蓝细菌铁代谢和铁细菌铁代谢谁先?

光合磷酸化有环式和非环式二种


b、光合磷酸化有环式和非环式二种 c、以水为供氢体、光合作用放氧。 ②原绿植物纲:a(蓝细菌)、b,而不含藻胆蛋白(绿色植物)的光合微生物。 细胞壁中含有肽聚糖,属于真细菌。 目前有二个属:原绿蓝细菌属和原绿丝蓝细菌属。 2、不产氧的光合细菌 不产氧光合细菌是一个形态和系统上多样化的类群. 形态:球菌、杆菌、弧菌、螺菌和双球菌、四联球状,有扁平纸片状、不规则网格状、链状网格状和菌丝状排列; 特点:不运动,极生和极生鞭毛或滑功;有气泡和没有气泡;有菌柄;二分裂繁殖。 类型:根据所含菌绿素、类胡萝卜素和光合膜系统分为紫色细菌、绿色细菌和阳光细菌(表6—5)、着色菌科等4科。不产氧光合细菌的一些主要代谢特征。 (1)紫色细菌和绿色细菌 分类地位:属于红螺菌目。 它们所属亚目及分科、属的情况如下:P114(T-B) ①紫(或红)硫细菌:着色菌科细菌。 分布:常见于湖泊和含硫温泉的厌氧层中。形态多样,菌体通常较大。 色素:含紫色类胡萝卜素而常呈鲜明的紫色.但有时也因含其他颜色的类胡萝卜素而呈棕色、粉红色、红棕色、紫红色或黄棕色。 特征:氧化硫化物。细胞内沉积硫(硫粒)、再将硫氧化为硫酸盐。 利用有机化合物(乙酸、丙酮酸、有机酸、糖类或乙醇)作为光合生长碳源的能力有限。少数在黑暗环境中以S2O32-作为电子供体自养生长。 ②紫(或红)非硫细菌:为红螺菌科细菌. 因过去认为它们不能利用硫化物作为电子供体还原CO2成为细胞物质而取名的。现在发现大多数紫非硫细菌也能利用硫化物.但是硫化物浓度不能高。 紫非硫细菌与紫硫细菌的区别: ①它们不能氧化元素硫成为硫酸盐,少数种虽能氧化硫化物成为硫酸盐,但没有中间产物硫形成; ②即使能氧化硫化物可产生元素硫,但细胞内不贮存硫; ③它们是兼性光能营养菌。既可以在暗环境下好氧生长.也可以在有光的条件下厌氧生长。有的甚至还能在黑暗的有机环境中靠发酵厌氧生长。大多数紫非硫细菌还能固氮。 ③绿色细菌也称绿硫细菌:形态:多样。 特点:严格厌氧的专性光养细菌, 利用硫化物或元素硫为唯—电子供体光合生长。 元素硫沉积在细胞外。 (2)阳光细菌: 阳光细菌是一类含菌绿素g的严格厌氧光合细菌,分类地位未确定。是异养菌,能利用的营养物质十分有限,只利用丙酮酸、乳酸、乙酸和丁酸等为唯一碳源,巳知有杆菌、螺菌等。 (二)细菌光合色素 细菌光合色素是光合细菌将光能转换成化学能的物质基础。 细菌光合色素主要有叶绿素、菌绿素以及辅助色素类胡萝卜素和 藻胆素等。 1、叶绿素a: 蓝细菌含叶绿素a。 结构:它主要是由4个吡咯环联结而成的卟啉环,中间有一个金属原子镁。吸收红光和蓝光,反射绿光而呈绿色。 最大吸收波长分别在680nm和440nm处。 种类:P680,位于PSII中,水光解。 P700,位于PSI中,产生NADPH2和ATP。 2、菌绿素: 大多数光合细菌依靠菌绿素进行光合作用。 菌绿素a的结构与叶绿素a基本相似。只是几处稍有差异(图6—14)。 光合细菌中有6种菌绿素,为菌绿素a、b、c、d、e和g。 菌绿素a:的最大吸收波长约在850nm处; 菌绿素b:的最大吸收在840 nm和1030nm处; 菌绿素c、d、e和g:最大吸收波长在720一780 nm的范围内。 各种不产氧光合细菌中所含的菌绿素参见表6-5。 功能:菌绿素a和b的功能与叶绿素a相似,是在光反应中心将“天线”接收的光能转换为化学能。 菌绿素c、d和e有接收光能的“天线”作用,需要量较多. 绿色细菌含较多的菌绿素c、d或e和少量的a。nm)。有黄、红或绿颜色的物质的总称。典型代表是类胡萝卜素(图6—15)。根据结构,分为脂肪族类胡萝卜素、芳香族类胡萝卜素和酮基类胡萝卜素。 蓝细菌的藻胆蛋白(520-650nm):蓝细菌独特的辅助色素。(图6-16) 闭合卟啉环失去一个碳原子成为开链四吡咯化合物. 包括:藻红素:最大吸收波长约在550nm处; 藻蓝素:最大吸收在620一640 nm。 异藻兰素:最大吸收在 nm。 藻胆素与蛋白质共价结合成为藻胆蛋白。 (三)细菌光合作用: 1、依靠菌绿素的光合作用 光合细菌利用H2S、H2或丁酸、乳酸、琥珀酸、苹果酸等有机化合物为氢供体,还原CO2,依靠菌绿素与一个光系统进行的不产氧光合作用。 光合细菌通过循环光合磷酸化产生ATP。 紫色细菌的环式光合磷酸化过程:菌绿素和类胡萝卜素将捕获的光能传输结其反应中心P870。激发态P870中的电子吸收能量后被逐出成为带电荷的P870,被逐出的电子经过由脱镁茵绿素(BPh)、CoQ、Cyt

F-0U1BUD;关于“中学教育”中“竞赛题”的教学资料参考范文文档。正文共11,609字,word格式文档。内容摘要:第一章绪论,第二章原核微生物,什么是蓝细菌?其细胞特点如何?其与水质的关系如何,简述支原体、衣原体、立克次氏体的特点与异同,第四章真核(微)生物,藻类对水环境与给水工程有哪些影响,第六章微生物的生理特性,何谓培养基?培养基的分类方法有哪些,何谓新代?试用图示说明合成代与分解代的相互关系。

0

b、光合磷酸化有环式和非环式二种 c、以水为供氢体、光合作用放氧。 ②原绿植物纲:a(蓝细菌)、b,而不含藻胆蛋白(绿色植物)的光合微生物。 细胞壁中含有肽聚糖,属于真细菌。 目前有二个属:原绿蓝细菌属和原绿丝蓝细菌属。 2、不产氧的光合细菌 不产氧光合细菌是一个形态和系统上多样化的类群. 形态:球菌、杆菌、弧菌、螺菌和双球菌、四联球状,有扁平纸片状、不规则网格状、链状网格状和菌丝状排列; 特点:不运动,极生和极生鞭毛或滑功;有气泡和没有气泡;有菌柄;二分裂繁殖。 类型:根据所含菌绿素、类胡萝卜素和光合膜系统分为紫色细菌、绿色细菌和阳光细菌(表6—5)、着色菌科等4科。不产氧光合细菌的一些主要代谢特征。 (1)紫色细菌和绿色细菌 分类地位:属于红螺菌目。 它们所属亚目及分科、属的情况如下:P114(T-B) ①紫(或红)硫细菌:着色菌科细菌。 分布:常见于湖泊和含硫温泉的厌氧层中。形态多样,菌体通常较大。 色素:含紫色类胡萝卜素而常呈鲜明的紫色.但有时也因含其他颜色的类胡萝卜素而呈棕色、粉红色、红棕色、紫红色或黄棕色。 特征:氧化硫化物。细胞内沉积硫(硫粒)、再将硫氧化为硫酸盐。 利用有机化合物(乙酸、丙酮酸、有机酸、糖类或乙醇)作为光合生长碳源的能力有限。少数在黑暗环境中以S2O32-作为电子供体自养生长。 ②紫(或红)非硫细菌:为红螺菌科细菌. 因过去认为它们不能利用硫化物作为电子供体还原CO2成为细胞物质而取名的。现在发现大多数紫非硫细菌也能利用硫化物.但是硫化物浓度不能高。 紫非硫细菌与紫硫细菌的区别: ①它们不能氧化元素硫成为硫酸盐,少数种虽能氧化硫化物成为硫酸盐,但没有中间产物硫形成; ②即使能氧化硫化物可产生元素硫,但细胞内不贮存硫; ③它们是兼性光能营养菌。既可以在暗环境下好氧生长.也可以在有光的条件下厌氧生长。有的甚至还能在黑暗的有机环境中靠发酵厌氧生长。大多数紫非硫细菌还能固氮。 ③绿色细菌也称绿硫细菌:形态:多样。 特点:严格厌氧的专性光养细菌, 利用硫化物或元素硫为唯—电子供体光合生长。 元素硫沉积在细胞外。 (2)阳光细菌: 阳光细菌是一类含菌绿素g的严格厌氧光合细菌,分类地位未确定。是异养菌,能利用的营养物质十分有限,只利用丙酮酸、乳酸、乙酸和丁酸等为唯一碳源,巳知有杆菌、螺菌等。 (二)细菌光合色素 细菌光合色素是光合细菌将光能转换成化学能的物质基础。 细菌光合色素主要有叶绿素、菌绿素以及辅助色素类胡萝卜素和 藻胆素等。 1、叶绿素a: 蓝细菌含叶绿素a。 结构:它主要是由4个吡咯环联结而成的卟啉环,中间有一个金属原子镁。吸收红光和蓝光,反射绿光而呈绿色。 最大吸收波长分别在680nm和440nm处。 种类:P680,位于PSII中,水光解。 P700,位于PSI中,产生NADPH2和ATP。 2、菌绿素: 大多数光合细菌依靠菌绿素进行光合作用。 菌绿素a的结构与叶绿素a基本相似。只是几处稍有差异(图6—14)。 光合细菌中有6种菌绿素,为菌绿素a、b、c、d、e和g。 菌绿素a:的最大吸收波长约在850nm处; 菌绿素b:的最大吸收在840 nm和1030nm处; 菌绿素c、d、e和g:最大吸收波长在720一780 nm的范围内。 各种不产氧光合细菌中所含的菌绿素参见表6-5。 功能:菌绿素a和b的功能与叶绿素a相似,是在光反应中心将“天线”接收的光能转换为化学能。 菌绿素c、d和e有接收光能的“天线”作用,需要量较多. 绿色细菌含较多的菌绿素c、d或e和少量的a。nm)。有黄、红或绿颜色的物质的总称。典型代表是类胡萝卜素(图6—15)。根据结构,分为脂肪族类胡萝卜素、芳香族类胡萝卜素和酮基类胡萝卜素。 蓝细菌的藻胆蛋白(520-650nm):蓝细菌独特的辅助色素。(图6-16) 闭合卟啉环失去一个碳原子成为开链四吡咯化合物. 包括:藻红素:最大吸收波长约在550nm处; 藻蓝素:最大吸收在620一640 nm。 异藻兰素:最大吸收在 nm。 藻胆素与蛋白质共价结合成为藻胆蛋白。 (三)细菌光合作用: 1、依靠菌绿素的光合作用 光合细菌利用H2S、H2或丁酸、乳酸、琥珀酸、苹果酸等有机化合物为氢供体,还原CO2,依靠菌绿素与一个光系统进行的不产氧光合作用。 光合细菌通过循环光合磷酸化产生ATP。 紫色细菌的环式光合磷酸化过程:菌绿素和类胡萝卜素将捕获的光能传输结其反应中心P870。激发态P870中的电子吸收能量后被逐出成为带电荷的P870,被逐出的电子经过由脱镁茵绿素(BPh)、CoQ、Cyt

我要回帖

更多关于 腐蚀铁的细菌 的文章

 

随机推荐