Молочнокислое брожение: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Статья «Молочнокислое брожение» НЕ избрана с помощью гаджета QA (v. 0zx5jp6) с помощью гаджета QA (v. 0zx5jp6)
Нет описания правки
Строка 27: Строка 27:
== Физиологическое значение ==
== Физиологическое значение ==
Гетероферментативные молочнокислые бактерии рода ''[[Bifidobacterium]]'' преобладают в [[Микрофлора кишечника|микробиоте желудочно-кишечного тракта]] грудных детей, и продукты осуществляемого ими брожения подавляют рост гнилостной микрофлоры. В настоящее время при [[дисбактериоз]]е, вызванном, например, приёмом [[антибиотик]]ов, назначают [[пробиотик]]и, содержащие молочнокислые бактерии{{sfn|Нетрусов, Котова|2012|с=132—133}}. Кроме того, бактерии рода ''Lactobacillus'', обитающие во [[Влагалище женщины|влагалище]], за счёт образования молочной кислоты предотвращают размножение [[патоген]]ной [[Микрофлора|микрофлоры]]<ref>{{cite pmid|24048183}}</ref>.
Гетероферментативные молочнокислые бактерии рода ''[[Bifidobacterium]]'' преобладают в [[Микрофлора кишечника|микробиоте желудочно-кишечного тракта]] грудных детей, и продукты осуществляемого ими брожения подавляют рост гнилостной микрофлоры. В настоящее время при [[дисбактериоз]]е, вызванном, например, приёмом [[антибиотик]]ов, назначают [[пробиотик]]и, содержащие молочнокислые бактерии{{sfn|Нетрусов, Котова|2012|с=132—133}}. Кроме того, бактерии рода ''Lactobacillus'', обитающие во [[Влагалище женщины|влагалище]], за счёт образования молочной кислоты предотвращают размножение [[патоген]]ной [[Микрофлора|микрофлоры]]<ref>{{cite pmid|24048183}}</ref>.

== У животных ==
В условиях недостатка [[кислород]]а, когда [[аэроб]]ное окисление пирувата становится невозможным, в [[Ткань (биология)|тканях]] [[Животные|животных]] пируват начинает превращаться в лактат под действием фермента [[Лактатдегидрогеназа|лактатдегидрогеназы]] с затратой молекулы NADH + H<sup>+</sup>, то есть он подвергается молочнокислому брожению. Так как при гликолизе из одной молекулы глюкозы образуется две молекулы пирувата и две молекулы NADH + H<sup>+</sup>, которые потом тратятся на превращение двух молекул пирувата в две молекулы лактата, суммарного образования или расходования NADH + H<sup>+</sup> в этой реакции не происходит. Превращение пирувата в лактат происходит при активной работе [[Мышцы|мышц]] или [[эритроцит]]ах. Из-за образования лактата при активной физической работе [[Водородный показатель|pH]] в [[Кровь|крови]] и мышцах снижается, что ограничивает длительность периода напряжённой физической активности. Образованный лактат может быть использован повторно: при восстановлении сил после интенсивной физической нагрузки по [[Кровеносная система|кровотоку]] он доставляется в [[печень]], где снова превращается в глюкозу{{sfn|Нельсон, Кокс|2014|с=91}}.


== Использование человеком ==
== Использование человеком ==
Строка 40: Строка 43:
* {{книга |автор=Куранова Н. Г., Купатадзе Г. А. |заглавие=Микробиология. Часть 2. Метаболизм прокариот |место=М. |издательтво=Прометей |год=2017 |страниц=100 |isbn=978-5-906879-11-0 |ref=Куранова, Купатадзе}}
* {{книга |автор=Куранова Н. Г., Купатадзе Г. А. |заглавие=Микробиология. Часть 2. Метаболизм прокариот |место=М. |издательтво=Прометей |год=2017 |страниц=100 |isbn=978-5-906879-11-0 |ref=Куранова, Купатадзе}}
* {{книга |автор= Шмид Р. |заглавие=Наглядная биотехнология и генетическая инженерия |место=М. |издательство=БИНОМ. Лаборатория знаний |год=2015 |страниц=324 |isbn=978-5-94774-767-6 |ref=Шмид}}
* {{книга |автор= Шмид Р. |заглавие=Наглядная биотехнология и генетическая инженерия |место=М. |издательство=БИНОМ. Лаборатория знаний |год=2015 |страниц=324 |isbn=978-5-94774-767-6 |ref=Шмид}}
* {{книга |автор=Нельсон Д., Кокс М. |заглавие=Основы биохимии Ленинджера. в 3-х т |том=2: Энергетика и метаболизм |место=М. |издание=БИНОМ. Лаборатория знаний |год=2014 |страниц=636 |isbn=978-5-94774-366-1}}


{{^}}
{{^}}

Версия от 23:03, 17 мая 2019

Молочноки́слое броже́ние — вид брожения, конечным продуктом при котором выступает молочная кислота. Существует два основных вида молочнокислого брожения: гомоферментативное, при котором молочная кислота составляет до 90 % продукта, и гетероферментативное, при котором на её долю приходится лишь половина. Молочнокислое брожение активно используется человеком для приготовления кисломолочных продуктов и других продуктов питания.

Микроорганизмы

Молочнокислое брожение осуществляют филогенетически неродственные организмы: представители порядков Lactobacillales, Bacillales[англ.], а также семейства Bifidobacteriaceae[англ.]. Эти бактерии живут исключительно за счёт брожения. Морфологически[англ.] они неоднородны, однако все являются грамположительными, неподвижны и не образуют спор (за исключением представителей семейства Sporolactobacillaceae[англ.]). Молочнокислые бактерии аэротолерантны[англ.], не содержат каталазы и гемопротеинов (цитохромов), растут только на богатых средах с добавлением большого количества витаминов[1].

Механизм

Как правило, молочнокислые бактерии сбраживают сахара. В зависимости от конечных продуктов молочнокислое брожение подразделяют на гомоферментативное и гетероферментативное[1].

Некоторые молочнокислые бактерии, наряду с сахарами, могут сбраживать органические кислоты. Так, Lactobacillus plantarum[англ.] и Lactobacillus casei[англ.] осуществляют так называемое яблочно-молочнокислое брожение, при котором яблочная кислота превращается в молочную под действием фермента малатдегидрогеназы. Streptococcus diacetilactis и Pediococcus ceravisiae используют лимонную кислоту, которая в небольшом количестве содержится в молоке, которая с помощью цитратлиазы[англ.] расщепляется на ацетат и оксалоацетат. Оксалоацетат далее декарбоксилируется до пирувата, который и восстанавливается до лактата[2].

Гомоферментативное брожение

Общая схема гомоферментативного молочнокислого брожения

При гомоферментативном молочнокислом брожении сахара сбраживаются через гликолиз, и около 90 % конечного продукта приходится на лактат (остальные 10 % составляют ацетат, ацетоин и этанол). Субстратом для гомоферментативного молочнокислого брожения служат лактоза, другие моно- и дисахариды, а также органические кислоты. Общее уравнение гомоферментативного брожения: глюкоза → 2 лактат + 2 АТФ[3].

Гомоферментативное брожение осуществляют представители родов Streptococcus, Pediococcus[англ.], многих видов рода Lactobacillus, которые обитают в желудочно-кишечном тракте и молочных железах млекопитающих, а также на поверхности растений[4].

Гетероферментативное брожение

Схема гетероферментативного молочнокислого брожения

При гетероферментативном молочнокислом брожении сахара сбраживаются через пентозофосфатный путь, и на долю молочной кислоты приходится лишь около половины конечного продукта. Помимо лактата, при гетероферментативном брожении образуются ацетат, этанол и углекислый газ. Основным субстратом для гетероферментативного молочнокислого брожения является мальтоза. Ацетил-КоА может преобразовываться в двух направлениях: либо окисляться до ацетата, давая ещё одну молекулу АТФ, либо восстанавливаться до этанола за счёт NADH + H+. У гетероферментативных бактерий нет ключевых ферментов гликолиза — альдолазы и триозофосфатизомеразы[англ.] — из-за чего бактерии не могут окислять сахара с помощью гликолиза. У некоторых лактобактерий гидролиз мальтозы сопровождается ее фосфорилированием с образованием глюкозо-6-фосфата и галактозы. При этом энергетический выход брожения повышается[5].

К гетероферментативным молочнокислым бактериям относятся некоторые виды рода Lactobacillus (L. fermentum[англ.], L. brevis[англ.] и другие), а также представители рода Leuconostoc[англ.][5].

Некоторые гомоферментативные бактерии, оказываясь в среде, содержащей пентозы, начинают вырабатывать каталазу и могут переходить на гетероферментативное брожение. Так, Lactobacillus plantarum, обитающая на растительных остатках, использует гликолиз для окисления гексоз, а пентозы окисляет по пентозофосфатному пути с образованием лактата и ацетата[6].

Ряд гетероферментативных бактерий очень чувствителен к окружающим условиям. Так, Leuconostoc mesenteroides[англ.], которая в качестве одного из продуктов образует этанол, при соприкосновении с кислородом производит значительное количество полисахаридов и из-за этого ослизняется[1].

Физиологическое значение

Гетероферментативные молочнокислые бактерии рода Bifidobacterium преобладают в микробиоте желудочно-кишечного тракта грудных детей, и продукты осуществляемого ими брожения подавляют рост гнилостной микрофлоры. В настоящее время при дисбактериозе, вызванном, например, приёмом антибиотиков, назначают пробиотики, содержащие молочнокислые бактерии[7]. Кроме того, бактерии рода Lactobacillus, обитающие во влагалище, за счёт образования молочной кислоты предотвращают размножение патогенной микрофлоры[8].

У животных

В условиях недостатка кислорода, когда аэробное окисление пирувата становится невозможным, в тканях животных пируват начинает превращаться в лактат под действием фермента лактатдегидрогеназы с затратой молекулы NADH + H+, то есть он подвергается молочнокислому брожению. Так как при гликолизе из одной молекулы глюкозы образуется две молекулы пирувата и две молекулы NADH + H+, которые потом тратятся на превращение двух молекул пирувата в две молекулы лактата, суммарного образования или расходования NADH + H+ в этой реакции не происходит. Превращение пирувата в лактат происходит при активной работе мышц или эритроцитах. Из-за образования лактата при активной физической работе pH в крови и мышцах снижается, что ограничивает длительность периода напряжённой физической активности. Образованный лактат может быть использован повторно: при восстановлении сил после интенсивной физической нагрузки по кровотоку он доставляется в печень, где снова превращается в глюкозу[9].

Использование человеком

Молочнокислое брожение используется в приготовлении различных продуктов на основе молока (простокваши, сметаны, кефира. Для приготовления сметаны используются мезофильные бактерии Streptococcus lactis[англ.] и Streptococcus cremoris, йогуртовтермофильные Streptococcus thermophilus[англ.] и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, ацидофилинаLactobacillus acidophilus, творога, мягких сыров и сливочного маслаLactobacillus casei, которая вызывает сворачивание белка казеина. Для производства кефира используется симбиотический комплекс из лактобактерий, стрептококков и дрожжей («кефирный гриб»). Спонтанное образование простокваши вызывает Lactobacillus delbrueckii[англ.], постоянно присутствующая в молоке. Кисломолочные продукты представляют собой накопительные культуры соответствующих бактерий[10].

Поскольку молочная кислота является естественным консервантом, молочнокислое брожение используется при квашении овощей, засолке огурцов, в заквасках для ржаных сортов хлеба и добавках для сырокопчёных колбас, а также для получения чистого лактата[11]. С помощью молочнокислого брожения осуществляют силосование — заготовку кормовой свёклы[12].

Примечания

  1. 1 2 3 Нетрусов, Котова, 2012, с. 132.
  2. Куранова, Купатадзе, 2017, с. 28—29.
  3. Куранова, Купатадзе, 2017, с. 25—26.
  4. Куранова, Купатадзе, 2017, с. 26.
  5. 1 2 Куранова, Купатадзе, 2017, с. 27.
  6. Куранова, Купатадзе, 2017, с. 27—28.
  7. Нетрусов, Котова, 2012, с. 132—133.
  8. Nardis C., Mosca L., Mastromarino P. Vaginal microbiota and viral sexually transmitted diseases. (англ.) // Annali Di Igiene : Medicina Preventiva E Di Comunita. — 2013. — September (vol. 25, no. 5). — P. 443—456. — doi:10.7416/ai.2013.1946. — PMID 24048183. [исправить]
  9. Нельсон, Кокс, 2014, с. 91.
  10. Куранова, Купатадзе, 2017, с. 26—27.
  11. Нетрусов, Котова, 2012, с. 135—136.
  12. Шмид, 2015, с. 19.

Литература

  • Нетрусов А. И., Котова И. Б. Микробиология. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 384 с. — ISBN 978-5-7695-7979-0.
  • Куранова Н. Г., Купатадзе Г. А. Микробиология. Часть 2. Метаболизм прокариот. — М., 2017. — 100 с. — ISBN 978-5-906879-11-0.
  • Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 324 с. — ISBN 978-5-94774-767-6.
  • Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера. в 3-х т. — БИНОМ. Лаборатория знаний. — М., 2014. — Т. 2: Энергетика и метаболизм. — 636 с. — ISBN 978-5-94774-366-1.