海洋红嗜热菌-香菇SHMCCD69612-小鼠骨髓瘤细胞,P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1],SHMCCE00121
北京甲烷杆菌通过产生甲烷气体参与人体的消化过程,与其他肠道微生物共同构成肠道微生物群落。
岸海杆状菌(Shewanella)是一类广泛存在于水域环境中的革兰氏阴性细菌,具有重要的生态学作用和科研应用价值。以下是关于岸海杆状菌的一些关键特性和应用: 特性:岸海杆状菌具有多样性的代谢途径,包括呼吸、发酵和光合作用。它们能够耐受重金属、寒冷和高压等环境胁迫。 生态学作用:这类细菌广泛分布于海洋、淡水和寒冷水域中,在有机物降解、硫酸还原作用、金属离子还原等生态学过程中扮演重要角色。 科研应用:岸海杆状菌在科研领域中有多种应用,包括促进微生物燃料电池的发展、环境生物修复、污水处理以及有机废物降解。 生物技术创新:它们的代谢多样性和对不利环境的耐受性为生物技术领域提供了创新机会,可用于生物材料生产、药物合成以及基因工程研究。 岸海杆状菌作为微生物学中的有力工具,不仅有助于我们深入理解微生物代谢和生态学作用,而且在解决环境问题、生物电化学研究和生物技术创新中展现出巨大潜力。
某些黄杆菌属的细菌在水质监测中被用作生物指示器。它的存在或活性可以反映水体的污染程度或废水处理系统。
富养罗尔斯通氏菌(Ralstonia eutropha)是一种具有重要工业应用潜力的微生物,以下是关于富养罗尔斯通氏菌的一些基本信息: 形态特征:富养罗尔斯通氏菌的菌落呈圆形脐状凸起,无色透明,表面光滑湿润,边缘不规则。菌体杆状,大小约为1.2×2.5~3.5 μm,荚膜较厚,膨大的孢囊成椭圆形。 生理特性:这种微生物具有自生固氮能力,能够在没有外加氮源的条件下固定大气中的氮气,为植物提供氮素营养。 主要价值:富养罗尔斯通氏菌主要用途是分类学研究、科学研究以及生产应用。它具有生产生物肥料的潜力,可以通过生物固定氮气来提高土壤肥力。 应用前景:在生物技术领域,富养罗尔斯通氏菌因其能够高效积累聚羟基脂肪酸酯(PHAs)而受到重视。这些生物塑料具有生物可降解性,可用于生产环境友好型的塑料替代品。 生物炼油厂:富养罗尔斯通氏菌还涉及到一种被称为“反向燃烧”的技术,通过这种技术,微生物能够利用电能和二氧化碳作为原料,通过类似光合作用的过程合成有机化合物,如异丁醇和异戊醇等,这些化合物可以作为燃料使用。
鞘氨醇单胞菌之所以得名 "鞘氨醇" 是因为它们的细胞膜中包含一种特殊的脂质,称为鞘氨醇。
艾丁湖盐渍芽孢杆菌(Salinibacillus aidingensis)是一种耐盐的芽孢杆菌,具有以下特点: 分类学地位:属于Salinibacillus属,是厚壁菌门芽孢杆菌科的细菌 。 原产地:这种微生物的原产地为中国 。 形态特征:艾丁湖盐渍芽孢杆菌是一种模式菌株,具有厚壁菌门芽孢杆菌科细菌的特征 。 主要用途:主要用途为分类学研究,作为模式菌株使用 。 培养条件:该菌株的培养温度为30℃,使用的培养基为0223号 。 艾丁湖盐渍芽孢杆菌作为一种在分类学研究中具有重要价值的微生物,其耐盐特性和模式菌株的地位使其在微生物学领域具有潜在的应用前景。随着对这类微生物特性的进一步研究,其在生物技术和环境科学中的应用潜力有望得到开发和利用。
嗜气薄层菌能够利用氧气梯度,通过调节细胞内的氧气浓度来维持自身的生理活动。
粪肠球菌(Enterococcus faecalis)是一种属于链球菌科肠球菌属的细菌,以下是关于它的一些基本信息: 生物学特性:粪肠球菌是一种革兰氏阳性球菌,通常在人类和动物的肠道中作为正常菌群存在。 形态特征:这种细菌可以是圆形或椭圆形,成双或短链状排列,直径0.5-1.0微米,通常不运动。 培养特性:粪肠球菌的营养要求较低,在普通营养琼脂上也可以生长。能在极端温度或pH条件下生长,如10℃或45℃,pH 9.6,或含6.5% NaCl的肉汤培养基中,并能耐65℃ 30分钟。 生化反应:粪肠球菌能够利用精氨酸作为能源,发酵山梨醇,但不发酵阿拉伯糖。在简单的培养基上生长不需要叶酸。 临床意义:粪肠球菌可引起多种感染,包括泌尿生殖系统感染、腹腔感染、伤口感染,以及心脏内膜感染和菌血症等。由于其细胞壁较厚,对多种抗生素耐药,治疗起来较为困难。 分类学变迁:在细菌分类学上,肠球菌属经过多次变迁。粪肠球菌原属于链球菌属,但后来因其与其他链球菌的同源程度低,被归类为肠球菌属。 饲料添加剂:粪肠球菌被《饲料添加剂品种目录(2013)》规定为可以添加到饲料中的菌种,具有保护屏障功效和营养功效。
济州极单胞菌具有极端生存条件下的生态适应性。这种细菌是在韩国济州岛附近的环境样本中发现的,因此得名。
太湖不黏柄菌(Asticcacaulis taihuensis)是一种属于Asticcacaulis属的微生物,具有以下特性和应用: 原产地:太湖不黏柄菌的原产地为中国的太湖。 形态特征:这种微生物是好氧的革兰氏阳性细菌,具有特殊的细胞分裂方式。 主要用途:太湖不黏柄菌的主要用途在于分类学研究,并且作为模式菌株使用。 生态功能:尽管具体的生态功能未在搜索结果中明确说明,但作为土壤和水体中的微生物,它们可能在生态系统中发挥着特定的作用,如参与有机物的分解过程。 生物资源开发:太湖不黏柄菌作为一种微生物资源,可能在生物技术和生物产业中有潜在的应用,例如在生物修复、生物合成或作为生物指示器等方面。 培养条件:太湖不黏柄菌的培养条件可能需要特定的环境,如适宜的温度和pH值,以及特定的培养基。 科学研究:太湖不黏柄菌在科学研究中可能有助于理解微生物的适应性和进化,以及它们在不同环境中的作用。 太湖不黏柄菌作为一种特定的微生物资源,正在成为微生物学和生物技术研究的焦点。然而,具体的应用潜力和机制需要进一步的科学研究来明确。
皮氏无色小杆菌具有多种代谢能力和适应性,使其能够在不同的环境中生存和繁殖。
盐渍土盐二形菌,通常指的是能在高盐环境中生长的微生物,也就是耐盐菌(Halophiles)。以下是关于盐渍土盐二形菌的一些关键特性和应用: 特性: 极端耐盐性:盐二形菌具有在高盐浓度环境中生存和繁衍的能力,这使得它们成为盐渍土中的主要微生物群体之一。 多样的代谢途径:它们拥有多样的代谢途径,能够利用各种有机和无机物质作为能源,参与分解有机物和降解废物的过程。 环境修复能力:由于出色的耐盐性和代谢能力,盐二形菌在盐碱土的环境修复中具有潜在的应用价值,有助于改善土壤质量。 科研应用: 盐碱土修复:盐二形菌被用于盐碱土的修复项目中,帮助将盐渍土转化为可耕种土壤,从而提高农业生产。 生物能源生产:一些盐二形菌具有生产生物能源(如生物氢气)的潜力,为可再生能源的开发提供了新的途径。 药物制备:它们还能产生一些生物活性分子,对药物制备和生物合成的研究具有重要意义。 未来展望: 盐二形菌作为盐渍土生态系统中的关键角色,未来的研究将集中于深入了解其生态学角色、代谢途径和适应性机制,以更好地利用它们改善土壤质量、促进可持续农业和生产生物能源。
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