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

Hasonló dokumentumok
OXIGÉNIGÉNY ÉS LEVEG ZTETÉS

09. A citromsav ciklus

Glikolízis. Csala Miklós

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

A szénhidrátok lebomlása

FERMENTÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS MŰVELETEK

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

A BAKTÉRIUMOK TÁPLÁLKOZÁSA

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

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

A szénhidrátok lebomlása

jobb a sejtszintű acs!!

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Gáz halmazállapotú energiahordozók és biohajtóanyagok (biogáz, biohidrogén)

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Az energiatermelõ folyamatok evolúciója

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

TERMELÉSÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A projekt

Mikroorganizmusok szerepe a szénkörforgalomban

A biológiai szennyvíz tisztítás alapjai. Roboz Ágnes Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgató

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

Sejtszintű anyagcsere Ökrös Ilona

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Szimbiotikus nitrogénkötés

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

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

2. A MIKROBÁK ÉS SZAPORÍTÁSUK

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

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

BIOTERMÉK TECHNOLÓGIA-2

Energiaforrásaink Szénvegyületek forrása

Mire költi a szervezet energiáját?

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

A mikroorganizmusok szerepe a borászatban

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

Xilit fermentáció Candida boidinii segítségével. Kutatási beszámoló

KÖRNYEZETI MIKROBIOLÓGIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA. Bevezető előadás

Mikroorganizmusok szerepe az elemkörforgalmakban. Készítette: Gruiz Katalin a Környezeti mikrobiológia és ökotoxikológia c.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

Valin H 3 C. Treonin. Aszpartát S OH

Stanley Miller kísérlet rajza:

EGYSEJTŰ REAKTOROK BIOKATALÍZIS:

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

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

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

Egy sejt fehérje Single-Cell Protein (SCP) (Hallgatói jegyzet)

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

Baktériumok felhasználása fermentációs folyamatokban

Az együttrothasztás tapasztalatai a BAKONYKARSZT Zrt. veszprémi telepén

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Mikrobák táplálkozása, anyagcseréje

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK

4. GÉNMANIPULÁLT MIKRO- ORGANIZMUSOK Elsődleges anyagcseretermék: például: triptofán Másodlagos anyagcsere-termékek: az antibiotikumok

Az élelmiszerek mikrobiális ökológiája. Mohácsiné dr. Farkas Csilla

Az ökológia alapjai - Növényökológia

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

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

ű ó Ó é é é é ó ő ü é é ü ú é é é é Ú ő ú é é é ú é é é ő Ö é ó é Ö ó é ő é é ü ő é ú é é ő é ü é é é é ó é ü ű é ó é ű é é Ö é ű é ó é é ű é é ó ő é

A vízi ökoszisztémák

TERMÉSZETES EREDETŰ KIVONATOK ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYI SZÖVETTENYÉSZETEK TÁPTALAJAIBAN

Vegyipari és Biomérnöki Műveletek. Szennyvíztisztítási biotechnológia

A baktériumok szaporodása

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

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

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

BIOLÓGIA és BIOTECHNOLÓGIA 3. rész

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Archenius egyenlet. fehérje denat. optimum

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

A glükóz reszintézise.

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

Hazánkban alkalmazható csúcstechnológiák a bioenergiák hasznosítása terén a bio-akkumulátor

Az AS nitrogénjének eltávolítása

4.4 BIOPESZTICIDEK. A biopeszticidekről. Pécs Miklós: A biotechnológia természettudományi alapjai

Integrált biomassza hasznosító rendszer

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai






úö ő Á É É Ó É ö ö ö ő ő Á ú ö ö ü ö ő Ó ő ő ú ú ö

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Helyettesített karbonsavak

Táplálkozás. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

1.1. A baktériumok változatos anyagcsere-folyamatai

ó ü ó ö ó ö ö Ö í ó ü ö Ö ó í ö í ó ö í ö ü ú í ö űű í ó ö í ű ó ö ö ö ö ó í ö ú ö í ö ű ö ó í ü ü ö ö Ö ú ö í ö ö ö í ó ö ó í ó ö

Átírás:

A mikrobaszaporodás alapösszefüggései BIM SB 2001 TÁPOLDATOK, TÁPTALAJOK HOZAMKIFEJEZÉS ÁLTALÁNOSITÁSA dx ds i = x S = dx dt ds dt µ = µ x S µ = Q x S Y x/s vagy = -Y i i Fermentációs tápoldatok MIKOOGANIZMUSOK TÁPANYAG IGÉNYE TEMELŐKÉPESSÉG KÖNYEZET GENOM Néhány mikroba összetétel összetétel a sejt szárazanyag százalékában Mikroorganizmus C H 0 N S Saccharomyces cerevisiae 45 6,8 30,6 9,0 Methylomonas methanolica 45,9 7,2 14,0 2,6 Penicillium chrysogenum 43 6,9 35,0 8,0 1

Fermentációs tápoldatok C-forrás + N-forrás + O 2 + ásványi sók + +speciális tápanyagok (pl. vitamin) új sejttömeg( X) + termék(ek) + CO 2 + H 2 O Tápanyag igény Tápoldatok szintetikus félszintetikus természetes alapú VÍZ Fermentációs tápoldatok Alapvető nutritív igények 70-90 %-a a M-nak víz! Csapvíz, desztvíz, ionmentes víz, pirogénmentes víz Tárolás st. nélkül befertőződik! műanyagedény: lágyítók! USA: rigorózus előírások Type I Type II 18 mω ENEGIA külső energiaforrás igény LITOTÓFOK fotolitotrófok FÉNY és cianobaktériumok SZEVETLEN EN. FOÁS H 2 S v H 2 O kemolitotrófok Sulpholobus S SO -- 4 Nitrobacter NO - 2 NO - 3 2

Fermentációs tápoldatok OGANOTÓFOK fotoorganotróf hodospirillum hν + malát szerves elakceptor piruvát (el. acceptorok) kemoorganotrófok L E G N A G Y O B B É S Z T!!! SZÉN AUTOTÓFOK: CO 2 HETEOTÓFOK: szerves C FŐ TÁPOLDATKOMPONENSEK Fermentációs tápoldatok FŐ TÁPOLDATKOMPONENSEK HIDOGÉN OXIGÉN NITOGÉN MINO Szerves vegyületekből, vízből Külön téma!!!! Aerob/anaerob ACHAEA H 2 el. donor higrogénbakt O 2 Methanobacter fény N-fixálás Azotobacter nitrogenáz hizobium Általában: NH 4+, NO 3-, v. szerves N elemek MIKO BIOSZANYAGOK: vitaminok, aminosavak, Pu,Pir., lipidek... 3

Szerves anyag fogyasztók KÉMIAI ENEGIAFOÁS FÉNY S Z É N F O Á S S Z E V E S SZÉNDIOXID HETEOTÓFOK AUTOTÓFOK KEMOOGANOTÓF Legtöbb baktérium,gomba mi KEMOLITOTÓF FOTOOOGANOTÓF Bíbor (nem kén-)baktérium. Néhány eukarióta alga SZEVES...glükóz... SZEVES...glükóz... ELEKTON DONO H-,S-,Fe- Denitrifikálóbaktériumok SZEVETLEN en.forrás H 2 S, S, S 2 O 2-, 3 H 2, Fe(II), NH 3, NO 2, FOTOLITOTÓF Zöld növények, eukarióta algák (fényben) Blue/green algák Cianobaktériumok Fotoszint.baktériumok SZEVETLEN H 2 O, H 2 S, S... Nettó szerves anyag termelők ELEKTON DONO (És mi az elektron akceptor?? 4

NAD 5

CUKO KATABOLIZMUS Glikolízis (Embden, Meyerhof Parnas ) legtöbb baktérium Állati és növényi sejtek Citrátkör(Szentgyörgyi-Krebs) CO 2 glükóz G-6-P F-6-P (6 C-atom) F-1,6-diP Gliceraldehid-P (3C-atom) 1,3-diP-glicerát 3-P-glicerát 2-P-glicerát PEP Pyr Ac-CoA Oxálacetát citrát NAD Malát Cis-akonitát Fumarát Szukcinát CO 2 CO 2 i-citrát α keto-glutarát koenzimq 2*3 CO 2 + 5* = C 6 H 12 O 6 Glikolízis Glucose C6 NAD NADH Pyruvate C3 6

Citromsav ciklus Szentgyörgyi-Krebs ciklus Pyr+ CoA+NAD + Piruvát- dehirogenáz Acetil-CoA+ CO 2 + NADH Pyr+ CO 2 + 6 Piruvát- karboxiláz Oxaloacetát+ +Pi 4 AcCoA glioxilát 6 5 anaplerotikus Az oxigén szerepe, légzés FP 2 2e - 1/2O 2 KJ NAD FP 1 KoenzimQ cyt b cyt c cyt a cyt a 3 + H 2 O 0,4 NAD 168 84 Q 0,27 V 51,2 kj b c 0,22 V 41,6 kj a 0,53 V 100 kj -0,8 + P i + H 2 O G ο =+7,3 kcal =30,7 kj a 3 7

Krebs Cycle (C4-C6 C6 intermediate compounds) NAD Pyruvate (C3) NADH 3CO 2 (C1) Oxidative phosphorylation NADH O 2 NAD H 2 O 8

NADH visszaoxidálása egy sor anyagcseretermék, más elektronakceptorok egy sor anyagcseretermék: heterolaktikus fermentáció 1 egy sor anyagcseretermék: anaerob NADH regeneráló anyagcsereutak, végtermékek CO 2 H 2 Formiát Oxaloacetát glicerin G Trióz-P Pyr TEJSAV CO 2 AcO Etanol Borostyánkősav Szukcinil-CoA AcCoA Acetolaktát Acetoin Propionsav Acetoacetil-CoA 2,3-butándiol CoA, CO 2 Propanol Butiril-CoA ACETON IZOPOPANOL VAJSAV BUTANOL POPANOL 9

NADH visszaoxidálása: más elektronakceptorok Energiaforrás Oxidáns espiráció Példa (redukáló=oxi- (terminális elekt- termékei dálódó vegyület) ron akceptor) *H 2 SO 2-4 *Szerves ve- gyület NO 3- H 2 O+S 2- N 2 +CO 2 Desulfovibrio Denitrifikáló baktérium S 2- + NO 3 - N 2 +elemi S Thiomargarita BIOSZINTÉZIS Primer anyagcsere TOPOFÁZIS kiegyensúlyozott növekedés balanced growth Szekunder anyagcsere IDIOFÁZIS kiegyensúlyozatlan növ, fenntartás: folyik a primer anyagcsere részben: m á s f e l é 10

EDUKÁLT ÜZEMANYAG ENEGIA FOÁS Fermentációs tápoldatok EDUKÁLÓ EŐ OXIDÁLT ÜZEMANYAG KATABOLIZMUS NAD + N + NADH NH (EDUKTÍV) BIOSZINTÉZIS ANABOLIZMUS EDUKÁLT BIOSZINTÉZIS TEMÉK OXIDÁLT PEKUZO Fermentációs tápoldatok Ipari táptalajok 11