生物固氮ppt课件.ppt_第1页
生物固氮ppt课件.ppt_第2页
生物固氮ppt课件.ppt_第3页
生物固氮ppt课件.ppt_第4页
生物固氮ppt课件.ppt_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

生物固氮,1,生物固氮作用的意义,生物固氮作用,分子态N在部分微生物体内经固氮酶催化还原为NH3的生物学过程。,意义,生物固N作用形成的化合态N是土壤化合态N的一个重要来源;直接提高作物能吸收的N素营养;降低农本。,2,第二节固氮微生物和固N体系,一、固氮微生物,50个属100多种,包括细菌、放线菌、蓝细菌等原核微生物,二、固氮种类,自生固N菌共生固N菌联合固N菌,3,(1)自生固N菌,自生固氮菌能独立进行固氮,在固氮酶的作用下将分子态N转化为氨,但不释放到环境中,而是进一步合成氨基酸,组成自身蛋白质。,主要属种,专性好气专性厌气兼性厌气,固氮菌属、产碱菌属固氮单胞菌属鱼腥藻属,梭菌属、着色菌属、脱硫弧菌属绿假单胞菌属(绿色硫杆菌),克雷伯菌属红螺菌属、红假单胞菌属,4,(2)共生固N菌,指必须与其他生物共生在一起时才能进行固氮的微生物。与自生固氮菌相比,共生固氮菌有更高的固氮效率,常见共生体,根瘤菌与豆科植物;弗兰克氏菌属(放线菌)与非豆科植物(木麻黄,杨梅,沙枣),5,(3)联合固N菌,这是一类必须生活在植物根际、叶面或动物肠道等处才能进行固氮的微生物。联合固N菌不同于典型的共生固氮菌,不形成根瘤等特殊结构;也不同于滋生固氮菌,因为它们有较强的寄主专一性,并且孤单作用比在自生生条件下强的多,6,联合固氮菌,根际:固氮螺菌属、克雷伯菌属,叶面:克雷伯菌属、固氮菌属,动物肠道:肠杆菌属,7,生物固氮作用的机理,生物固氮反应的6要素1、ATP的供应2、还原力【H】及其传递载体3、固氮酶4、还原底物-氮气5、镁离子6、严格的厌氧环境,8,一、固N酶的特性,组分性质,称为固氮酶,由2大2小共四个亚基组成,含铁原子和钼原子,为钼铁蛋白,铁和钼组成一个称为“FeMoCo”的辅因子,是还原氮气的活性中心称作固氮酶还原酶,由2个大小相同的亚基构成,只含铁原子为铁蛋白,其功能是传递电子到组分上,9,固氮酶两个组分具互补性,来源于不同固氮微生物的固氮酶组分可以组合表现酶活性,其强弱视亲缘关系的远近;氧的敏感性,遇氧不可逆变性失活;具底物的多样性,除能将分子态N还原为氨外,还能催化许多底物的还原。,低Eh(-490mv)条件下进行固N作用。,HCCHH2C=CH2H+H2N2ON2,一、固N酶的特性,10,固氮作用的生化途径:1、由电子载体铁氧还蛋白(Fd)或黄素氧还蛋白(Fld)向氧化型固二氮酶还原酶的铁原子提供一个电子,使其还原2还原型的固二氮酶还原酶与ATP-Mg结合改变构象3固二氮酶在FeMoCo的Mo位点上与分子氮结合,并与固二氮酶还原酶-Mg-ATP复合物反应,形成一个1:1的复合物,即完整的固氮酶,11,4在固氮酶分子上有一个电子从固二氮酶还原酶-Mg-ATP复合物转移到固二氮酶的铁原子上,这时固二氮酶还原酶重新转变成氧化态,同时ATP水解成ADP+Pi5通过上述过程连续6次的运转,才可使固二氮酶释放出2个氨气分子,12,二、固N酶催化反应的条件,1、催化反应所需的能量和电子,还原1分子N2为2NH3,共需1824个ATP,其中,好气性固N微生物氧化磷酸化(底物水平,电子传递磷酸化)厌气性固N微生物底物水平磷酸化光合固N微生物光合磷酸化,(1)ATP的来源,13,二、固N酶催化反应的条件,呼吸、发酵或光合作用形成的还原力,如NAD(P)H,H2,丙酮酸(生理性电子供体),这类电子供体提供的电子须由电子载体携带,如铁氧还蛋白、黄素氧还蛋白。非生理性电子供体:是一类强还原性的化学物质,如连二亚硫酸钠。,(2)电子的来源:由电子供体提供,电子:还原1分子N2为2NH3,共需8个电子,其中6个用于N2的还原,2个电子用于H+的还原。,14,2、固N酶催化反应的抑制,(1)氢的抑制,H是固N作用的专一性竞争抑制剂,在分子态N的还原过程中总是伴有H2的释放,这一现象称为放氢现象:,二、固N酶催化反应的条件,15,(2)氧的抑制,固N酶催化反应的抑制,氧的敏感性,16,共生固氮菌根瘤菌的防氧保护机制:豆血红蛋白(L6),存在于根瘤菌细胞的泡囊,类菌体细胞的周围;L6既可以加氧状态存在,又可以脱氧存在,使L6成为氧的调节剂。,L6O2L6O2,豆血红蛋白是共生体根瘤形成过程中由根瘤菌和植物的基因共同形成的,其中根瘤菌产血红素,植物产球蛋白,但须由根瘤菌诱导才能产生。,L6O2可以高流速低浓度的氧流向类菌体,提供生长所需O2。这样既保证类菌体生长,又保证类菌体细胞内的固氮酶不受高浓度氧的抑制。,17,好气性自生固氮菌的防氧保护机制,呼吸保护作用,构象保护作用,当体内含有高浓度O2时,通过改变呼吸途径,消耗大量底物同时也就消耗了大量的O2。,将固氮酶可逆的结合处Fe-S蛋白上形成一种蛋白复合体,该复合体能增加对氧的稳定性,当体内高浓度O2消耗后,这种蛋白复合体自行解体,固氮酶恢复其固氮的催化作用。,通过产生过氧化物歧化酶,对过氧化物具解毒作用,保护固氮酶免受过氧化物的抑制。,18,好气性固氮蓝细菌的防氧保护机制,异形胞胞壁厚,防止O2、水及其他化合物的渗透。,异形胞中央部分的类囊体膜消失,使其光合系统失活(光合系统主要是光解水产生H+和O2),它通过环式光合磷酸化产生ATP和还原剂NADPH。,19,(3)固氮作用中的氨效应及其调节,固N酶催化反应的抑制,由于过量的化合态N的存在影响固氮酶的活性或者由于固N产物NH3的累积,抑制固N酶的生物合成,使固N作用中断的现象。,氨效应,机理,大量的铵盐损坏细胞膜,影响电子向固N酶的转移;由于谷氨酰胺合成酶受到高浓度各种氨基酸的反馈抑制,使该酶负责调控固N酶合成基因的遗传密码的能力受抑制,从而造成固N酶基因转录中止,固N作用中断。,20,氨的调节,自生固N菌:95NH3用于细胞自身,5分泌到胞外。,共生固N菌:,固N在根瘤的类菌体细胞中进行,因为类菌体细胞不具上述同化氨的酶系统,所以必须将固N产生的NH395分泌到类菌体细胞外的根瘤的植物细胞浆中,通过谷氨酰胺脱氢酶(GDH)的作用,形成酰胺型的各种有机N化物,再通过植物的输导系统运输到植物的各个部位。,(3)固氮作用中的氨效应及其调节,21,大气中的氮气可通过几条途径被“固定”?,1)生物固氮2)工业固氮(生产氮素化肥)3)高能固氮(闪电),22,将固氮细菌体内的固氮

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论