微生物中细菌乙醇的发酵和酵母菌乙醇发酵的概念
多种微生物(如酵母菌,根霉,曲霉,某些细菌)能通过称为乙醇发酵的过程,将糖转变成乙醇和CO2.乙醇发酵也分为同型乙醇发酵(homoalcholic fermentation)和异型乙醇发酵(heteroalcoholic fermentation)两类.
同型乙醇发酵(homoalcholic fermentation):
酿酒酵母能够通过EMP途径进行同型酒精发酵,即由EMP途径代谢产生的丙酮酸经过脱羧放出CO2,同时生成乙醛,乙醛接受糖酵解过程中释放的NADH+H+被还原成乙醇.这是一个低效的产能过程,大量能量仍然贮存于乙醇中,其总反应为:
葡萄糖 + 2ADP + 2Pi ----- 2乙醇 + 2 CO2 + 2ATP
运动发酵单胞菌能通过ED途径进行同型乙醇发酵,但只产生1个ATP.
葡萄糖 + ADP + Pi 2乙醇 + 2 CO2 +ATP
缺乏完整EMP途径的少数细菌(假单胞菌,根瘤菌,农杆菌,粪肠球菌)利用ED途径替代EMP途径产能.
异型乙醇发酵(heteroalcoholic fermentation):
一些细菌能够通过HMP途径进行异型乳酸发酵产生乳酸、乙醇和CO2等,我们也可以称其为异型乙醇发酵,例如Leuconostoc mesenteroides(肠膜明串珠菌)进行的异型乙醇发酵总反应式为:
葡萄糖 + ADP + Pi ----- 乳酸 + 乙醇 + CO2 + ATP
分 析: 本题考查选修1的相关反应式。 酵母菌进行有氧呼吸的反应式:C6H12O6+6H2O+6O2→6CO2+12H2O+能量; 酵母菌在无氧条件下,进行酒精发酵的反应式:C6H12O6→2酒精+2CO2+能量; 醋酸菌将乙醇变为醋酸的反应式:2 C2H5OH+O2→CH3COOH+H2O; 乳酸菌进行乳酸发酵的反应式:C6H12O6→2 C3H6O3+能量;考点: 酵母菌、醋酸菌、乳酸菌的反应式。点评: 本题相对综合,可以通过理解记忆的方法平时加以训练。
(葡萄糖)
(乙醇)
(水)
(二氧化碳)
因酵母菌的作用产生大量的气体可使面包内部形成海绵状组织从而使面包松软,同时其其他产物可以改善面包的风味
多种微生物(如酵母菌,根霉,曲霉某些细菌)能通过称为乙醇发酵的过程,将糖转变成乙醇和co2,乙醇发酵也分为同型乙醇发酵和异型乙醇发酵两类。
在酿酒酵母测序计划开始之前,人们通过传统的遗传学方法已确定了酵母中编码RNA或蛋白质的大约2600个基因。通过对酿酒酵母的完整基因组测序,发现在12068kb的全基因组序列中有5885个编码专一性蛋白质的开放阅读框。
扩展资料:
多数酵母可以分离于富含糖类的环境中,比如一些水果(葡萄、苹果、桃等)或者植物分泌物(如仙人掌的汁)。一些酵母在昆虫体内生活。酵母菌是单细胞真核微生物,形态通常有球形、卵圆形、腊肠形、椭圆形、柠檬形或藕节形等。
比细菌的单细胞个体要大得多,一般为1~5或5~20微米。酵母菌无鞭毛,不能游动。酵母菌具有典型的真核细胞结构,有细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、液泡、线粒体等,有的还具有微体。酵母菌的遗传物质组成:细胞核DNA,线粒体DNA,以及特殊的质粒DNA。
参考资料来源:百度百科-酵母菌
发酵温度过高,如果超过32℃,酵母的发酵作用受限,酒中残糖增加,也为乳酸菌、醋酸菌的繁殖创造了条件,造成酒的挥发酸过高,
(1)在发酵前期,要创造条件,让酵母菌继续繁殖到一定数量。
(2)使糖化醪中的淀粉和糊精继续被分解,生成可发酵的糖分。
(3)发酵过程的中期和后期,要创造厌气条件,使酵母在无氧条件下将糖分发酵生成酒精。
(4)发酵过程中产生的CO2应设法排除,并注意加强对随CO2逸出时被带走酒精的捕集回收。
答:一、乙醇发酵的生物学意义
乙醇发酵的主要代表菌为酵母菌,工业上主要用于酿酒和酒精生产。
二、乙醇发酵的原理
在厌氧条件下,微生物通过糖酵解过程(又称EM途径)将葡萄糖转化为丙酮酸,丙酮酸进一步脱羧形成乙醛,乙醛最终被还原成乙醇的过程。
C6H12O6→2C2H5OH+2CO2↑
C6H12O6(酶)→2C2H5OH+2CO2+少量能量
C6H12O6(酶)→2C3H6O3(乳酸)+少量能量
无氧条件下,二氧化碳中的C和O均来自糖类。
第一阶段,糖酵解,类似有氧呼吸的第一个阶段,最后一个分子葡萄糖变为2个分子的丙酮酸C3H6O3和2个分子的水。同时第一阶段脱氢。
丙酮分子式: CH3-CO-COOH
之后在第二阶段反应中,丙酮酸脱羧酶会先让丙酮上的羧基脱掉,形成乙醛,以及二氧化碳,乙醛再在乙醇脱氢酶还原为乙醇。
这就是二氧化碳的由来~
顺便一提,就算是有氧呼吸,生成二氧化碳过程也和氧气没有半毛钱关系!