正在加载图片...
第三章微生物的营养 多亚基组成的结构,如微管、鞭毛的组装与解离。 第二节微生物的营养类型 由于微生物种类繁多,其营养类型(nutritional)比较复杂,人们常在不同层 次上和侧重点上对微生物营养类型进行划分。 划分依据 营养类型 特点 自养型 以C02为唯一或主要碳源 碳源 异养型 以有机物为碳源 光能营养型 以光为能源 能源 化能营养型 以有机物氧化释放的化学能为能源 无机营养型 以还原性无机物为电子供体 电子供体 有机营养型 以有机物为电子供体 根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将绝大多数微生物分为光能无机自 养型(photolithoautotrphy)、光能有机异养型(photoorganoheterotrphy).、化能无 机自养型(chemolithoautotrphy)、化能有机自养型(chemoorganoheterotrophy)四种 类型。 营养类型 电子供体 碳源 能源 举例 光能自养型 l、HS、S、He0 Co. 光能 蓝细菌、藻类 有机 光能异养型 有机物 光能 红螺细菌 物 化能自养型2.HS、NH.NOFe2 化学能 氢细菌、硫杆菌、 C02 (无机物氧化) 硝化杆菌等 全部真核微生 有机物 有机 化学能 化能异养型 物 (有机物氧化) 物、绝大多数细 菌 必须明确,无论那种分类方式,不同营养类型之间的界限并非绝对的,异养型 微生物并非不能利用00,只是不能以C0,为唯一或主要碳源进行生长,而且在有机 物存在的情况下也可将C0,同化为细胞物质。同样,自养型微生物也并非不能利用有 机物进行生长。另外,有些微生物在不同生长条件下生长时,其营养类型也会发生改 变,例如紫色非硫细菌在没有有机物时可以同化C02,为自养型微生物,而当有机物 存在时,它又可以利用有机物进行生长,此时它为异养型微生物。再如紫色非硫细菌 在光照和厌氧条件下可利用光能生长,为光能营养型微生物,而在黑暗与好氧条件下, 依靠有机物氧化产生的化学能生长,则为化能营养型微生物。微生物类型的可变性无 疑有利于提高微生物对环境条件的适应能力。 第三节营养物质进入细胞的方式第三章 微生物的营养 40 多亚基组成的结构,如微管、鞭毛的组装与解离。 第二节 微生物的营养类型 由于微生物种类繁多,其营养类型(nutritional)比较复杂,人们常在不同层 次上和侧重点上对微生物营养类型进行划分。 划分依据 营养类型 特点 碳源 自养型 异养型 以 CO2 为唯一或主要碳源 以有机物为碳源 能源 光能营养型 化能营养型 以光为能源 以有机物氧化释放的化学能为能源 电子供体 无机营养型 有机营养型 以还原性无机物为电子供体 以有机物为电子供体 根据碳源、能源及电子供体性质的不同,可将绝大多数微生物分为光能无机自 养型(photolithoautotrphy)、光能有机异养型(photoorganoheterotrphy)、化能无 机自养型(chemolithoautotrphy)、化能有机自养型(chemoorganoheterotrophy)四种 类型。 营养类型 电子供体 碳源 能源 举例 光能自养型 H2、H2S、S、H2O CO2 光能 蓝细菌、藻类 光能异养型 有机物 有机 物 光能 红螺细菌 化能自养型 H2、H2S、NH3、NO2 -、 Fe2+ CO2 化学能 (无机物氧化) 氢细菌、硫杆菌、 硝化杆菌等 化能异养型 有机物 有机 物 化学能 (有机物氧化) 全部真核微生 物、绝大多数细 菌 必须明确,无论那种分类方式,不同营养类型之间的界限并非绝对的,异养型 微生物并非不能利用 CO2 ,只是不能以 CO2 为唯一或主要碳源进行生长,而且在有机 物存在的情况下也可将 CO2 同化为细胞物质。同样,自养型微生物也并非不能利用有 机物进行生长。另外,有些微生物在不同生长条件下生长时,其营养类型也会发生改 变,例如紫色非硫细菌在没有有机物时可以同化 CO2 ,为自养型微生物,而当有机物 存在时,它又可以利用有机物进行生长,此时它为异养型微生物。再如紫色非硫细菌 在光照和厌氧条件下可利用光能生长,为光能营养型微生物,而在黑暗与好氧条件下, 依靠有机物氧化产生的化学能生长,则为化能营养型微生物。微生物类型的可变性无 疑有利于提高微生物对环境条件的适应能力。 第三节 营养物质进入细胞的方式
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有