大肠埃希氏菌EscherichiacoliAS1.881-变粉红锁掷孢酵母SHMCCD56881=BCRC22375=NBRC1037=NRRLY-5480-天青石蓝苏木素染色液
由于其基因组序列已被完整解析,炭球菌常被用作基因表达和代谢途径研究的模型生物。
需盐枝芽孢杆菌(Halobacillus litoralis)是一种耐盐的芽孢杆菌,具有以下特点: 形态特征:需盐枝芽孢杆菌是革兰氏阳性菌,细胞呈杆状,能够产生抗力内生孢子,即芽孢。 生理特性:这种细菌具有出色的耐盐性,能在高盐环境中生长,其生长至少需要2 mol/L NaCl,细胞在蒸馏水中会裂解。 生态分布:需盐枝芽孢杆菌广泛分布于高盐湖泊、盐田和海水等环境中。 应用潜力:由于其耐盐性和对极端环境的适应能力,需盐枝芽孢杆菌在生物技术领域具有重要的应用价值,如在盐碱地修复、生物制盐和生物能源等方面的研究与应用。 研究进展:研究人员对需盐枝芽孢杆菌的生存机制和耐盐性进行了深入研究,揭示了其在高盐环境中生存的分子机制和生理学特点。 产品形式:需盐枝芽孢杆菌的冻干粉形式由一些生命科学公司提供,用于科研和工业应用。 需盐枝芽孢杆菌作为一种在极端环境中生存的微生物,其独特的生物学特性和潜在的应用价值使其在生物学研究和应用中备受关注。随着对它的进一步研究,其在多个领域的应用潜力有望得到更深入的开发和利用。
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。
拜氏固氮菌(Azotobacter beijerinckii)是一种好氧或兼性厌氧的革兰氏阴性杆菌,属于固氮菌属(Azotobacter)。以下是关于拜氏固氮菌的一些基本信息: 形态特征:拜氏固氮菌的细胞较大,椭圆状,直径为1.5~2.0μm,形态多变,从杆状到类球状。 固氮作用:这种细菌具有独立固氮的能力,能够在无氮培养条件下生长,其最适生长及固氮的温度为26~37℃。 环境适应性:拜氏固氮菌能在偏酸(pH值5.0)和偏碱(pH值8.0)的条件下保持生长势和固氮酶活性。 生态分布:广泛分布于自然界中,尤其是在富含有机质的土壤中。 农业应用:由于其固氮能力,拜氏固氮菌在农业上被用作生物肥料,有助于提高土壤肥力和作物产量。 科学历史:拜氏固氮菌由荷兰微生物学家M.W.拜耶林克在1901年发现并命名,他首次描述了这类细菌。 固氮机制:拜氏固氮菌具有保护固氮酶免受氧伤害的机制,例如通过较强的呼吸作用迅速耗去固氮部位周围的氧。 生理特性:固氮酶对氧极其敏感,因此固氮作用必须在严格的厌氧条件下进行,但拜氏固氮菌作为好氧菌,具有保护固氮酶的特殊机制。
玖红穗状霉的菌丝体呈白色或灰色,在培养基上,它会产生红色或粉红色的孢子囊,形成红色的穗状结构。
北京棒杆菌(Corynebacterium pekinense)是一种非模式菌株,具有以下特性和应用: 形态特征:北京棒杆菌的细胞形态为直的细杆状,具有棒端,大小约为0.3-0.8微米X1.5-8.0微米。 革兰氏染色:这种细菌属于革兰氏阳性菌,菌体粗细不一,常一端或两端膨大呈棒状,排列不规则。 培养特性:北京棒杆菌在普通培养基上虽能生长,但菌体形态不典型。在吕氏血清斜面培养基上可长出灰白色小菌落。 生化特性:北京棒杆菌为兼性厌氧菌,化能异养,发酵代谢。接触酶阳性,能够还原硝酸盐。 应用:北京棒杆菌在工业上具有重要应用,特别是发酵生产味精。它能够利用正烷烃作碳源,通过发酵过程产生谷氨酸,这是味精的主要成分。 具体用途:北京棒杆菌主要用于产L-谷氨酸,这是一种在食品工业中广泛使用的氨基酸。 菌种保藏:北京棒杆菌的菌株被多个微生物菌种保藏中心收藏,如CICC 20931。 北京棒杆菌作为一种在食品工业中有应用潜力的微生物,正在受到科研人员的关注。随着对其特性和功能的进一步研究,北京棒杆菌的应用领域有望得到扩展。
平流层芽孢杆菌并不是常规环境和人体内的致病菌,因为它们存在于高空的平流层中。
盐敏芽孢杆菌(Bacillus spp.)是一种属于Bacillus属的微生物,具有以下特点: 形态特征:盐敏芽孢杆菌的细胞形态为杆状,分散排列,革兰氏阳性。菌落呈白色,湿润,形态不规则,隆起,不透明,边缘整齐,质地粘稠。 生理特性:氧化酶阳性,好氧,最适宜的生长温度为30℃,最适宜的pH值为7.0。 原产地:盐敏芽孢杆菌的原产地是中国。 主要用途:主要用途为分类学研究、科学研究和教学。 模式菌株:盐敏芽孢杆菌的模式菌株为非模式菌株。 盐敏芽孢杆菌作为一种微生物,可能在生物技术领域中有其应用潜力,但具体的应用和研究进展需要进一步的文献和实验研究来明确。
花生根瘤菌具有固氮能力,它们能够将大气中的氮气转化为植物可利用的形式,供植物生长所需。
大西洋鲁杰氏菌(Ruegeria atlantica)是一种属于Ruegeria属的微生物,具有以下特点和应用: 形态特征:大西洋鲁杰氏菌具有一些特定的生理特性,例如接触酶阳性,氧化酶阴性,并且不分解淀粉,对半乳糖、麦芽糖、果糖、葡萄糖、蔗糖不产酸。 原产地:这种微生物的原产地为中国。 主要用途:大西洋鲁杰氏菌的主要用途为分类学研究和科学研究。 培养条件:建议使用ATCC®培养基2:海洋琼脂2216或海洋肉汤2216进行培养,最适宜的生长温度为20℃。 生物安全等级:大西洋鲁杰氏菌的生物安全等级为1,这意味着它对人类、动植物和环境构成的风险较低。 科研应用:作为一种在自然界中广泛分布的革兰氏阴性细菌,大西洋鲁杰氏菌在科学研究领域引起了广泛关注,可能具有生物降解能力和适应不同环境条件的能力。 菌株保藏:大西洋鲁杰氏菌的菌株可以在标准菌株保藏中心进行查询和购买,例如ATCC700000和DSM 5823。 大西洋鲁杰氏菌作为一种具有科研价值的微生物,不仅在分类学研究中占有一席之地,而且其潜在的生物技术应用也正在被探索。
依利诺斯类芽孢杆菌也在科研和工业中具有一些应用,包括基因工程、蛋白质表达和酶的生产等。
河豚毒素假交替单胞菌(Pseudoalteromonas tetraodonis)是一种属于Pseudoalteromonas属的微生物,原产地为中国。这种革兰氏阴性、好氧菌,在形态特征上属于假交替单胞菌属的细菌。 河豚毒素假交替单胞菌的主要用途为分类学研究。此外,这种细菌还具有较高的蛋白酶生产能力,其生产的蛋白酶具有较宽的pH适应范围和极佳的温度稳定性,在pH 8.0至pH 10.5的条件下能够保持85%以上的酶活;在55°C条件下保存1小时仍然具有87.6%的酶活力。这种特性使得它在生物酶制剂的制作中具有潜在的应用价值。 关于河豚毒素的产生,有观点认为河豚毒素实际上并非由河豚自身产生,而是由其体内的细菌,如假交替单胞菌产生的。这种细菌在海水环境中广泛分布,可能通过食物链等方式进入河豚体内,导致河豚带毒。 需要注意的是,有资料指出并不存在“河豚毒素假单胞菌”这种细菌,河豚毒素是一种生物毒素,大量存在于河豚的内脏、血液、皮肤等部位,而非由细菌产生。这表明对于河豚毒素的来源可能存在不同的观点和研究结果。
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