天蓝色链霉菌SHMCCD58361-变粉红锁掷孢酵母SHMCCD56881=BCRC22375=NBRC1037=NRRLY-5480-天青石蓝苏木素染色液
枯草芽孢杆菌具有多样的代谢途径,可以利用不同类型的碳源、氮源和其他营养物质进行生长。
沼泽考克氏菌(Kocuria palustris)是一种微生物,属于Kocuria属。以下是关于沼泽考克氏菌的一些基本特性和应用: 形态特征:沼泽考克氏菌在显微镜下观察通常呈球状,菌落观察时可能呈现桔黄色,表面光滑并且均一。革兰氏染色结果为阳性,表明它属于革兰氏阳性菌。 生长条件:沼泽考克氏菌能在TSA固体培养基和LB固体培养基中生长,最适生长温度为32℃。 原产地:沼泽考克氏菌的原产地是中国。 主要价值:沼泽考克氏菌的主要用途为分类学研究和科学研究。 应用潜力:沼泽考克氏菌具有利用亚硝酸盐氮和硝酸盐氮作为底物完成反硝化过程的能力,因此在处理含氨废水方面具有潜在的应用价值。它在工艺上简单,脱氮活性高,并且能够耐受高浓度有机碳源,适合用于处理既含有氮氧化物又含有有机污染物的废水。 保藏信息:沼泽考克氏菌的某些株被保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号为CGMCC NO.5061。 沼泽考克氏菌作为一种具有特定环境适应性和代谢能力的微生物,可能在生物修复和环境治理方面发挥重要作用。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。
芽殖球菌属细菌可能在人类中引起一些疾病,如急性呼吸道感染、腹膜炎等。
鳕盐球菌(Halococcus morrhuae)是嗜盐球菌属(Halococcus)中的一种,具有以下特点: 形态特征:鳕盐球菌的细胞形态为球状,直径大约在0.8~1.5 μm之间,细胞可以单生、成对、四联或成堆出现。 运动性:这种细菌不运动。 革兰氏染色:鳕盐球菌的革兰氏染色结果不定。 生理特性:它们是好氧的,化能异养型微生物,细胞在蒸馏水中稳定。 极性脂特征:鳕盐球菌的极性脂特征性组分为C20,C20和C20,C25衍生物,不含PGS(phosphatidyl glycerol sulphate)。 生态分布:鳕盐球菌生活在中性盐湖、盐场和含盐土壤等环境中,也可以在海水中分离到。 模式种:鳕盐球菌是嗜盐球菌属的模式种。 资源保藏:鳕盐球菌的模式菌株被保藏于中国科学院微生物研究所,资源归类编码为15111111103,主要用途为分类,具体用途为模式菌株。 生物危害程度:鳕盐球菌的生物危害程度被归类为四类。 鳕盐球菌作为一种嗜盐微生物,在微生物学研究和生物技术领域具有重要意义。随着对这类细菌特性的进一步研究,我们可能会发现它在更多领域的应用潜力。
仓鼠乳杆菌在动物肠道研究中应用,研究其对动物消化和免疫功能的影响,具有重要的生物医学价值。
嗜碱盐水球菌(Salinicoccus)是一类特殊的微生物,它们能够在高盐和高pH值的环境中生存和繁衍。以下是关于嗜碱盐水球菌的一些基本介绍: 形态特征:嗜碱盐水球菌是革兰氏阳性菌,它们不具有运动性,无内生孢子。这种细菌可以在pH值7.0至8.0的条件下生长,最适生长温度为10至37℃,能够在0至20%的NaCl浓度范围内生长。此外,它们不能水解淀粉和酪素,也不能水解吐温80,不能液化明胶,硝酸盐还原阴性,脲酶阴性,甲基红试验阴性。 主要价值:嗜碱盐水球菌的主要用途为分类学研究、科学研究和教学。它们在嗜盐微生物的其它方面研究中也有具体用途。 生态适应性:嗜碱盐水球菌能够在极端的环境中生存,如高盐和高pH值条件,这使得它们在微生物学研究中具有特殊的意义。 生理机制:嗜碱盐水球菌具有一些特殊的生理机制来适应高盐环境,例如,它们需要Na+来维持细胞膜和细胞壁的结构和功能,并且在细胞膜中可能具有特殊的氨基酸和糖的能动运输系统。 应用潜力:嗜碱盐水球菌可能在生物技术领域具有潜在的应用,例如在环境修复、工业生产过程中的特定酶的利用,或者作为研究极端微生物生理学和适应性的模型。
可可轮枝孢引起的病害被称为可可树轮枝孢病会影响可可树的果实。感染后,果实表面会出现褐色或黑色的斑点。
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。
马加蒂湖无色需钠菌在高盐碱性环境中生存,因此具有卓越的耐盐性和碱性适应性。
反刍月形单胞菌反刍亚种(Selenomonas ruminantium subsp. ruminantium)是一种在反刍动物的瘤胃中起关键作用的微生物。以下是关于反刍月形单胞菌反刍亚种的一些基本介绍: 生态角色:反刍月形单胞菌反刍亚种是瘤胃内一种主要的乳酸发酵菌,约占瘤胃细菌总数的50%以上。它在反刍兽饲喂大量粗饲料时,主要通过该菌作用经琥珀酸脱羧途径生成丙酸。 代谢途径:研究表明,反刍动物体内90%的葡萄糖是经肝糖异生供给的,其中生糖先质丙酸经肝糖异生生成的葡萄糖约占50%~60%。 分子特性:利用先进的基因组学技术,科学家们成功解析了反刍月形单胞菌反刍亚种的基因组,揭示了不同亚种之间的基因差异。 功能:反刍月形单胞菌反刍亚种以其高效的纤维素降解能力而闻名,在反刍动物的瘤胃中,通过将复杂的植物纤维素分解成可被动物吸收的简单碳水化合物,提供了额外的能源来源。 氢气产生:反刍亚种在碳水化合物代谢的过程中产生氢气,这对于帮助维持瘤胃微生物群落的平衡和稳定至关重要。 应用前景:对反刍月形单胞菌反刍亚种的深入理解将为开发更为高效的生态工程和畜牧业应用提供基础。
香蒲类芽孢杆菌用作生物肥料、生物农药和生物控制剂,可以促进植物生长、增加植物抗病能力和改善土壤质量。
长双歧杆菌婴儿亚种(Bifidobacterium longum subsp. infantis)是长双歧杆菌(Bifidobacterium longum)的三个亚种之一,其他两个亚种为长双歧杆菌长亚种(Bifidobacterium longum subsp. longum)和长双歧杆菌猪亚种(Bifidobacterium longum subsp. suis)。以下是关于长双歧杆菌婴儿亚种的一些基本介绍: 生理功能:长双歧杆菌婴儿亚种在人体肠道微生物群中广泛存在,具有多种生理功能,包括防治便秘、抑制肠道致病菌、调节肠道平衡、降低胆固醇、促进营养物质的消化吸收、延缓衰老和增强机体免疫活性。 快速区分方法:研究表明,通过特异性基因扩增的方法可以有效快速区分长双歧杆菌婴儿亚种。例如,长双歧杆菌长亚种的糖激酶基因和长双歧杆菌婴儿亚种的唾液酸酶基因可用于快速区分,其中唾液酸酶基因的扩增结果可以作为区分婴儿亚种的依据。 基因组特征:长双歧杆菌婴儿亚种的基因组草图测序可以进一步确认其亚种归属,通过构建系统进化树,可以明确区分不同亚种。
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