谷氨酸棒杆菌SHMCCD72552-丙酮中喹硫磷溶液标准物质-6种阳离子混标/锂钠镁钾钙铵/HJ 812-2016/HJ 1005- 2018
反硝化芽孢杆菌在缺氧环境下生长,利用硝酸盐(NO3-)作为电子受体来代替氧气,将硝酸盐还原为氮气。
放射形根瘤菌(Rhizobium radiobacter)是一种与豆科植物共生形成根瘤并具有固氮能力的细菌,以下是关于放射形根瘤菌的一些基本介绍: 形态特征:放射形根瘤菌细胞呈杆状,具有鞭毛和荚膜,不形成芽孢。在根瘤中生活的菌体可能呈现梨形、棍棒形或“T”“X”“Y”等形状,这些变形的菌体称为类菌体。 生理功能:这种细菌具有将空气中的氮气还原成氨的能力,为植物提供营养,同时有机化能营养,呼吸代谢,不生成3-酮基葡萄糖。 生态作用:放射形根瘤菌在土壤生态系统中与植物共生,对土壤肥力和植物生长具有重要的生态和农业价值。 固氮作用:放射形根瘤菌能侵入豆科植物的根毛并刺激形成根瘤,在根瘤中以多形态(类菌体)生存,进行固氮作用。 培养特性:在实验室条件下,放射形根瘤菌能在特殊的培养基上生长,如酵母甘露醇琼脂培养基,通常为革兰氏染色阴性。 应用领域:放射形根瘤菌的主要用途为研究和教学,特别是在固氮作用的研究方面。 分类学:放射形根瘤菌属于根瘤菌科,与根瘤菌属和慢生根瘤菌属等其他能够形成根瘤的细菌有亲缘关系。
苏云金芽孢杆菌是一种重要的生物杀虫剂,在昆虫害虫控制和环保领域有着广泛的应用。
耐热芽孢芽孢杆菌(Bacillus sporothermodurans)是一种属于Bacillus属的微生物,具有以下特点: 形态特征:耐热芽孢芽孢杆菌的单个细胞大小约为0.7~0.8×2~3微米,无荚膜,周生鞭毛,能够运动。革兰氏染色显示为阳性,芽孢大小约为0.6~0.9×1.0~1.5微米,椭圆到柱状,位于菌体中央或稍偏,形成后菌体不膨大。菌落表面粗糙不透明,污白色或微黄色。 主要价值:主要用途为分类、研究和教学。 耐热性:耐热芽孢芽孢杆菌能够耐受巴氏杀菌温度,根据菌种不同,有的菌种甚至能耐受100℃及以上的高温。 食品工业中的挑战:在食品工业中,耐热芽孢杆菌的存在可能给食品质量带来影响,有些耐热芽孢杆菌能够产生毒素并且具有致病性,给食品安全带来风险。 生理生化特性:耐热芽孢杆菌具有一些基本的生理生化特性,包括在特定条件下的代谢活动和耐受性。 控制方法:为了控制耐热芽孢杆菌的影响,食品工业采取了多种方法,包括热杀菌处理结合其他辅助杀菌工艺。 研究进展:对耐热芽孢杆菌的研究进展包括其发现、命名、分子学鉴定、在食品中存在的健康及质量风险分析,以及控制方法和技术的研究。
噬果胶黄杆菌也在生物技术研究中被广泛用于其在果胶降解和其他生物化学反应中的特殊酶的生产。
酒窖片球菌(Pediococcus属)是一种在酿酒过程中具有重要作用的微生物,以下是关于酒窖片球菌的一些基本信息: 形态特征:酒窖片球菌的细胞呈球形,不会延长。在适宜条件下,它们通过分裂形成四联体,尽管有时也会成对排列,但单个细胞较为罕见,不形成链状。它们是革兰氏阳性菌,不运动,不产芽孢,并且是兼性厌氧的,有的菌株在有氧条件下可能会抑制生长。 原产地:酒窖片球菌的原产地为中国。 主要用途:酒窖片球菌的主要用途是分类学研究,具体作为模式菌株使用。 代谢特性:酒窖片球菌是化能异养菌,通过发酵代谢产生乳酸。它们能够发酵葡萄糖、果糖和甘露糖产酸,但不产气。营养要求复杂,微需氧,pH高于7.0或温度高于37℃时不生长。 在酿酒业的应用:酒窖片球菌在酿酒业中特别重要,因为它们参与了葡萄酒的苹果酸-乳酸发酵过程,有助于改善葡萄酒的风味和稳定性。 抗性基因:某些酒窖片球菌菌株具有抗酒花基因horA、horB、horC,这些基因常见于腐败的啤酒中,并且该菌株发酵产生的丁二酮会导致腐败啤酒特殊气味的产生。
冰湖黄杆菌具有适应低温条件的生物化学机制,使它们能够在这些极端环境中生活。
艾高夫氏亮菌(Meira argovae)是一种微生物,具有以下特点: 分类学特征:艾高夫氏亮菌属于担子菌门(Basidiomycota),外担菌纲。 原产地:这种微生物的原产地是中国。 主要用途:艾高夫氏亮菌的主要用途为研究。 形态特征:具体的形态特征在搜索结果中未详细说明,但作为担子菌门的成员,它可能具有该门的一般形态特征。 采集信息:艾高夫氏亮菌的一个特定菌株采于中国山东省泰安市,分离基为富士苹果果皮。 艾高夫氏亮菌作为一种微生物,可能在生物技术领域中有其应用潜力。然而,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。
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)。
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。
深红红螺菌具有多样的代谢能力,可以利用多种碳源和能源,从而使其能够在不同的生态环境中生存。
水稻食酸菌(Oryzaeacidivorans)是水稻生态系统中的一种微生物,近年来受到了科研界的关注。以下是对水稻食酸菌的一些介绍: 形态学特征:水稻食酸菌在培养基上呈现出典型的细菌形态,其形状规则、大小适中,这为其在实验室中的鉴定和分离提供了基础。 代谢特征:水稻食酸菌以水稻为主要碳源进行寡养营养,其代谢途径和对水稻产生的次生代谢产物的利用方式是研究的重点,有助于深入了解其在水稻根际中的生态功能。 分子特征:通过分子生物学技术的应用,水稻食酸菌的基因组序列和功能基因的鉴定将为对其基因调控和生理机制的深入理解提供有力的支持。 根际生态学:水稻食酸菌在水稻根际的存在可能与水稻的生长发育存在一定的关联,对其在根际微环境中的生态学行为的深入研究,可以揭示其在水稻生长环境中的潜在作用。 共生作用:初步研究表明,水稻食酸菌可能与水稻根际中的其他微生物存在一定的共生关系,这对于理解水稻生态系统中微生物群落的相互作用和稳定性具有重要意义。
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