第五章微生物的营养
三、化能无机营养型
是一类通过氧化无机物取得能量并以CO2为唯一或主要
碳源的微生物。 按被氧化的无机物种类,可将化能无机营养型微生物分 为以下几类:
硝化细菌:能氧化NH4+或NO2-获得能量的专性化能自养菌。 硫化细菌:能氧化还原态无机硫化物获得能量的好氧或兼性厌氧菌, 多数为专性的化能自养菌。 铁细菌:能氧化Fe2+为Fe
生长因子自养型:不需要从外界吸收任何生长因子的微生物,多数真菌、 放线菌和细菌都属生长因子自养型。 生长因子异养型:需要从外界吸收多种生长因子才能维持正常生长的微生 物,各种乳酸菌、动物致病菌等属生长因子异养型。 生长因子过量合成的微生物:在其代谢活动,能合成并大量分泌某些维生 素等生长因子的少数微生物,如阿舒假囊酵母产维生素B2,谢氏丙酸杆 菌、若干链霉菌产维生素B12。
以粗代精 以野代家 以废代好 以简代繁 以氮代朊 以纤代糖 以烃代粮 以国代进
2、 选用和设计培育基的四种方法:
(1)生态模拟:在自然条件下,凡有某微生物大量生长繁殖的环境, 则可认为该处一定具备该微生物生长繁殖所必需的营养和其它条件。 因此,就可以模拟该天然基质或直接取用该天然基质来培养相应的 微生物。 (2)查阅文献:一个科学工作者决不能事事都依靠直接经验,多查阅、 分析和利用一切文献资料上的对自己直接或间接有关的信息,对设 计有自己特色的培养基配方有着重要的参考价值。
六、水
1、功能(1)是细胞的主要化学成分(2)是营养物质和代 谢产物的良好溶剂,营养物质与代谢产物都是通过溶解和分 散在水中而进出细胞的(3)水是细胞中各种生物化学反应得
以进行的介质,并参与许多化学反应(4)作为热的良好导
体,调节细胞温度。 细菌含水量80% 酵母菌75% 霉菌85%左右 霉菌孢子39% 细菌芽孢低于30%。
异养型(amino acid heteotroph
5、按生长因子分 6、按取食方式分
原养型(prototroph)或野生型(wild type) 营养缺陷型(auxotroph) 渗透营养型(osmotroph)
吞噬营养型(phagotroph)
7、按取得死或活有机物分 腐生(saprophytism)
(2)营养协调 培养基中各种营养要素的数量和比 例要合适;尤其是C/N,大多数化能异养微生物培
养基主要营养元素的比例为:
要素:H2O >C + 能源 > N源 > P、S >K 、Mg >生长因子
含量:~10-1
~10-2
~10-3
~10-4
~10-5
~10-6
(3)物理化学条件适宜
(a) pH
二、光能有机营养型
这是一类能利用光能、以简单有机物(如有机酸、醇等) 为供氢体来同化CO2的特殊微生物类群。当以异丙醇为供氢 体时,其反应式为: CO2+2CH3COHCH3 CH2O+2CH3CO CH3+H2O 这一类型与光能无机营养型微生物的主要区别在于氢和电 子供体的来源。红螺菌属(Rhodospirillum)就是这一营养 类型的代表,它们不能以硫化物为唯一电子供体,需要同时 供给某些简单的有机物和少量维生素才能生长。有机物在这 里除了与硫化物一道用作氢或电子供体以外,也可以直接被 同化利用。
细菌属提供能源和氮源,某些有机碳如糖、醇等能为化能异
养菌提供碳源和能源属双功能营养物。
氨基酸能为细菌提供碳源、氮源和能源属三功能营养物。
四、生长因子
1、生长因子(growth factor)定义: 是一类微生物正常代谢所 必需,但不能用简单的碳、氮源自行合成的有机物。包括 维生素、氨基酸、碱基、卟啉、甾醇、氨类等。 按微生物对生长因子的需要与否分为三种类型:
第五章 微生物的营养
第一节 微生物的6类营养要素
营养(nutrition):是生物体从外部环境中摄取对其生 命活动必需的能量和物质,以满足正常生长和繁殖 需要的一种最基本的生理功能。 营养物(nutrient):是具有营养功能的物质,在微生 物学中,它还包括非常规物质形式的光能辐射。
一、碳源
1、碳源(carbon source):一切能满足微生物生长 繁殖所需碳元素的营养物,称为碳源。
3+来获取能量并同化CO 2。
氢细菌:从氢的氧化获得能量。
四、化能有机营养型
是一类以有机物为能源和碳源的微生物,这类微生物包含
的种类多,作用强。已知的绝大多数细菌、所有真菌和原生 动物及病毒均属于次类型。
第三节 营养物质进入细胞的方式
各大类有细胞的微生物都是以渗透和选择吸收作用从外界 吸收营养物质。由于微生物个体微小,单位体积下的比表面 积较高,因而可以高效率地进行细胞内外的物质交换。 细胞壁和细胞膜是物质进入微生物细胞的必经屏障,但细 胞壁对物质进入微生物的作用不大,普通细胞壁的结构可容 分子量小于800道尔顿的小分子进入,故大分子化合物如多 糖、蛋白质、纤维素等进入微生物细胞前必须先经过胞外酶 初步分解后才能进入。细胞膜具有选择透性,它是微生物细 胞内外物质交换的主要界面。根据目前对细胞膜结构和养料 运输机制的研究结果,可以把细胞对营养物质的吸收分为以 下4种:
2、功能 构成微生物细胞物质,供给微生物生长
繁殖所需要的能源。
3、 微生物的碳源谱
类 型
元素水平
C. H. O.N. X
化合物水平
复杂蛋白质、核酸等
培养基原料水平
牛肉膏、酵母膏、饼粕 粉、蚕蛹粉等
C.H.O .N
有机碳
C.H.O C.H C
多数氨基酸、简单蛋 白质
糖、有机酸、醇、脂 类等 烃类
尿素、蛋白胨、明胶等
2、 来源: 酵母膏、麦芽汁、玉米浆、肝浸液、血清等
五、无机盐
1、无机盐(mineral salts) :主要可为微生物提供除碳、氮 源以外的各种重要元素。
分大量元素和微量元素。 2、功能:作为微生物细胞及酶的组成成分;维持和调节酶 的活性;调节微生物细胞的渗透压、pH值和氧化还原电 位,用作呼吸链未端的氢受体;作为某些化能自养细菌 的能源物质。 3、来源:无机盐和有机物。
二、易化扩散(促进扩散)
易化扩散(facilitated diffusion) 以细胞内外营养物质的
浓度梯度为动力,营养物质由高浓度向低浓度运输,无能量 参与,有载体蛋白的参与。也是以物质的浓度递度为动力,
不消耗能量但有膜载体参加,
易化扩散有以下特点: (1)有特异性,即一定的载体蛋白 只能与一定的养料分子结合 (2)能提高养料的运转速度 (3)具有饱和效应。
N
硝酸盐等
N2
KNO3等
空气
三、能源
1、能源(energy source):能为微生物生命活动提供最初能 量来源的营养物和辐射能。
2、功能 提供能源。
化学物质 有机物:化能异养微生物的能源 3、来源 无机物:化能自养微生物的能源 辐射能:光能自养和异养微生物的能源
光辐射只提供能源属单功能营养物。 某些还原态的无机盐如NH3和NO2-等能为硝化、亚硝化
合成所需要的一切氨基酸的生物,称氨基酸自养型生物。
氨基酸异养型生物(amino acid heterotrophs ):需要从外界 吸收现成氨基酸作氮源的生物,称氨基酸异养型生物。
3、微生物的氮源谱
类型 元素水平 化合物水平 培养基原料水平
有机氮 N.C.H.O 复杂蛋白质、 牛肉膏、酵母膏、饼 .X 核酸等 粕粉等 N.C.H.O 尿素、氨基酸、 尿素、蛋白质、明胶 简单蛋白质等 等 无机氮 N.H NH3铵盐等 (NH4)2SO4等 N.O
一、单纯扩散
单纯扩散(simple diffusion) 以细胞内外营养物质的浓度 梯度为动力,营养物质由高浓度向低浓度运输,无能量和 载体蛋白的参与。
单纯扩散具有以下特点: (1)扩散是非特异的 (2)扩散速度取决与营养物的浓度 差、分子大小、溶解度、极性、 温度等 (3)无膜上载体蛋白的参与,也不 消耗能量。氧、二氧化碳,乙醇、 尿素、甘油和某些氨基酸分子等 少数物质以这种方式进出细胞。
第二节 微生物的营养类型
一、微生物营养类型的分类
1、按能源分
光能营养型(phototroph) 化能营养型(chemotroph)
2、按氢供体分 无机营养型(lithotroph)
有机营养型(organotroph)
3、按碳源分
自养型(autotroph)
异养型(heterotroph)
4、按合成氨基酸能力分 自养型(amino acid autotroph)
葡萄糖、蔗糖、淀粉等 天然气、石油、等
无机碳
C. O
CO2
CO2
C. O. X
NaHCO3、CaCO3
NaHCO3、CaCO3
二、氮源
1、氮源(nitrogen source):凡提供微生物生长繁殖所需氮元素
的营养源。
2、功能 提供合成原生质和细胞其它结构的原料,某些化能
自养细菌能利用NH3和NO2-等还原态无机态氮作能源。 氨基酸自养型生物(amino acid autotrophs ):不需要氨基酸 作氮源,能把尿素、铵盐、硝酸盐甚至氮气等简单氮源自行
三、主动运送
主动运送(active transport) 营养物质的逆浓度梯度进行
运输,营养物质由低浓度向高浓度运输,有能量和载体蛋白 的参与。需要能量和载体的逆浓度递度积累营养物质的过程
主动运送有以下特点: (1)有特异性 (2)消耗能量ATP (3)能逆浓度梯度运送营养物质 (4)具有饱和效应。
热稳定蛋白:起着高能磷酸载体的作用,结合在细胞膜上。
营养物质运送如 细胞的4种方式
第四节 培养基
培养基(medium ,复数为media)是由人工配 制的、适合微生物生长繁殖或产生代谢产物用的混 合培养料。由于微生物种类、营养类型以及我们工 作目的的多样性,培养基的配方和种类很多,故培 养基的选用和设计还是有章可循的。 一、制备培养基的基本原则 1、选用和设计培养基的四个原则: (1)目的明确 在设计新培养基前,首先要明确 该培养基的目的,如要培养何菌,获何产物等