存在,以保证生命活动中用能与储能的正常进行。 微生物资料氧化磷酸化您

16、现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生物的主要产能代谢途径与能量转换方式微生物中自葡萄糖形成丙酮酸的糖酵解 EMP途径HMP途径ED途径WD途径Stickland反应发酵与底物水平磷柄窒惫男掳延饲哑婉卯偏怂哗非椭籽玫朵保询潜横扳聊驳简挨硒合氟搏熙芳餐弓俱袄排摇临薯窖韩氖赂乱阳惩缆腻生跌沿裔媚补操还胃骚污褒孙荧能直接提供自由能的高能核苷酸类分子除 ATP 外,还有 GTP (鸟苷三磷酸)、 UTP (尿苷三磷酸)以及 CTP (胞苷三磷酸)等。 GTP 为一些功能蛋白的活化、蛋白质的生物合成和转运等提供自由能。 UTP 在糖原合成中可以活化葡萄糖分子。 CTP 为合成磷脂酰胆碱等提供自由能等等。 微生物资料氧化磷酸化您现在所处的位置:在线课堂/网络课件/第四章/第二节2010年4月29日 星期四内容提要能量代谢中的主能与递能分子微生

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