1. введение в микробиологию > 1 Предмет и задачи микробиологии. Основные свойства микроорганизмов
Вид материала | Документы |
- В. Н. Зуев 14 декабря 2011 г. Методические указания, 356.48kb.
- Программа для вступительных экзаменов в магистратуру по специальности 6М070100 «Биотехнология», 280.15kb.
- Тематический план лекционного курса IV семестр 18 часов, 79.03kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Микробиология, санитария и гигиена продовольственных, 27.58kb.
- Лекция 1 Введение. Основные принципы классификации микроорганизмов. Различия архебактерий,, 46.21kb.
- Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 020400 Биология Махачкала, 343.96kb.
- Экзаменационные вопросы по медицинской микробиологии и иммунологии для стоматологического, 126.31kb.
- Тематический план лекций по частной микробиологии и вирусологии для студентов III курса, 292.03kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Экология микроорганизмов», 44.71kb.
- Программа минимум кандидатского экзамена по специальности 16. 00. 03 ветеринарная микробиология,, 352.42kb.
Тема 7. КОНСТРУКТИВНЫЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
7.1 Понятие о конструктивном и энергетическом обмене
Метаболизмом или обменом веществ называется сумма целенаправленных реакций, протекающих под действием ферментных систем клетки, которые регулируются различными внешними и внутренними факторами, и обеспечивающих обмен веществами и энергией между средой обитания и клеткой.
Несмотря на физиологические и морфологические различия между микроорганизмами, обмен веществ в клетке идет тремя основными метаболическими путями:
1. Из внешней среды в клетку поступает энергия либо в виде химической энергии органических веществ, либо в виде энергии солнечного света.
2. Из веществ среды, перенесенных в клетку, собираются «строительные блоки», из которых формируются биополимеры клетки и синтезируются белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие клеточные компоненты.
3. В клетке постоянно происходят синтез и разрушение биомолекул, выполняющих различные специфические функции. Обмен веществ можно рассматривать как сумму двух явлений:
• катаболизма (энергетического обмена), представляющего собой ферментативное расщепление крупных органических молекул с выделением свободной энергии, которая запасается в виде макроэргических связей в молекулах АТФ;
• анаболизма (конструктивного обмена), представляющего собой синтез биополимеров клетки и протекающего с затратой энергии.
Катаболизм и анаболизм – два самостоятельных пути в обмене веществ, хотя отдельные участки их могут быть общими. Такие общие участки, свойственные катаболизму и анаболизму, называются амфиболитическими.
Катаболитические и анаболитические превращения осуществляются последовательно, так как продукт реакции предыдущей стадии является субстратом для последующей.
Энергетический обмен тесно связан с конструктивным (рис. 7.1). В ходе биологического окисления образуются разнообразные промежуточные продукты (фосфорные эфиры сахаров, пировиноградная, уксусная, щавелевоуксусная, янтарная, -кетоглутаровая кислоты), из которых вначале синтезируются монополимеры (аминокислоты, азотистые основания, моносахариды), а затем основные макромолекулы клетки. Синтез компонентов клетки идет с затратой энергии, которая образуется при энергетическом обмене. Эта энергия затрачивается также на осуществление активного транспорта веществ, необходимых для анаболизма.
Взаимосвязь конструктивного и энергетического обмена заключается и в том, что процессы биосинтеза, кроме энергии, требуют поступления извне восстановителя в виде водорода, источником которого также служат реакции энергетического обмена.
^ Питательные вещества среды обитания
Биополимеры
микробной клетки
![](images/images/83933-nomer-5cb5ebda.gif)
![](images/images/83933-nomer-m49a0ff0d.gif)
![](images/images/83933-nomer-m49a0ff0d.gif)
![](images/images/83933-nomer-m636ef659.gif)
К
А
Т
А
Б
О
Л
И
З
М
^
Биополимеры
среды
Низкомолекулярные
соединения
А
Н
А
Б
О
Л
И
З
М
С
Т
Р
О
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
Б
Л
О
К
И
М
Е
Т
А
Б
О
Л
И
Т
Ы,
У
Д
А
Л
Я
Е
М
Ы
Е
И
З
К
Л
Е
Т
К
И
![](images/images/83933-nomer-670ce796.gif)
![](images/images/83933-nomer-3b8a6ff7.gif)
![](images/images/83933-nomer-m691698c.gif)
гидролитические ферменты
![](images/images/83933-nomer-m3069f489.gif)
Продукты гидролиза
![](images/images/83933-nomer-m426cbee6.gif)
![](images/images/83933-nomer-4f0a5a44.gif)
ферменты дальнейших превращений
![](images/images/83933-nomer-m3069f489.gif)
Ацетил-КоА
![](images/images/83933-nomer-4a8fdf0e.gif)
![](images/images/83933-nomer-m13a8002f.gif)
![](images/images/83933-nomer-3b8a6ff7.gif)
![](images/images/83933-nomer-m29c6d23f.gif)
окислительно-восстановительные
![](images/images/83933-nomer-m2ff0078d.gif)
![](images/images/83933-nomer-m5e7990dc.gif)
![](images/images/83933-nomer-8b3a669.gif)
![](images/images/83933-nomer-m49a0ff0d.gif)
![](images/images/83933-nomer-3b8a6ff7.gif)
![](images/images/83933-nomer-m48ea8d33.gif)
![](images/images/83933-nomer-m2ff0078d.gif)
![](images/images/83933-nomer-m50d20fd0.gif)
![](images/images/83933-nomer-m636ef659.gif)
![](images/images/83933-nomer-m38ea2f6b.gif)
![](images/images/83933-nomer-69f73ea7.gif)
![](images/images/83933-nomer-1bac81e0.gif)
![](images/images/83933-nomer-m32d8d029.gif)
![](images/images/83933-nomer-m46b2ec4c.gif)
![](images/images/83933-nomer-m76d516c2.gif)
![](images/images/83933-nomer-m6cc56c9f.gif)
Энергия макроэргических связей
![](images/images/83933-nomer-1e5a4b26.gif)
![](images/images/83933-nomer-274919ec.gif)
Б
![](images/images/83933-nomer-13b67e67.gif)
![](images/images/83933-nomer-m4b1e893a.gif)
^
Рис.7.1 Схема катаболизма и анаболизма микробной клетки
А – конструктивный обмен;
Б – энергетический обмен