Mikrobák táplálkozása, anyagcseréje



Hasonló dokumentumok
A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

A szénhidrátok lebomlása

Mikrobák alkalmazása a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

ENZIMSZINTŰ SZABÁLYOZÁS

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika

Glikolízis. Csala Miklós

A szénhidrátok lebomlása

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Stanley Miller kísérlet rajza:

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

Mire költi a szervezet energiáját?

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

09. A citromsav ciklus

TÉMAVEZETŐ TAKÁCS ERZSÉBET BEZSENYI ANIKÓ A GYÓGYSZERMARADVÁNYOK ELTÁVOLÍTÁSNAK LEHETŐSÉGEI A DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

4. SZERVES SAVAK. Az ecetsav biológiai előállítása SZERVES SAVAK. Ecetsav baktériumok. Az ecetsav baktériumok osztályozása ECETSAV. 04.

A glükóz reszintézise.

Az enzimek katalitikus aktivitású fehérjék. Jellemzőik: bonyolult szerkezet, nagy molekulatömeg, kolloidális sajátságok, alakváltozás, polaritás.

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálta ivóvízelosztó rendszerekben

Az energiatermelõ folyamatok evolúciója

A baktériumok szaporodása

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

A mikrobaszaporodás alapösszefüggései TÁPOLDATOK, TÁPTALAJOK HOZAMKIFEJEZÉS ÁLTALÁNOSITÁSA. Fermentációs tápoldatok MIKROORGANIZMUSOK TÁPANYAG IGÉNYE

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

[S] v' [I] [1] Kompetitív gátlás

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

Fehérjék. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai

A fehérjék harmadlagos vagy térszerkezete. Még a globuláris fehérjék térszerkezete is sokféle lehet.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

Mikroorganizmusok szerepe a szénkörforgalomban

Vízkezelések hatása a baktériumközösségek összetételére tiszta vizű rendszerekben- az ivóvíz

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

Szimbiotikus nitrogénkötés

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

Molekuláris biológiai alapok

BIOKÉMIA GYAKORLÓ TESZT 1. DEMO (FEHÉRJÉK, ENZIMEK, TERMODINAMIKA, SZÉNHIDRÁTOK, LIPIDEK)

Vizsgakövetelmények Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az erjedést (biológiai funkció, sejten belüli helyszín, energiamérleg).

A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013.

Baktériumok biokémiai vizsgálata

Anaerob fermentált szennyvíziszap biokémiai jellemzése enzimaktivitás vizsgálatokkal

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak 8. hét

Enzimaktivitás szabályozása

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

MIKROBIOLÓGIA. Dr. Maráz Anna egyetemi tanár. Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék Élelmiszertudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Anaerob fermentált szennyvíziszap jellemzése enzimaktivitás-mérésekkel

Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek

mérnöki tudományok biomérnöki vegyészmérnöki tudomány tudományok biotechno- lógia kémia biológia

BIOTECHNOLÓGIA - BIOMÉRNÖKSÉG. Vegyipari és BIOMÉRNÖKI műveletek. BIOMÉRNÖKI műveletek. Pécs Miklós: Biomérnöki műveletek 1. Bevezetés, enzimek

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim. tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek

BIM környezetmérnök M.Sc. Biológiai szennyvíztisztítás

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

A metabolizmus energetikája

Klímaváltozás és borászat, alkalmazkodás a mindennapi gyakorlatban. Nyitrainé dr. Sárdy Diána SZIE, Borászati Tanszék Tanszékvezető, egyetemi docens

EFOP Társadalmi Innovációk - új módszerek kidolgozása a Testnevelési Egyetem megvalósításában

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Az sejt gépei az enzimek. Az enzimek ezt az aktivációs energiagátat csökkentik.

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével. Kutatási beszámoló

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

ALLOSZTÉRIKUSAN SZABÁLYOZÓ METABOLITOK HATÁSA A PIRUVÁT-KINÁZ L és M IZOENZIMRE

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában

Az oxigén szerepe. Az erjedő mustok levegőztetésével az erjedés gyorsítható. A levegőztetést 20-50%-os cukorfogyás esetén kell elvégezni

az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen Telek Fanni környezetvédelmi előadó

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Reakciókinetika és katalízis

A BAKTÉRIUMOK AZONOSÍTÁSA: BIOKÉMIAI REAKCIÓK. Krizsán Gergely dr.

IPARI ENZIMEK 2. Proteázok. Alkalikus proteázok. Pécs Miklós: Biotermék technológia fejezet: Ipari enzimek 2.

Aminosavak, peptidek, fehérjék

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Mitokondrium. Fésüs László, Sarang Zsolt

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

jobb a sejtszintű acs!!

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

A szénhidrátok anyagcseréje. SZTE AOK Biokémiai Intézet Gyógyszerész hallgatók számára 2014.

Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Átírás:

Mikrobák táplálkozása, anyagcseréje

Táplálkozási módok Autotróf Heterotróf Paratróf

Fotoautotrófok Kénbaktériumok A fényenergia 1 szakaszban hasznosul Ciklikus és nem ciklikus foszforilálás Ciklikus: csak makroerg-p kötés 2ATP Nem ciklikus: csak feleannyi E, nem keletkezik oxigén, NH3, NADH2

Kemoautotrófok Szerves vagy szervetlen anyagok oxidációja. Nitrifikáló: NH3-t oxidálja. Színtelen baktériumok: kénvegyületek Tiobaktériumok Vasbaktériumok Hidrogénbaktériumok

Heterotrófok Többségében a talajban élő baktériumok ide tartoznak. Szervetlen N-t igénylők: minimális táptalajon, prototróf Szerves N-t igénylők: MM-on nem. Akcesszórikus anyagokat igénylők: auxotróf mutáns

Paratrófok Mesterséges táptalajon nem tenyészthető. Mycobacterium leprae

Élő szervezetek anyagcseretípusai Szervetlen vegyületeket oxidáló aerob Szerves vegyületeket oxidáló aerob Szervetlen vegyületeket oxidáló anaerob Szerves vegyületeket oxidáló anaerob Fermentáló

Szervetlen vegyületeket oxidáló aerob Ammónia, kén-hidrogén, elemi kén, tioszulfát oxidálása molekuláris oxigén segítségével. Az oxigén közben vízzé alakul és ATP szintetizálódik. Nitrogén és kén körforgalom

Szerves vegyületeket oxidáló aerob Szerves vegyületek elégetésével szintetizálnak ATP-t. Az oxigén itt is vízzé redukálódik. Ez a leghatékonyabb energiaszerzési mechanizmus. Ásványosodás.

Szervetlen vegyületeket oxidáló anaerob Az elektronok az elektron transzportlánc végén nem oxigénre, hanem valamely más szervetlen elektron akceptorra juttatja. Thiobacillus denitrificans Át nem szellőzött anaerob talajokban Nitrátmentesítés

Szerves vegyületeket oxidáló anaerob Oxidált szervetlen vegyületekkel szerves vegyületeket égetnek el. Nitrát, szulfát. Káros fermentációs és rothadási folyamatok visszaszorítása. Korlátozott, mert anaerob légzéssel kevesebb féle szerves vegyületet lehet elégetni, mint aerob légzéssel.

Fermentáló Sajátos és legősibb mechanizmus. 3,8 milliárd éve. Nem hatékony Energianyerés anaerob viszonyok között energiagazdag szerves vegyületek energiájának terhére, szubsztrát szintű foszforiláció útján.

Erjedési folyamatok Két szakaszra osztható fel A szénhidráttól a PYR-ig PYR-tól a végtermékig

Szénhidráttól a PYR-ig Embden-Meyerhof-Parnas 10 lépés Anaerob baktériumok pl.: Enterobacteriaceae, Lactobacillaceae, Clostridium Glc + 2 ATP + 2 NAD 2 PYR+4 ATP+2 NADH2

Szénhidráttól a PYR-ig Warburg-Dickens v. hezomonofoszfát 12 lépés Fakultatív anaerob baktériumok 3Glc + 6 NADP Fru6P+GAP+3CO2+6NADPH2

Szénhidráttól a PYR-ig Entner-Duodoroff 12 lépés Obligát aerob baktériumok Ps. aeruginosa, Ps. fluorescens

Szénhidráttól a PYR-ig Foszfoketoláz szkéma A baktériumoknál ritka. Két formája van a pentóz-foszfoketoláz és a hexóz-foszfoketoláz szkéma Bifidobacterium genus (heterofermentatív tejsavas)

PYR-tól a végtermékig Teljes oxidáció (belépés a citromsav ciklusba és aerob körülmények között elég. Nem teljes (erjedés)

Erjedési folyamatok Alkoholos Tejsavas Propionsavas Vajsavas Ecetsavas

Alkoholos erjedés Cukorból (100 g) etil-alkohol (51,1 g) és szén-dioxid. Saccharaomyces (EMP) homofermentatív Heterofermentatív: Pseudomonas lindneri, Leuconostroc mesenteroides, Sarcina ventriculi Mucor, Aspergillus

Tejsavas erjedés D, L, és racém. Kémiai úton Biológiai úton (csak L) Erjedéssel: a PYR-ig alkoholos utána anaerob hidrogén felvétel Energiaszerzés

Homofermentatív tejsavas Legalább 95 % tejsav. Gömb (Streptococcus, Leuconostroc) Pálcika (Microbacterium, Lactobacillus) A tápanyagokkal szemben igényesek.

Heterofermentatív tejsavas Gram Ecetsav, propionsav, etil-alkohol, széndioxid, hidrogén gáz) Eschericia coli, Lactobacillus brevis, Bacterium lactis aerogenes

Propionsavas erjedés Propionibacteriaceae család Gram +, obligát anaerob, mezophil Nincs se ostor se spóra. Hexóz-tejsav-propionsav Hexóz-PYR-propionsav Pr. freudenreichii; Pr. jensenii, Pr. rubrum.

Vajsavas erjedés Szénhidrát, tejsav, alkohol Obligát anaerob, Gram+, spórás Butanol, izopropanol, ecetsav, hangyasav, tejsav, aceton, szén-dioxid, hidrogén gáz. Cl. pasteurianum Vajsavas-ecetsavas, vajsavas-tejsavas, aceton-butanolos, izopropanolos

Ecetsavas erjedés Anaerob melléktermék: kevertsavas Anaerob főtermék: homofermentatív, diszmutáció Aerob főtermék: ecetgyártás, etanolacetaldehid-geminális diol-ecetsav

Glc Az erjedési folyamatok kapcsolódása ATP G6P Fru6P (Helmeczi, 1994) ATP Fru1,6P O2 GAP DHAP H2 PGS H2O Glicerin-P H2O PEP H3PO4 PYR CO2 Acetaldehid H2 etanol Glicerin + H3PO4 H2 tejsav vajsav

Enzimek felépítése Fehérjerész (apoenzim) Nemfehérje jellegű alkotó (aktív csoport) A fehérje rész a hordozó, a nemfehérje a katalizátor. A fehérje szoros kapcsolódása a szubsztráthoz, védi az aktív csoportot. Hatásspecifitás Szubsztrátspecifitás

Enzimek felépítése Az egyszerű felépítésű enzimek csak fehérjéből állnak és az aminosavak funkciós csoportjai lesznek az aktív centrumok (kötőhely+aktív hely). Koenzim: hőstabil, dializálható, kapcsolat.(nad, ATP, UTP, CTP, KoASH) laza Prosztetikus csoport: első és másodrendű kötés, nem dializálható. (FAD, biotin, vasporfirin, piridoxál-foszfát)

Enzim-szubsztrát komplex szubsztrát apoenzim koenzim holoenzim enzim-szubsztrát komplex bomlástermék + szabad enzim

Diffúzió alapján Extracelluláris enzimek: katabolikusak, főleg hidrolázok Intracelluláris enzimek: főleg felépítő

Konstitutív: esszenciális minden sejtben, állandó mennyiségben Indukálható: adott szubsztrát jelenlétében szintetizálódik Represszálható: bizonyos anyagok távollétében szintetizálódnak

Enzimindukció enzim enzim represszor represszor induktor gátlás inaktivált enzim inaktivált represszor

A katalizált reakciótípus szerint Oxidoreduktáz Transzferáz Hidroláz Liáz Izomeráz Ligáz

Enzimaktivitás befolyásolása INHIBITOROK EFFEKTOROK

Befolyásoló tényezők Enzimkoncentráció Szubsztrátkoncentráció ph rh Hőmérséklet Nedvességtartalom Aktivátorok Inhibitorok: reverzibilis, irreverzibilis (destruktor)

Enzimgátlás Kompetitív Nem kompetitív Feed Back Allosztérikus

Lineweaner-Bark féle formula 1 V Nem kompetitív Kompetitív Unkompetitív 1 S

Kompetitív gátlás Reverzibilis, összefügg a szubsztrát töménységével. Az inhibitor kémiai felépítése hasonlít a szubsztrát szerkezetéhez Az inhibitor kémiai szerkezete hasonlít a gátolt enzim koenzimjéhez

Nem kompetitív gátlás A gátlás mértéke csak a gátló anyag koncentrációjától függ.

Feed back Végtermékgátlás. A képződött reakciótermék visszahat az enzim működésére és gátolja azt.

Allosztérikus gátlás Az aktív centrumtól független helyen van egy specifikus részük, ahová allosztérikus effektor (parányi szabályozó molekula) megkötődhet, melynek következtében az enzim szerkezete megváltozik.