苏云金芽孢杆菌SHMCCD51322ivcas7.00492-沙漠类诺卡氏菌-鲁氏接合酵母ZygosaccharomycesrouxiiAS2.178
戊糖乳杆菌在食品工业研究中应用,研究其酶制剂和发酵产物,具有重要的食品科学价值。
植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)是一种广泛存在于自然界中的乳酸菌,是乳酸杆菌属(Lactobacillus)中的一种。以下是关于植物乳杆菌的一些主要特性和应用: 形态特征:植物乳杆菌是革兰氏阳性菌,不形成芽孢,通常为杆状,有时单个、成对或成链状存在。其菌落直径约为3毫米,凸起,呈圆形,表面光滑,细密,颜色通常为白色,偶尔为浅黄或深黄色。 生长条件:植物乳杆菌是兼性厌氧菌,能在有氧和无氧条件下生长。最适生长温度为30~35℃,最适pH值约为6.5。 代谢特性:植物乳杆菌能够发酵多种糖类,包括戊糖和葡萄糖酸盐,其代谢终产物中85%以上是乳酸。它不还原硝酸盐,不液化明胶,接触酶和氧化酶皆为阴性。 健康益处:作为益生菌,植物乳杆菌对人体健康具有促进作用,包括调节免疫功能、抑制致病菌感染、调节肠道功能、促进营养物质吸收等。 应用领域:植物乳杆菌在食品工业中有广泛应用,尤其是在发酵蔬菜、肉制品、乳制品和葡萄酒等产品中。此外,它也被用于水产养殖中,以净化水质和改善养殖环境。 安全性:植物乳杆菌被认为是安全的,并且在食品和饲料中作为益生菌使用。
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。
人参土壤类诺卡氏菌(Nocardioides panacihumi)是一种属于Nocardioides属的微生物,其原产地为韩国。这种菌株在形态上具有一些特定的特征,例如革兰氏阳性,基丝多分枝,并且可以断裂成不规则的杆状或球状小体。此外,它的气丝较少,可能分枝或不分枝,并且没有枝菌酸。主要的醌为MK-8(H4),细胞壁为I型。 人参土壤类诺卡氏菌的主要用途是分类学研究,并且作为模式菌株使用。这种菌株的分离来源是人参田的土壤,具有重要的科研价值。
琥珀色毛壳在自然界中具有重要的生态功能,它们能够分解死木并释放出木材中的养分,促进土壤的有机质循环。
威氏芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是一种革兰氏阳性菌,属于芽孢杆菌属。它在生物防治领域中非常重要,以其在昆虫害虫防治中的卓越表现而闻名。以下是关于威氏芽孢杆菌的一些详细介绍: 形态特征:威氏芽孢杆菌的细胞呈杆状,外层覆盖大量的吡啶二羧酸钙,细胞壁由肽聚糖构成,具有厚而含水量低的多层结构,因此具有很好的折光性和稳定性。 芽孢特性:威氏芽孢杆菌能够产生抗力内生孢子,即芽孢。这些芽孢对热、干燥、辐射、酸、碱和有机溶剂等具有极强的抵抗力,能在不利的环境条件下存活数十年,甚至更长时间。 生物活性:威氏芽孢杆菌产生细菌素,具有广谱的抗菌活性,能够抑制病原菌,对农业生产和医药领域有重要应用。 生物农药:威氏芽孢杆菌在形成芽孢的同时,能够产生一种名为δ-内毒素的伴孢晶体,这种晶体对多种昆虫尤其是鳞翅目昆虫的幼虫具有毒杀作用,因此被开发成生物农药,用于以菌治虫。 应用:在生物防治领域,威氏芽孢杆菌作为一种生物农药,被广泛应用于农业害虫的控制,减少化学农药的使用,对环境保护和可持续发展具有重要意义。
斯氏梭菌可以产生多种毒素,其中最为知名的是嗜血性梭菌毒素(Lethal Toxin)。
黄色杆菌(Flavobacterium)是一类属于细菌界、黄杆菌门、黄杆菌纲、黄杆菌目、黄杆菌科的G-细菌。以下是黄色杆菌的一些关键特性和应用: 栖息地:黄色杆菌广泛分布于土壤、水体、生肉、牛奶和临床样品中。 形态特征:细胞呈杆状,两端钝圆,大小约为0.5μm × 1.0~3.0μm,不运动。典型菌种含有橙或黄色非荧光性不溶于水的色素。 生理特性:它们是好氧菌,以化能有机营养型进行呼吸性代谢。在蛋白胨含量低的培养基中,可以利用糖类产酸而不产气。 代谢特性:过氧化氢酶阳性,氧化酶阳性,G+C mol%值约31~42。 已知种类:已知种达40种(截至2000年),模式种是水生黄杆菌。 致病性:某些黄色杆菌属的细菌会引起人类疾病,例如脑膜脓毒黄杆菌,可能引起新生儿化脓性脑膜炎。 抗生素敏感性:本属细菌对青霉素、卡那霉素、庆大霉素、多黏菌素B等大多数抗生素呈耐药性,对红霉素、四环素、新霉素和萘啶酮酸等较敏感,因此治疗可能较为困难。 黄色杆菌因其在环境中的广泛分布和生态作用,以及它们在医学和工业上的潜在应用而受到关注。
解鸟氨酸柔武氏菌在生态学和生物降解研究中应用,研究其鸟氨酸降解机制和环境作用,具有重要的科研价值。
深海丝氨酸球菌(Serinicoccus profundi)是Serinicoccus属的微生物,原产地为印度洋,在中国分离得到。这种细菌是革兰氏阳性的,S1培养基上菌落呈现黄色,湿润,凸起,且体积小。细胞形态近球形,属于中度嗜盐细菌,氧化酶反应为阴性,接触酶反应为阳性,不产生芽孢。 主要用途为研究,特别是具有生物活性微生物的潜力,包括潜在的抗肿瘤活性。深海丝氨酸球菌的发现和研究有助于我们了解深海微生物的多样性和生态功能,以及它们在极端环境下的适应机制。此外,深海微生物在生物技术和医药领域具有潜在的应用价值,例如在开发新药和生物活性物质方面。 深海丝氨酸球菌的代谢功能分析显示,这些细菌主要营异养生活方式,具有非常宽的代谢底物谱。它们不仅能降解多种高活性有机物,如简单糖类和氨基酸,还能代谢多种难降解的碳、硫和卤化化合物等有机物。此外,这些细菌显示出合成储能化合物的潜力,并具有调节模块以响应营养条件的变化,可能遵循“盛宴和饥荒”的代谢策略,即在有机质丰富时优先消耗活性有机质并储存能量,在有机质贫乏时利用储存的能量和降解惰性有机质维持生存。
解肝磷脂土地杆菌毒素在作用于害虫时通常比较选择性,对非目标生物影响较小,这有助于维护生态平衡。
盐居固氮菌是一类特殊的微生物,它们能够在高盐环境中生存并进行固氮作用。以下是关于盐居固氮菌的一些介绍: 生存环境:盐居固氮菌主要生存在盐碱地等高盐环境中。 固氮作用:它们能够将大气中的氮气转化为植物可吸收的氨等可溶性氮的形式,为植物提供养分。 生态功能:盐居固氮菌通过与植物根系共生,促进植物在盐碱地中的生长,对改善土壤质量和植被覆盖具有重要作用。 生态修复潜力:由于其在氮固定和植物共生方面的功能,盐居固氮菌被认为是盐碱地生态修复的潜在工具,有助于实现生态系统的恢复和稳定。 基因组学研究:基因组学技术的发展为深入研究盐居固氮菌提供了新的工具,有助于了解它们在极端环境中生存的遗传机制和适应性基因。 科学意义:盐居固氮菌的研究对盐碱地生态系统的保护和修复具有重要意义,为氮循环等关键生态过程的研究提供了新的视角。 分类:盐居固氮菌的一个例子是 Azotobacter salinestris,其保藏编号为 CICC 10309。
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