Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011_ОБЩАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ.doc
Скачиваний:
2090
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
9.89 Mб
Скачать

Пути получения энергии у прокариотов

Для синтеза структурных компонентов микробной клетки и поддержания процессов жизнедеятельности наряду с питательными веществами требуется достаточное количество энергии.

Таблица 20

Классификация бактерий по особенностям энергетического метаболизма

Источник

энергии

Название группы бактерий или процесса

Солнечный свет

Фототрофы

Химические (окислительно-восстановительные) реакции с синтезом АТФ

Хемотрофы

Донор

электронов

Неорганические соединения

Литотрофы

Органические соединения

Органотрофы

Акцептор электронов

Внешний

(окисление)

О2

Аэробное

дыхание

Не О2

(нитрат, фумарат)

Анаэробное

дыхание

Внутренний – органические молекулы клетки (ферментация)

Брожение

В зависимости от источника энергии и механизма преобразования энергии в доступную для клетки биохимическую форму (АТФ), микроорганизмы подразделяют на 2 группы (табл. 20):

1. Фототрофы (фотосинтезируюшие) — получают энергию путем фотосинтеза (солнечную энергию они превращают в химическую); имеют циклический транспорт электронов, в результате которого образуется АТФ.

К фототрофам относятся сапрофит­ные микроорганизмы, которые в зависимости от природы доноров электронов под­разделяются на 2 группы:

  • фотолитотрофы (фотоавтотрофы) — осуществляют кислородный фотосинтез, получают химическую энергию в хроматофорах с помощью хлорофилла (аэробные зеленые и пурпурные серобактерии, цианобактерии, водоросли и зеленые растения);

  • фотоорганотрофы (фотогетеротрофы) — осуществляют бескислородный фотосинтез (анаэробные несерные пурпурные бактерии).

2. Хемотрофы (хемосинтезирующие) — получают энергию за счет окислительно-восстанови­тельных реакций. В зависимости от природы доноров электронов хемотрофы под­разделяются на 2 группы:

  • хемолитотрофы (хемоавтотрофы) — донором электронов являются неорганические соединения (сера, сероводород, сернистая кислота, соли железа, метана, водорода). На­пр., железобактерии получают энергию при окислении железа; бактерии, метаболизирующие серу, обеспе­чивают себя энергией за счет окисления серосодержащих соединений. Некоторые хемолитотрофы способны к гетеротрофному метаболизму, если органические соединения доступны для питания (нитрифицирующие бактерии, переводящие аммоний в нитраты и принимающие участие в круговороте азота);

  • хемоорганотрофы (хемогетеротрофы) — донором электронов являются органические соединения (табл. 21); к ним относятся жи­вотные и основная масса микроорганизмов, в т. ч. патогенные.

Таблица 21

Сравнительная эффективность различных способов получения энергии у гетеротрофов

Пути катаболизма

Выход АТФ

Гликолиз,использует большинство микроорганизмов, основной способ у анаэробов

2 молекулы

Лимонно-кислый (цикл трикарбоновых кислот),широко используется

34 молекулы

Фосфоглюконатный

1 молекула

Петозофосфатный

нет прямой продукции АТФ

Ферментация,используется анаэробами

2 или 3 молекулы

Кетодезоксифосфоглюконатный

1 молекула

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]