大肠埃希氏菌SHMCCD52314-顶头孢霉-TritonX-100溶液(1%,无菌)
大庆食烃菌能够降解油污并转化为可利用的有机物,有助于减少油田环境中的污染物。
生孢梭菌(Clostridium sporogenes),亦称产孢梭菌,是梭菌属(Clostridium)中的一种细菌,具有一些独特的特性和潜在的应用。以下是关于生孢梭菌的一些基本介绍: 形态特征:生孢梭菌的细胞大小约为(0.3~0.4)μm×(1.4~6.6)μm,呈杆状,常排列成对或短链,末端圆形或渐尖。它们是革兰氏阳性杆菌,具有周生鞭毛,能够运动。 培养特性:这种细菌是严格厌氧的,营养要求不高,能在固体培养基上形成直径2~6mm的菌落,中部突起,颜色从白色至淡黄色,边缘假根状,半透明,表面无光泽。 代谢多样性:生孢梭菌能够分解蛋白质和糖类,通过发酵葡萄糖和麦芽糖产生丁酸和少量乙酸等物质。 分布:生孢梭菌广泛分布于土壤、污泥、人和动物的肠道等环境中。 医学应用潜力:英国和荷兰科学家发现,生孢梭菌的孢子能够在无氧的肿瘤内生长,这使得它们有潜力成为癌症治疗的新型手段。通过基因工程技术,科学家可以将特定的酶植入生孢梭菌,使其能够在肿瘤中激活药物,只摧毁肿瘤细胞而不损伤健康细胞。
动物双歧杆菌被广泛应用于动物饲料和保健品中,它可以改善动物的肠道健康、增强免疫力、促进生长等。
棕榈发酵杆菌(Zymobacter palmae)是一种能够从棕榈汁中分离得到的微生物,具有发酵产乙醇的能力。这种细菌属于发酵杆菌属(Zymobacter),它们在生物技术领域中具有潜在的应用价值,尤其是在生物燃料的生产过程中。以下是关于棕榈发酵杆菌的一些基本介绍: 分离基:棕榈发酵杆菌的分离基是棕榈汁,这表明它可能适应于在高糖环境中生长和发酵。 代谢能力:这种细菌具有将糖类物质转化为乙醇的代谢途径,这使得它在生物燃料生产中具有潜在的应用。 应用前景:棕榈发酵杆菌可以用于生产生物乙醇,这是一种可再生能源,对于减少对化石燃料的依赖和降低温室气体排放具有重要意义。 工业应用:在工业上,棕榈发酵杆菌可能被用于提高棕榈废料的利用率,通过发酵过程转化为有用的产品,如生物燃料或其他生物化学品。 研究价值:作为一种能够高效转化糖类的微生物,棕榈发酵杆菌在代谢工程和合成生物学研究中也具有重要价值。 保藏信息:棕榈发酵杆菌的某些菌株可能被保藏在微生物菌种保藏中心,供研究和应用使用。
白腐菌具有高度的木质素分解能力,可以降解木材中的纤维素和木质素。
维氏气单胞菌(Aeromonas veronii)是一种革兰氏阴性菌,属于气单胞菌属(Aeromonas),是人和动物的重要致病菌,同时也是鱼类的病原体。以下是对维氏气单胞菌的一些介绍: 生物学特性:维氏气单胞菌是需氧或兼性厌氧的细菌,最适生长温度为30℃,但能在0~45℃的温度范围内生长。 形态染色:这种细菌为革兰阴性短杆菌,大小约为(1~4)μm×(0.1~1)μm,两端钝圆,具有单极鞭毛,运动活泼,无芽胞,有窄的荚膜。 培养特性:在血琼脂上形成灰白、光滑、湿润、凸起的菌落,直径约2mm,多数菌株有β溶血环,3~5天后菌落可能呈暗绿色;在肠道选择培养基上,大多数菌株形成乳糖不发酵菌落;在TCBS琼脂上生长不良;液体培养基中呈均匀混浊。 生化反应:维氏气单胞菌发酵葡萄糖产酸,氧化酶和触酶试验阳性,在65g/L NaCl中不生长。 毒力因子:作为气单胞菌属的成员,维氏气单胞菌具有典型的毒力因子,如气溶素、肠毒素、一系列粘附因子、磷脂酶、丝氨酸蛋白酶和核酸酶等。 鉴定方法:维氏气单胞菌的鉴定主要依靠生理生化方法,也有人应用分子生物学和免疫学方法进行鉴定。
短杆状马赛菌是一种高度传染性的致病菌,可以通过多种途径传播给人类和动物。
木兰根瘤菌是一类与木兰科植物形成共生关系的细菌,它们能够与植物根部形成根瘤,并在其中固定大气中的氮气,转化为植物可利用的氨态氮,从而促进植物生长。木兰根瘤菌属于根瘤菌科,它们是革兰氏阴性菌,通常在豆科植物上形成根瘤,但木兰根瘤菌特指与木兰科植物共生的这一类细菌。 木兰根瘤菌的细胞形态通常为杆状,具有鞭毛,可以在土壤中自由移动。它们在根瘤中生活的菌体形态多样,可以是梨形、棍棒形或"T""X""Y"等形状,这种变形的菌体称为类菌体。类菌体在根瘤内不进行生长繁殖,但能与宿主植物共生固氮,对植物生长有良好作用。 木兰根瘤菌的固氮作用对植物非常重要,尤其是在缺氮的土壤中。它们通过与植物的共生关系,为植物提供必需的氮素营养,而植物则为根瘤菌提供有机物和能源。这种共生关系不仅提高了植物的产量,而且对生态环境无负面影响。 木兰根瘤菌的生物地理学研究也表明,它们的分布格局和形成机制与宿主植物的生态习性密切相关。研究木兰根瘤菌的生物地理分布和固氮机制,有助于我们更好地理解植物-微生物共生体系,为农业生产和生态环境保护提供科学依据。
蜂房类芽孢杆菌是与蜜蜂蜂房环境关联的一类微生物,它们可能在蜂巢生态系统中发挥重要作用。
柠檬假交替单胞菌(Pseudoalteromonas citrea)是一种属于Pseudoalteromonas属的微生物,具有一些独特的生物学特性和应用潜力。以下是关于柠檬假交替单胞菌的一些基本介绍: 1. **形态特征**:柠檬假交替单胞菌是杆状的微生物,不形成微胞囊和芽孢,细胞染色成革兰氏阴性。它们大多数以极生鞭毛运动,化能异养,常见于海岸水和公海[^284^]。 2. **生态学角色**:柠檬假交替单胞菌广泛存在于土壤、水体和植物表面。它们对酸性环境具有耐受性,这使得它们在柠檬等酸性水果的环境中具有生存优势,并参与植物根际微生物群落的构建[^286^]。 3. **代谢途径**:柠檬假交替单胞菌能够通过调整其细胞膜的脂质组成和酸性适应相关基因的表达来适应酸性环境。此外,它们能够利用多种碳源进行代谢,包括有机酸和蔗糖等[^286^]。 4. **应用领域**:柠檬假交替单胞菌在农业和环境领域具有潜在的应用价值。它们对一些植物病原菌具有拮抗作用,可用于生物防治,并能产生抗生素和激素,促进植物生长。
尖鳞黄伞(Amanita virosa)是一种有毒的真菌,也被称为致命毒蝇伞。
嗜热脂肪地芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus),以前称为嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus),是一种重要的工业微生物,具有以下特点: 形态特征:嗜热脂肪地芽孢杆菌的营养细胞呈长杆状、圆端,多数为单个存在,少数成对或链状排列。细胞宽0.6~1.0μm,长2.0~3.5μm。细胞壁具有革兰阳性结构,但染色可能在阳性和阴性之间变化。芽孢呈椭圆或柱状,端生或次端生,孢囊可能膨胀或不膨胀,不形成伴孢晶体。 生理特性:这种细菌的最佳生长温度为56~60℃,最高生长温度可达65~75℃,最低生长温度为30~45℃。它是需氧或兼性厌氧的,能够利用葡萄糖产酸但不产气。 分类学变迁:最初在1917年被分离出来,并在1920年被归类于芽孢杆菌属,并命名为嗜热脂肪芽孢杆菌。随着分类学研究的深入,基于DNA G+C mol%、16S rDNA序列分析等技术,该细菌被重新分类到地芽孢杆菌属(Geobacillus)。 应用领域:嗜热脂肪地芽孢杆菌在工业上有多种用途,常作为生物指示剂来验证湿热灭菌程序的有效性。
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