2020年(生物科技行业)第四章微生物的营养

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2020年(生物科技行业)微生物真题分章节

2020年(生物科技行业)微生物真题分章节

(生物科技行业)微生物真题分章节厦门大学微生物考研真题绪论微生物分类及常见代表微生物?(98、99)从微生物代谢特点来解释微生物“分布广,种类多,数量大”的原因?(99)第一章原核生物形态,构造和功能细菌和酵母菌的生态分布?(99)1.细胞壁构造5.磷壁酸(04)3..肽聚糖单体(06)外膜(08)举例说明肽桥的类型?(01)分别写出细菌放线菌霉菌酵母菌细胞壁的主要成分?(01)1.比较革兰氏阳性菌和阴性菌细胞壁成分及结构的异同点.(4分)(04)比较G+和G-菌细胞对机械抗性、溶菌酶、碱性染料敏感性的差异且解释其可能机制?(08)8.试述内毒素生产菌的细胞结构和组成,且简要说明内毒素的免疫特性及其主要检测方法。

(8分)(07)8.真细菌肽聚糖和古细菌假肽聚糖的组成和结构有何不同6分(06)1.革兰氏染色关键的步骤是哪壹步,为什么?6分(06)抗酸染色(08)LPS的毒性成分是()。

类脂A核心多糖O-侧链脂蛋白(08)2.缺壁细胞2.支原体(3分)(03)12、L型细菌(05)5.在细菌中,专性能量寄生的为:支原体衣原体立克次氏体MLO(06)2、何谓缺壁细菌?说明4种缺壁细菌形成原因及特点。

(5分)(07)3.特殊细胞构造和细胞内含物荚膜的化学成分、功能?(98)菌胶团(2001)1.龋齿的形成和某些产荚膜细菌有关吗?解释你的答案。

(02)内生孢子(98)2、芽孢子(05)1.芽孢囊(06)半孢晶体(08)1.试根据“渗透调节皮层膨胀学说”分析芽孢的抗热机制。

(5分)(03)菌毛形态和种类?(01)9、细菌的菌毛的主要功能是:A、运动B、传递遗传物质C、附着D、致病性(05)1.证明某壹细菌是否存在鞭毛有那些实验方法?(7分)(03)聚beta羟丁酸颗粒储存的营养要素是?用途及优点?(01)4.放线菌放线菌革兰氏染色结果?(99)工业发酵产抗生素放线菌主要借助哪种方式产生新的菌丝体有性孢子无性孢子菌丝体断裂有性结合(2000)试以链霉菌为例简述放线菌的生活史?(01)在显微镜下,链霉菌的气生菌丝和基内菌丝相比,颜色()、直径()。

第四章-微生物的营养-幻灯片(1)

第四章-微生物的营养-幻灯片(1)

2.碳源 凡能提供微生物营养所需碳元素(碳架)的营养物质称为 碳源。
碳素是构成菌体成分的主要元素,又是产生各种代谢产 物和细胞内贮藏物质的重要原料。
碳源分为无机碳源和有机碳源。常用的碳源物质有糖类 (单糖、寡糖和多糖)、有机酸、醇、脂类、烃类及芳香 族化合物等。其中糖类是利用最广泛的碳源,其次为醇 类、有机酸和脂类。异养微生物的碳源同时充作能源, 即碳源物质同时提供碳钙、铁、锰、铜、钴、
锌、钼等化学元素。以水、有机物和无机盐的形式存在。
1.水分
水是微生物及一切生物细胞中含量最多的成分。微生
物细胞的含水量随种类和生长期而异。通常情况下,细菌
含水量为细胞鲜重的75%~85%,酵母菌为70%~85%,丝状
真菌为 85%~90%,细菌芽孢和霉菌孢子的含水量约为40%。
硝化细菌,硫化细 菌,铁细菌,氢细菌, 硫黄细菌
有机物
绝大多数细菌,全 部真核微生物
微生物的营养类型
光能自养型,是一类具有光合色素、能利用光能并以水或还 原态无机物为供氢体同化CO2的微生物。藻类、蓝细菌和光 合细菌属于这种类型。
光能异养型能利用光能、以简单有机物(有机酸、醇等)为供 氢体同化CO 2的微生物类群称为光能有机 营养型。
概述
同其它生物一样,微生物要合成细胞物质,获得
生活能量和形成代谢产物,就必须从外界环境中吸取
适当的营养物质。环境中存在的能满足微生物生长、
繁殖和进行各种生理活动需要的物质称为营养物质。
微生物摄取和利用营养物质的过程称为营养。
营养为一切生命活动的起点。有了营养,微生物
才能进行代谢、生长和繁殖,并为人类提供各种有益
营养类型
光能无机营养 型(光能自养
型)

第四章 微生物的营养[可修改版ppt]

第四章  微生物的营养[可修改版ppt]

无机氮化物、氮
氧化无机物或利用日 光能 不需要
无机盐
无机氮化物 利用日光能
不需要 无机盐
水分




微生物细胞的化学成分及分析微生物生长 所需要的营养物质及其生理功能

详见P75~81
三、微生物的营养类型
生长所需要的营养物质
自养型生物 异养型生物
生物生长过程中能量的来源
光能营养型 化能营养型
光能自养型:以光为能源,不依赖任何有机物即可正常生长 光能异养型:以光为能源,但生长需要一定的有机营养 化能自养型:以无机物的氧化获得能量,生长不依赖有机营养物 化能异养型:以有机物的氧化获得能量,生长依赖于有机营养物质
不同营养类型之间的界限并非绝对(P82):
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;
例如紫色非硫细菌(purple nonsulphur bacteria): 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
5.营养缺陷型
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)

第四章微生物的营养(本科)

第四章微生物的营养(本科)

2 微生物细胞的有机物质
微生物细胞的干物质中90%以上是有机 物,主要是蛋白质、核酸、碳水化合物、 脂类、维生素及其降解产物。 一是结构物质:为细胞壁、细胞核、细 胞质和细胞器的主要结构成分。 二是贮藏物质:为多糖和脂类。 三是代谢底物和产物:包括存在于细胞 内的糖、氨基酸、核苷酸、有机酸和维 生素等。

脂肪、磷脂

天然气、石油、石油馏 分、石蜡油等
CO2
CO2
为自养微生物所利用。
碳酸 NaHCO3、CaCO3、白垩等 为自养微生物所利用。 盐 利用这些物质的微生物 在环境保护方面有重要 作用。 当环境中缺乏碳源物质 时,可被微生物作为碳 源而降解利用。
芳香族化合物、氰化物 其他 蛋白质、蛋白胨、核酸 等
功能: 1)提供合成细胞中含氮物,如蛋白质、 核酸,以及含氮代谢物等的原料。 2)少数细菌可以铵盐、硝酸盐等氮源为 能源。

按氮源的能否被菌体直接利用可分为: 速效性氮源:可被菌体直接吸收利用的氮源,如尿素、 铵盐、硝酸盐等氮化物是水溶性的,玉米浆、牛肉膏、 蛋白胨、酵母膏等有机氮化物中的氮是蛋白质降解的产 物。作用:有利于菌体的生长。
碳源、氮源、能源、生长因子、无机盐和水
微生物与动植物营养要素的比较
动物 (异养) 碳源 氮源 能源 生长因子 无机元素 水分
糖类、脂肪 蛋白质及其降解物 与碳源同 维生素 无机盐 水
微生物
异养 糖、醇、有机酸等 蛋白质及其降解 物、有机氮化物、 无机氮化物、氮 与碳源同 有些需要维生素等 生长因子 无机盐 水 自养 二氧化碳、碳酸盐等 无机氮化物、氮 氧化无机物或利用日 光能 不需要 无机盐 水
与糖类比效果较差,有 机酸较难进入细胞,进 糖酸、乳酸、柠檬酸、 有机 入细胞后会导致pH下降。 延胡索酸、低级脂肪酸、 酸 当环境中缺乏碳源物质 高级脂肪酸、氨基酸等 时,氨基酸可被微生物 作为碳源利用。

微生物学:第四章微生物的营养与培养基

微生物学:第四章微生物的营养与培养基

微 生 物
生长因子 需要量(ml-1
胆碱
硫胺素 B-丙氨酸
III型肺炎链球菌(Streptococcus pneumoniae)
金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) 白喉棒杆菌(Cornebacterium diphtherriae)
6ug
0.5ng 1.5ug
破伤风梭状芽孢杆菌(Clostridium tetani)
氮源
氮源谱
{ { {
有机氮 无机氮
蛋白质 核酸 氨基酸 尿素
NH3 铵盐 硝酸盐 N2
按氮源的不同,生物可分为:
氨基酸自养型生物:能利用尿素、铵盐、硝酸盐甚至氮 气的生物
氨基酸异养型生物:不能利用尿素、铵盐、硝酸盐甚至氮 气的生物
常用的蛋白质类氮源包括蛋白胨、鱼粉、蚕蛹、黄豆饼 粉、玉米浆、牛肉浸膏、酵母浸膏等
④热的良好导体;
⑤通过水合作用与脱水作用控制由多亚基组成的结构
第二节
生长所需要的碳源
微生物的营养类型
自养型生物
异养型生物
光能营养型
生物生长过程中能量的来源
划分依据 碳源 能源 电子供体 营养类型 自养型(autotrophs) 异养型(heterotrophs) 光能营养型(phototrophs) 化能营养型(chemotrophs) 无机营养型(lithotrophs) 有机营养型(organotrophs)
碳源谱

有机碳 无机碳
异养微生物
自养微生物
微生物利用的碳源物质主要有糖类、有机酸、醇、 脂类、烃、CO2及碳酸盐等。糖类是最广泛利用的碳源。
对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源是兼有 能源功能营养物。

考研必备《微生物》第四章微生物的营养

考研必备《微生物》第四章微生物的营养

吡哆醛( ) 肠膜明串珠菌Leuonostoc mesenterioides 吡哆醛(B6) 肠膜明串珠菌 生物素 泛酸 叶酸 干酪乳杆菌Lactobacillus casei 干酪乳杆菌 阿拉伯糖乳杆菌Lactobacillus arabinosus 阿拉伯糖乳杆菌 粪肥球菌Streptococcus faecalis 粪肥球菌
王秀然 生命科学学院生物技术教研室
第一节
微生物的营养要素 碳源 氮源 能源 生长因子 无机盐 水分
王秀然 生命科学学院生物技术教研室
六大营养要素
一、碳 源
1. 什么是碳源(carbon source) 什么是碳源( ) 一切能满足微生物生长繁殖所需的碳元素的营养物。 一切能满足微生物生长繁殖所需的碳元素的营养物。 微生物含碳量,约占细胞干重的50% ; 微生物含碳量,约占细胞干重的 碳素同时又作为能源,因此,对碳的需要量最大, 碳素同时又作为能源,因此,对碳的需要量最大,又称大 量营养物。 量营养物。 2. 碳源的功能 构成细胞物质; ①构成细胞物质; 供给微生物生长发育所需的能量; 微生物生长发育所需的能量 ②供给微生物生长发育所需的能量; 对于为数众多的化能异养微生物来说, 对于为数众多的化能异养微生物来说,碳源同时又作 为能源,因此,可以认为碳源是一种双功能的营养物 双功能的营养物。 为能源,因此,可以认为碳源是一种双功能的营养物。
王秀然 生命科学学院生物技术教研室
糖蜜的化学成分 成分
水 蔗糖 葡萄糖 果糖 其他糖类( 种 其他糖类(8种) 其他还原物质
含量( ) 含量(%) 成分
含量( ) 含量(%)
20 35 7 9 4 3
灰分( 种 灰分(10种) 含氮化合物* 含氮化合物 不含氮类** 不含氮类 蜡质、 蜡质、甾醇和磷脂 色素( 种以上 种以上) 色素(3种以上) 维生素( 种 维生素(8种)

食品微生物第四章微生物的营养

食品微生物第四章微生物的营养

六大营养素及功能微生物的营养要素包括水、碳源、氮源、能源、生长因子和无机盐。

微生物的六大营养。

水水是一切生物生存的基本条件。

水是许多营养物质的溶剂,营养物质进入细胞和代谢废物排出细胞均以水为媒介。

水能维持生物大分子结构稳定和酶活性。

细胞内的一切生化反应均在水介质系统中进行。

水的比热高,能有效调节细胞内的温度。

碳源凡能提供微生物营养所需碳元素(碳架)的营养物质称为碳源。

碳素是构成菌体成分的主要元素,又是产生各种代谢产物和细胞内贮藏物质的重要原料。

氮源凡能提供微生物生长繁殖所需氮素的营养物质,称为氮源。

微生物能利用的氮源种类十分广泛,从N2、无机氮化物到复杂的有机氮化合物均能在不同程度上为微生物利用。

能源为微生物生命活动提供最初能量来源的营养物质和辐射能称为能源。

化能自养微生物的能源都是一些还原态无机物质。

生长因子生长因子主要包括维生素、氨基酸和碱基(嘧啶和嘌呤)。

生长因子不提供能量,也不参与细胞结构组成,它们大多为酶的组成分,与微生物代谢有着密切关系。

无机盐矿质元素是微生物生命活动不可缺少的物质,微生物细胞中的矿质元素约占细胞干重的3%~10%。

其主要功能:构成微生物的细胞结构;酶活性基的组成分和酶的激活剂;调节细胞渗透压、pH值和氧化还原电位;化能自养菌的能源(S、Fe2+等)。

过膜方式营养物质通过质膜的方式有4种:单纯扩散、促进扩散、主动运输和基团转移,其中主动运输最为重要。

单纯扩散由于细胞质膜内外营养物质的浓度差而产生的物理扩散作用。

扩散是非特异性的。

扩散速度取决于营养物的浓度差、分子大小、溶解性、极性、pH、离子强度和温度等因素。

营养物的扩散将使细胞内外的浓度差不断减小,直至两者相等并达到动态平衡。

单纯扩散不需膜上载体蛋白参与,也不消耗能量,因此它不能逆浓度梯度运输养料,运输速度,运输的养料种类也十分有限。

能以单纯扩散方式进入细胞的物质主要有水、溶于水的气和小的极性分子(如尿素、甘油、乙醇等)。

微生物学:第四章 微生物的营养

微生物学:第四章 微生物的营养

H3C
光能 光合色素
2 CH3C0CH3 +[ CH2O] + H2O
光能自养型和光能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。 目前在高浓度有机废水的处理中应用意义重大。
代表菌种
光合细菌种类及其特性菌
主要的氢供体
主要碳源
生长条件
绿硫细菌 红硫细菌
H2S, H2SO3, H2
{ { 能源
有机物
化学物质 无机物
化能异养微生物的能源 化能自养微生物的能源
辐射能 光能自养和光能异养微生物的能源
双功能营养物:兼具碳源/能源或者氮源/能源双功能的物质 三功能营养物:如氨基酸可作为碳源、氮源和能源。
三、微生物的营养类型
生长所需要的营养物质
自养型生物 异养型生物
生物生长过程中能量的来源
同一微生物对不同碳源的利用差别 速效碳源和迟效碳源:如E.coli利用葡萄糖和半乳糖
目前在微生物工业发酵中所利用的碳源物质主 要是单糖、淀粉、麸皮、米糠等。
有些微生物对碳源物质的利用表现出惊人的灵活性。实验表明,所有 天然有机物都可以被微生物利用,如石油、天然气、石蜡甚至橡胶。一些 细菌似乎可以利用任何物质作为碳源,例如:洋葱伯克霍尔德氏菌 (Burkholderia Yabunchi )能够利用100种以上的碳水化合物。
蛋白质降解产物(肽、 氨基酸)、NH4+等

生产应用
菌体生长
迟效氮源 黄豆饼粉、花生饼粉 大分子蛋白质
慢 代谢产物形成
在抗生素发酵中也可以通过控制培养基中速效碳和迟效碳、 速效氮和迟效氮的比例来控制菌体的生长和抗生素的合成。
NH4+是速效氮源, NO3-需先被还原成NH4+

第四章微生物的营养和培养基

第四章微生物的营养和培养基

第四章微生物的营养和培养基第四章微生物的营养和培养基本章重点: 营养、营养物的概念;微生物的六大营养要素及其功能;微生物的营养类型;营养物质的运输方式。

本章难点:培养基及其类别;营养基的选用原则、营养基的设计及配制的原则与方法。

建议学时:8学时营养物:能为机体生命活动提供结构物质、能量、代谢调节物质和良好的生理环境的物质称为营养物。

营养:指生物体从外部环境摄取其生命活动所必须的能量和物质,以满足其生长和繁殖需要的一种生理功能。

第一节微生物的六类营养要素一、细胞化学组成微生物细胞的化学组成(以大肠杆菌为例)元素碳氧氮氢磷硫钠钾钙镁氯铁其他干重(%) 50.0 20.0 14.0 8.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.2 0.31、水分和无机元素含水70-90%(鲜重),无机元素(3-10%干重)依次为P、S、K、Mg、 Ca、Fe、Zn、Mn等。

2、有机物蛋白质,核酸,碳水化合物,类脂,维生素等。

二、微生物的六种营养要素及其功能(一)碳源:1、定义:凡可构成微生物细胞和代谢产物中碳架来源的营养物质称为碳源。

2、生理功能:构成细胞物质,供给微生物生长发育所需要的能量。

3、碳源谱(1)碳源谱特点1)微生物能利用的碳源类型大大超过了动物界或植物界所能利用的碳化合物。

2)碳源谱的广度是从整个微生物界的角度来讨论的。

如果针对某一种具体微生物来看,则不同种的微生物其具体碳源利用范围是很悬殊的。

3)凡必须利用有机碳源的微生物,就是为数众多的异养微生物,凡能利用无机碳源的微生物,则是自养微生物。

4)对异养微生物来说,它的碳源同时又充作能源,这时,可认为碳源是一种双功能的营养物。

(2) 利用顺序对异养微生物来说,其最适碳源则是"C.H.O"型。

其中,糖类是最广泛利用的碳源,其次是醇类、有机酸类和脂类等。

在糖类中,单糖胜于双糖和多糖,己糖胜于戊糖,葡萄糖、果糖胜于甘露糖、半乳糖;在多糖中,淀粉明显地优于纤维素或几丁质等纯多糖,纯多糖则优于琼脂等杂多糖和其他聚合物(如木质素)。

(生物科技行业类)微生物的营养

(生物科技行业类)微生物的营养

第四章微生物的营养一、微生物的营养要求1、微生物为了生存必须从环境中吸收营养物质,通过新陈代谢将这些营养物质一部分转化成自身的细胞物质,另一部分转化成代谢产物,并从代谢过程中获得生命活动的能量,这种满足微生物生长、繁殖和完成各种生理活性的物质称为营养物质,而微生物获得和利用营养物质的过程称为营养。

2、碳源构成微生物细胞碳水化合物中碳架的营养物质,供给微生物生长发育所需能量。

大多数微生物的碳源和能源一致,不同种类微生物的碳源差异很大。

但是有些以CO2为唯一或主要碳源的微生物生长所需要的能源则并非来自于碳源物质。

氮源构成微生物细胞物质代谢产物中氮素来源的营养物质,一般不提供能量。

在碳源物质缺乏的情况下,某些厌氧微生物在厌氧条件下可以利用某些氨基酸作为能源物质。

无机盐主要用来构成酶的组成成分,维持酶的活性,调节细胞渗透压、pH、Eh,某些矿质元素作为自养菌的能源。

生长因子是微生物生长代谢所必需,但微生物本身又不能合成的微量的特殊营养物,通常作为辅酶的组成结构;水为生物细胞生长必不可少,可以作为溶剂、热导体、维持生物大分子的结构及细胞形态,参与生化反应等。

二、微生物的营养类型根据所利用的碳源和能源、电子供体的不同,可将微生物划分为:光能自养型:以光为能源,不依赖任何有机物即可正常生长,如兰细菌。

光能异养型:以光为能源,但生长需要一定的有机营养,如红螺菌。

化能自养型:以无机物的氧化获得能量,生长不依赖有机营养物,如铁细菌、硝化细菌等。

化能异养型:以有机物的氧化获得能量,生长依赖于有机营养物质,如腐生菌等。

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,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。

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。

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(生物科技行业)第四章微
生物的营养
第四章微生物的营养
一、微生物的营养要求
1、微生物为了生存必须从环境中吸收营养物质,通过新陈代谢将这些营养物质壹部分转化成自身的细胞物质,另壹部分转化成代谢产物,且从代谢过程中获得生命活动的能量,这种满足微生物生长、繁殖和完成各种生理活性的物质称为营养物质,而微生物获得和利用营养物质的过程称为营养。

2、碳源构成微生物细胞碳水化合物中碳架的营养物质,供给微生物生长发育所需能量。

大多数微生物的碳源和能源壹致,不同种类微生物的碳源差异很大。

可是有些以CO2为唯壹或主要碳源的微生物生长所需要的能源则且非来自于碳源物质。

氮源构成微生物细胞物质代谢产物中氮素来源的营养物质,壹般不提供能量。

在碳源物质缺乏的情况下,某些厌氧微生物在厌氧条件下能够利用某些氨基酸作为能源物质。

无机盐主要用来构成酶的组成成分,维持酶的活性,调节细胞渗透压、pH、Eh,某些矿质元素作为自养菌的能源。

生长因子是微生物生长代谢所必需,但微生物本身又不能合成的微量的特殊营养物,通常作为辅酶的组成结构;水为生物细胞生长必不可少,能够作为溶剂、热导体、维持生物大分子的结构及细胞形态,参和生化反应等。

二、微生物的营养类型
根据所利用的碳源和能源、电子供体的不同,可将微生物划分为:
光能自养型:以光为能源,不依赖任何有机物即可正常生长,如兰细菌。

光能异养型:以光为能源,但生长需要壹定的有机营养,如红螺菌。

化能自养型:以无机物的氧化获得能量,生长不依赖有机营养物,如铁细菌、硝化细菌等。

化能异养型:以有机物的氧化获得能量,生长依赖于有机营养物质,如腐生菌等。

1.光能无机自养型(光能自养型)
能以CO2为主要唯壹或主要碳源,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,使CO2仍原为细胞物质。

例如:藻类及蓝细菌等和植物壹样,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。

红硫细菌,以H2S为电子供体,产生细胞物质,且伴随硫元素的产生。

2.光能有机异养型(光能异养型)
不能以CO2为主要或唯壹的碳源,以有机物作为供氢体,利用光能将CO2仍原为细胞物质;在生长时大多数需要外源的生长因子。

例如,红螺菌属中的壹些细菌能利用异丙醇作为供氢体,将CO2仍原成细胞物质,同时积累丙酮。

3.化能无机自养型(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或碳酸盐作为唯壹或主要碳源进行生长时,利用H2、H2S、Fe2+、NH3或NO2-等无机物作为电子供体使CO2仍原成细胞物质。

4.化能有机异养型(化能异养型)
生长所需要的能量均来自有机物氧化过程中放出的化学能,生长所需要的碳源主要是壹些有机化合物,如淀粉、糖类、纤维素、有机酸等。

三、培养基配制
1、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。

任何培养基都应该具备微生物生长所需要六大营养要素:碳源、氮源、无机盐、能源、生长因子、水。

培养基壹旦配成,必须立即进行灭菌处理;有些成分需要进行分别灭菌,或过滤除菌。

培养基配制时应选择适宜的营养物质和适当的浓度和配比,根据微生物的需要调整pH.
2、培养基根据物质状态不同可分为液体、固体和半固体,
根据其用途可分为基础、加富、鉴别、选择、分析等。

实验室用于培养细菌的牛肉膏蛋白胨培养基(或简称普通肉汤培养基)(pH7.0-7.5);
培养放线菌的高氏1号合成培养基培养;培养酵母菌的麦芽汁培养基(pH5.0-6.5);培养霉菌的查氏合成培养基。

四、影响微生物生长的因素
微生物生长受多种因素的影响,除了必须的营养物质外,不同微生物对其培养基中的水要求不同,常用水活度αw表示。

微生物壹般在αw为0.60~0.99的条件下生长,αw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αw不同。

氧化仍原电位也是营养微生物生长的重要因素,根据对氧气的需求,微生物可分为好氧、厌氧和耐氧。

五、营养物质进入细胞的方式
1、扩散:物质跨膜扩散的能力和速率和该物质的性质有关,分子量小、脂溶性、极性小的物质易通过扩散进出细胞.
扩散且不是微生物细胞吸收营养物质的主要方式,水是唯壹能够通过扩散自由通过原生质膜的分子,脂肪酸、乙醇、甘油、苯、壹些气体分子(O2、CO2)及某些氨基酸在壹定程度上也可通过扩散进出细胞。

2、促进扩散:被动的物质跨膜运输方式,其特点是:
(1)物质运输过程中不消耗能量;
(2)参和运输的物质本身的分子结构不发生变化;
(3)不能进行逆浓度运输;运输速率和膜内外物质的浓度差成正比。

(4)通过促进扩散进行跨膜运输的物质需要借助和载体(carrier)的作用才能进入细胞,而且每种载体只运输相应的物质,具有较高的专壹性。

(5)载体只影响物质的运输速率,且不改变该物质在膜内外形成的动态平衡状态;这种性质都类似于酶的作用特征,因此载体蛋白也称为透过酶。

透过酶大都是诱导酶,只有在环境中存在机体生长所需的营养物质时,相应的透过酶才合成。

3、主动运输:在物质运输过程中需要消耗能量,能够进行逆浓度运输。

主动运输是广泛存在于微生物中的壹种主要的物质运输方式。

不同微生物运输物质所需能量来源:
好氧型微生物和兼性厌氧微生物直接利用呼吸能;厌氧型微生物利用化学能(ATP);光合微生物利用光能。

嗜盐细菌通过紫膜(purplemembrane)利用光能。

(1)初级主动运输:由电子传递系统、ATP酶或细菌的视紫红质引起的质子运输方式(质子外排),是壹种质子的运输方式.呼吸能,化学能及光能的消耗,使质子由细胞内到细胞外,造成细胞内外的质子浓度差,使膜处于充能状态。

(2)次级主动运输:能化膜在质子浓度差消失的过程中,偶联其他物质的运输。

包括同向运输、逆向运输、单向运输。

(3)ATP结合性盒式转运蛋白系统,又称作ABC-转运蛋白:主要用来转运糖、氨基酸和微生物B12等。

ABC转运蛋白通常有俩个疏水性跨膜域和位于质膜内的俩个核苷酸结合结构域形成复合物,俩个疏水性跨膜域在质膜上形成壹个孔,俩个核苷酸结合结构域课余ATP结合。

ABC 转运蛋白能够专壹性的和溶质结合蛋白结合,溶质结合蛋白位于周质空间和附着在质膜外表面。

溶质结合蛋白携带被转运的溶质分子在质膜外表面鱼ABC转运蛋白结合,ATP结合在
核苷酸结构域,ATP水解产生能量,是跨膜结构域构想发生改变,被转运的溶质分子进入胞内。

(4)基团转运(grouptranslocation):有壹个复杂的运输系统来完成物质的运输,物质在运输过程中发生化学变化。

基团转位主要存在于厌氧型和兼性厌氧型细菌中,主要用于糖的运输。

脂肪酸、核苷、碱基等也可通过这种方式运输。

(5)Na+,K+-ATP酶(Na+,K+-ATPase)系统
细胞膜上壹种重要的离子通道蛋白。

利用ATP的能量将Na+泵到细胞外,且将K+泵到细胞内,该酶有大小俩个亚基,大亚基可被磷酸化.
4、膜泡运输:膜泡运输主要存在于原生动物中,特别是变形虫(amoeba),是这类微生物的壹种营养物质的运输方式。

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