高二生物微生物的代谢内容摘要:
壤中植物可利用氮 (NO3)的消失 , 从而降低了土壤肥力 , 对农业生产不利。 如果没有反硝化作用 , 硝酸盐将在水中积累 , 会导致水质变坏与地球上氮素循环的中断。 三、自养微生物的生物氧化 • 自然界存在一类微生物 , 能以无机物作为氧化的基 质 , 并利用该物质在氧化过程中放出的能量进行生 长。 这类微生物就是好氧型的化能自养微生物 , 它 们分别属于氢细菌 、 硫化细菌 、 硝化细菌和铁细 菌。 这些细菌广泛分布在土壤和水域中 , 并对自然 界物质转化起着重要的作用。 微生物不同 , 用作 能源的无机物也不相同。 例如氢细菌 、 铁细菌 、 硫 化细菌和硝化细菌可分别利用氢气 、 铁 、 硫或硫化 物 、 氨或亚硝酸盐等无机物作为它们生长的能源物 质。 这些物质在氧化过程中放出的电子有的可以通 过氧化水平磷酸化的方式产生 ATP, 有的则以底物 水平磷酸化的方式产生 ATP。 四、能量转换 • 在产能代谢过程中,微生物通过底物水平磷酸化和氧化磷酸化将某种物质氧化而释放的能量储存于 ATP高能分子中,对光合微生物而言,则可通过光合磷酸化将光能转变为化学能储存于 ATP中。 微生物细胞的代谢调节主要有两种类型: 第二节 微生物的代谢调节 酶活性调节 ,调节的是已有酶分子的活性。 酶合成的调节 ,调节的是酶分子的合成量。 在酶化学水平上发生的 在遗传学水平上发生的 一、酶合成的调节 根据酶合成的方式,细胞内的酶可分为两大类:一类是 组成酶 ,它们的合成不受环境条件的影响,它们的合成速度是恒定的,且总是存在于细胞内。 另一类是 诱导酶 ,受环境条件影响,只有当环境中存在某一类营养物时,细胞才合成能分解这类营养物的酶。 粗调 • 以酶的合成系统为基础的酶量调节 , 包括底物对酶合成系统的 诱导作用 和产物对酶合成系统的 阻遏作用。 酶的诱导生成 如某些细菌只有生长在含淀粉的培养基中才能产生淀粉酶。 诱导酶只有在诱导剂存在时才生成,当除去诱导剂后,酶的合成便停止了。 由于酶诱导生成的调节,使得微生物只有在需要时才合成某种酶,不需要时便不合成,这对微生物新陈代谢是十分经济有利的。 酶生成的阻遏 :这种现象在氨基酸、维生素和核苷酸等合成途径中普遍存在。 天门冬氨酸 高丝氨酸 胱氨酸 高半光氨酸 蛋氨酸 图:蛋氨酸反馈阻遏大肠杆菌合成蛋氨酸的酶的生成 One more kiss • 如: 1942年研究大肠杆菌对各种不同混合碳源的利用时发现,当葡萄糖存在时,细菌不利用其他糖。 葡萄糖效应是由葡萄糖的某种分解代谢物引起的,这种代谢物阻遏了能够产生该物质的酶的生成。 酶生成的阻遏 酶诱导的操纵子模型 酶阻遏的色氨酸操纵。高二生物微生物的代谢
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