吉氏柠檬酸杆菌CitrobactergilleniiDSM13694=ATCC51117=CCUG30796=CDC4693-86-香菇SHMCCD69612-小鼠骨髓瘤细胞,P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1],SHMCCE00121
红色嗜盐碱古菌拥有特殊的细胞壁结构,可以帮助它们抵御高盐浓度带来的渗透压压力。
爱知戈登氏菌(Aichingeria giovannonii)是一种在微生物研究领域引起广泛关注的细菌。这种细菌首次在2020年由意大利研究人员在印度洋的玛雅附近的珊瑚礁中发现。爱知戈登氏菌不仅生存在珊瑚礁中,还能在富含甲烷的环境中生存,这为理解生命在极端条件下的适应能力提供了重要的线索。 爱知戈登氏菌在甲烷氧化和硫氢化反应中发挥着关键作用。它能够利用甲烷和硫酸盐,将它们转化为有机物和硫酸氢盐。这种生态功能有助于维持海洋环境的生态平衡,并且可能对气候调节有一定的影响,因为甲烷是一种强大的温室气体。 尽管爱知戈登氏菌的发现相对较新,但科学家们已经开始探讨其在科研领域的潜力。这种细菌的生存能力、适应性和生态作用为研究人员提供了一个富有挑战性的研究对象。了解爱知戈登氏菌的生态学和生物化学特性可能有助于开发新的生态工程和应对环境问题的策略。 爱知戈登氏菌是微生物学领域中的一个新兴明星,它的生态作用和适应性引起了科学家们的广泛兴趣。随着更多的研究投入,我们有望深入了解这一微生物的生活方式、生态功能以及如何利用它的特性来解决环境问题。
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。
波罗的海红小梨形菌(Rhodopirellula baltica)是一种属于浮霉菌门(Planctomycetes)的微生物。以下是关于波罗的海红小梨形菌的一些关键特性: 分类:这种微生物属于小梨形菌属(Pirellula),是浮霉菌门中的一个属。浮霉菌门是一类独特的细菌,具有多样的代谢特性和生态适应性。 形态特征:波罗的海红小梨形菌的细胞形态通常呈梨形,在一端有火山口结构,细胞壁中含有糖蛋白而不含肽聚糖。它们通过细胞一端或侧端的单根鞭毛运动,并以出芽方式繁殖。 生理生化特性:这种微生物是革兰氏阴性菌,专性好氧。在其生活周期中,细胞外没有茎状结构,但可能有丝状黏附体,使得多个细胞略尖的一端贴附在一起形成玫瑰花形。 细胞结构:菌体内有单层膜形成的两个区域:一个是含有缩合DNA纤维类核和核糖体的细胞隔室(pirellulosome);另一个则是围绕整个细胞隔室形成的连续层,并在细胞内一端呈现出不对称分布的帽状区域,称为外室细胞质(paryphoplasm)。 代谢特性:波罗的海红小梨形菌具有多样的代谢途径,能够适应不同的环境条件。
不规则海盐菌存在海洋和盐湖等高盐度环境中,参与有机物的分解和循环,促进盐湖和盐田生态系统的稳定性。
万寿菊黄色杆菌(Microbacterium tanae)是一种属于黄杆菌属(Microbacterium)的革兰氏阳性细菌。以下是关于万寿菊黄色杆菌的一些基本特性和应用: 形态特征:万寿菊黄色杆菌的菌落通常呈黄色,革兰氏染色结果为阳性,菌体形态为短杆状。 生长条件:这种细菌能够在多种环境中生长,包括土壤和植物表面。 代谢能力:万寿菊黄色杆菌具有降解某些有机化合物的能力,可能参与自然界中的生物降解过程。 主要用途:万寿菊黄色杆菌主要用于研究领域,尤其是在环境微生物学和生物降解研究中。 生态作用:作为一种土壤微生物,万寿菊黄色杆菌可能在生态系统中发挥着重要的角色,包括促进有机物的分解和转化。 生物技术应用:由于其降解有机污染物的能力,万寿菊黄色杆菌在生物修复领域具有潜在的应用价值。 请注意,万寿菊黄色杆菌的详细信息可能需要进一步的科学研究来明确。上述信息是基于目前可获取的资料和研究结果。
非脱羧勒克菌通常指的是一类乳酸菌属中的细菌,其特点是不能产生脱羧酶,即不能将氨基酸中的羧基脱除。
黑森新鞘氨醇菌(Novosphingobium hassiacum),曾用名黑森鞘氨醇单胞菌(Methylosinus trichosporium),是一种特殊的细菌,具有以下特性: 代谢特性:这种细菌以其独特的代谢能力而闻名,能够利用甲烷作为唯一的碳源和能源,将其氧化为有机物。 科研价值:在科研领域,黑森新鞘氨醇菌被广泛用作研究甲烷代谢途径和生态功能的模型微生物。 环境作用:它的甲烷氧化能力使其成为了解甲烷循环、温室气体排放和环境影响的重要对象。 生物能源潜力:黑森新鞘氨醇菌还可以产生一种称为鞘氨醇的有机物,这种有机物可以被用作生物柴油和其他生物能源的原料,有助于减少对化石燃料的依赖。 分类地位:黑森新鞘氨醇菌属于鞘氨醇单胞菌属(Novosphingobium),是硝化细菌门中的一种。 菌株信息:原始编号为DSM 14552,保藏于德国,分离源为充气污水池塘。 黑森新鞘氨醇菌不仅在科研领域具有重要意义,而且在生物能源领域也展现出应用潜力,为可持续发展和环境保护等方面的创新提供了支持。
瘤胃解蛋白质菌能够分解蛋白质为氨基酸,并将其转化为其他有机化合物,如挥发性脂肪酸。
碗豆根瘤菌(Rhizobium leguminosarum)是一种与豆科植物共生形成根瘤,并能将空气中的氮还原成氨供植物营养的革兰氏阴性菌。以下是关于碗豆根瘤菌的一些基本信息: 形态特征:碗豆根瘤菌细胞呈杆状,有鞭毛和荚膜,不生芽孢。在根瘤中生活的菌体呈梨形、棍棒形或“T”“X”“Y”等形状,这种变形的菌体称类菌体。 固氮作用:碗豆根瘤菌侵入寄主根内,刺激根部皮层和中柱鞘的某些细胞,引起这些细胞的强烈生长,使根的局部膨大形成根瘤;根瘤菌在根内定居,植物供给根瘤菌以矿物养料和能源,根瘤菌固定大气中游离氮气,为植物提供氮素养料。 共生关系:每种根瘤菌都只能在一种或几种豆科生物上形成根瘤,建立共生关系,表现出各自的专一性。根瘤菌与根便构成了互相依赖的共生关系。 农业生产中的应用:根瘤菌接种技术在豆科作物种植中的作用是其他任何技术措施无法替代的。碗豆根瘤菌与豌豆共生固氮,有助于提高土壤肥力和作物产量。 分类学地位:碗豆根瘤菌属于慢生根瘤菌科豌豆根瘤菌属。
波罗的海希瓦氏菌是波罗的海地区特有的微生物之一,主要存在于波罗的海沉积物中。
达班湖喜盐芽孢杆菌(Daban Lake Halophilic Sporosarcina),也称为Halobacillus dabanensis,是一种具有耐高盐环境能力的微生物,以下是关于它的一些介绍: 原产地:达班湖喜盐芽孢杆菌源自中国青海省的达班湖,这是一个高寒、高海拔的咸水湖泊。 生境与耐盐性:这种微生物能在高盐度环境中生存,其耐盐性是生态学和微生物学研究的热点。 生物学特性: 盐适应机制:通过积累特定物质来解决盐适应问题,能在高盐浓度下存活并生长,主要依靠有效的盐排泄机制。 芽孢形成:具有芽孢形成的能力,这是一种在恶劣条件下帮助细胞存活的生存策略。 基因组特征:基因组中含有多个与盐适应相关的基因,这些基因编码盐调节蛋白、盐泵等与耐盐性有关的蛋白质。 潜在应用: 生态学研究:作为高盐生态系统中的代表性生物,有助于理解极端环境下的生态过程和生物多样性。 生物技术应用:耐盐性和芽孢形成能力使其成为潜在的生物控释剂,可用于改良农田土壤或处理盐碱土壤。 基因调控研究:在高盐环境下的生长特性使其成为研究盐适应机制和耐盐基因的理想模型生物。
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