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《微生物代謝》ppt課件 (2)-文庫吧

2025-04-14 02:05 本頁面


【正文】 870”。菌綠素受日光照射后成為激發(fā)態(tài),氧化還原電位由 +- ,由它逐出的電子通過類似呼吸鏈的傳遞,經(jīng)Bph(脫鎂菌綠素)、輔酶 Q、 Cyt b/c FeS、 Cyt c2的循環(huán)傳遞,最 終重新由菌綠素接受,其間建立質(zhì)子動勢并產(chǎn)生1分子 ATP。 當外源氫供體( H2S、 H Fe2+等)提供電子 ,沿呼吸鏈鏈逆向傳遞,由NAD(P)+接受電子,產(chǎn)生可用于還原CO2的 NAD(P)H+H+。 ①電子傳遞途徑屬循環(huán)式的; ②產(chǎn) ATP和 NAD(P)H+H+分別進行; ③ NAD(P)H+H+中的 [H]是來自 H2S等無機氫供體; ④無 O2產(chǎn)生。 循環(huán)光合磷酸化特點: 這種不產(chǎn)氧的循環(huán)式的光合磷酸化,只存在于原核生物(光合細菌)中。 各種綠色植物、藻類和藍細菌的光合作用屬非循環(huán)光合磷酸化 2)非循環(huán)光合磷酸化 該光合磷酸化過程中,有氧氣放出,其來源是 H2O的光解,整個過程中,電子須經(jīng)過 PSII和 PS I兩個系統(tǒng)接力傳遞,傳遞體包括 PSII系統(tǒng)中的Phea(褐藻素)、 Q(醌)、 Cyt bf、 Pc(質(zhì)體藍素),在Cyt bf和 Pc間產(chǎn)生 1個 ATP;還包括 PS I系統(tǒng)中的 FeS(非血紅素鐵硫蛋白)、 Fd(鐵氧還蛋白),最終由 NADP+接受電子,產(chǎn)生可用于還原CO2的 NADPH+H+。 ①電子的傳遞途徑屬非循環(huán)式的; ②在有氧條件下進行; ③有兩個光合系統(tǒng),其中色素系統(tǒng) I( PS I)含葉綠素 a,可以吸收利用紅光,反應中心的吸收光波為“ P700”,色素系統(tǒng) II( PSII)含葉綠素 b,可以吸收利用藍光,反應中心的吸收光波為“ P680” ; ④反應中同時有 ATP(產(chǎn)自 PSII)、 NAD(P)H+H+ (產(chǎn)自PS I)和 O2 產(chǎn)生; ⑤ NAD(P)H+H+中的 [H]是來自 H2O分子光解后的 H+和電子。 非循環(huán)光合磷酸化特點: 3)嗜鹽菌紫膜的光合作用 一種只有嗜鹽菌才有的,無葉綠素或細菌葉綠素參與的 獨特的光合作用。 嗜鹽菌是一類必須在高鹽( ~) 環(huán)境中才能生長的古細菌。 嗜鹽菌可通過兩條途徑獲取能量: 有氧條件下的氧化磷酸化途徑; 無氧條件下的紫膜光合磷酸化途徑。 嗜鹽菌在無氧條件下,利用光能所造成的紫膜蛋白上視黃醛輔基構(gòu)像的變化,將質(zhì)子不斷驅(qū)至膜外,從而在膜的兩側(cè)建立一個質(zhì)子動勢,推動 ATP酶合成 ATP。 嗜鹽菌 細胞膜 紅色部分(紅膜) 紫色部分(紫膜) 主要含細胞色素和黃素蛋白等用于氧化磷酸化的 呼吸鏈載體 在膜上呈斑片狀(直徑約 mm) 獨立分布,其總面積約占 細胞膜的一半,主要由 細菌視紫紅質(zhì) 組成。 實驗發(fā)現(xiàn),在波長為 550600 nm的光照下,嗜鹽菌 ATP的合成速率 最高,而這一波長范圍恰好與細菌視紫紅質(zhì)的吸收光譜相一致。 無 O2條件下進行; 不產(chǎn) O2; 最簡單的光合磷酸化反應; 無葉綠素和細菌葉綠素,光合色素是紫膜上的視紫紅質(zhì)。 嗜鹽菌紫膜的光合作用特點: 生物合成三要素(簡單小分子, ATP, NADPH)如何獲得? 氧化磷酸化: 好氧菌,兼性厭氧菌 ATP 底物水平磷酸化: 厭氧菌,兼性厭氧菌 光合磷酸化: 光合微生物 HMP: 化能異養(yǎng)型 NADPH 耗 ATP逆電子鏈傳遞: 化能自養(yǎng)型, 紫色和綠色光合細菌 光合作用 (非循環(huán)光合磷酸化):藍細菌 簡單小分子有機物 異養(yǎng)型: 從環(huán)境中吸取
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