研究团队节杆菌SHMCCD72509-眼马赛菌-局限曲霉AspergillusrestrictusBCRC32673=ATCC16912=CBS541.65=NCTC6976=NRRL4155
变黄四合球菌会引发多种感染。它是产生许多不同类型感染的喉部感染的致病菌之一。
樱桃色线黑粉菌(Filobasidium chernovii)是一种微生物,具有以下特点: 分类学特征:樱桃色线黑粉菌属于担子菌门(Basidiomycota),银耳纲(Tremellomycetes),线黑粉目(Ustilaginales)。 原产地:这种微生物的原产地是中国。 主要用途:樱桃色线黑粉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,但可以推断作为线黑粉目的一员,它可能具有该目的一般形态特征。 采集信息:有记录显示樱桃色线黑粉菌的一个特定菌株采于中国西藏,分离基为植物叶片。 樱桃色线黑粉菌作为一种微生物,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。
美人鱼发光杆菌美人鱼亚种在发光生物学和生物检测中有重要应用,为研究生物发光机制和应用提供支持。
斯瓦特贝赫山克里布所菌(Kribbella swartbergensis)是Kribbella属的微生物,原产地为南非。这种细菌的革兰氏染色呈阳性,基丝多分枝,并且可以断裂成不规则的杆状或球形小体。气丝常常断裂成长短不一的杆状小体,少分枝或不分枝。菌落常常呈苍白色,形状类似地衣。细胞壁肽聚糖含有LL-二氨基庚二酸,主要的醌为MK-9(H4)。 主要用途为分类学研究,具体用途为模式菌株。这种菌株在大多数培养基上生长良好,气生菌丝黄白色,基内菌丝浅黄色至黄白色。气生菌丝和基内菌丝多分枝,常断裂成不规则的杆状体,不游动。 斯瓦特贝赫山克里布所菌的分离基为河岸土壤,灰藻生物专注于微生物菌种和分离技术,提供这种菌的采集和研究服务。此外,这种菌株也被用于药敏实验研究,具有抗性无抗的特性。
苍白碱线菌是一种生存在碱性环境中的微生物,通常具有对碱性条件的适应性。
关节炎诺卡氏菌通常是指能够引起关节炎的诺卡氏菌属(Nocardia)中的某些种类。诺卡氏菌属是一类革兰氏阳性、需氧的细菌,它们能够形成气生菌丝,营养要求不高,在普通培养基或沙保培养基上于室温或37℃均可生长,但繁殖速度慢,一般需5~7天可见菌落。诺卡菌感染主要为外源性感染,星形诺卡菌(Nocardia asteroides)主要经呼吸道或创口侵入引起化脓性感染,尤其是免疫力低下的患者,如AIDS患者、肿瘤患者和长期使用免疫抑制剂的患者。 诺卡菌能够引起肺部的化脓性炎症与坏死,症状与结核相似。它们易通过血行播散,约1/3患者引起脑膜炎与脑脓肿。在皮肤创伤,可形成结节、脓肿、慢性瘘管。在病变组织和脓汁中可见黄、红、黑等色素颗粒,即诺卡菌的菌落。 诺卡菌属的细胞壁组分为IV型,含有meso-DAP、阿拉伯糖和半乳糖,以及特定的磷酸类脂和醌类型。DNA中的G+C克分子含量为60~72%。大多为腐生菌,存在于土壤中。
波茨坦短芽孢杆菌是一种特殊的 Bacillus subtilis 变种,用于制作传统的日本纳豆食品。
厌糖盐土生古菌(Haloterrigena saccharevitans)是一种模式菌株,属于古菌域。以下是关于厌糖盐土生古菌的一些关键信息: 分类:厌糖盐土生古菌属于Haloterrigena属,是一种古菌。 资源类型:它是一种模式菌株,主要用于分类学研究。 来源历史:该菌株来源于中国科学院微生物研究所和浙江大学。 原始编号:其原始编号为AB14,并且在其他保藏中心的编号为JCM 12889。 生物危害程度:厌糖盐土生古菌的生物危害程度被归类为四类。 资源归类编码:资源归类编码为15111111111。 保藏类型:这种古菌以培养物的形式被保藏。 厌糖盐土生古菌能够在极端的高盐度条件下生存,这类古菌主要栖息在高盐湖、碱性苏打湖和盐田等高盐环境中。它们对研究极端环境微生物的适应性和生存策略具有重要意义,并且可能在生物技术和环境适应性研究中具有潜在的应用价值。由于其特殊的生态位和生理特性,厌糖盐土生古菌为微生物学和环境科学的研究提供了宝贵的材料。
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)。
嗜盐碱芽孢杆菌(Bacillus haloalkaliphilus)是一种能够适应高盐和高pH环境的微生物,具有以下特点: 环境适应性:这种细菌能在高盐分(NaCl)和高pH值的环境中生长,表明它具有嗜盐和嗜碱的特性。 形态特征:嗜盐碱芽孢杆菌通常为革兰氏阳性杆菌,能够形成芽孢,这使得它们在恶劣环境下能够存活。 生理功能:它们具有在高盐和高pH条件下的特定代谢途径和酶系统,这些特性可能与它们的盐适应机制有关。 应用潜力:嗜盐碱芽孢杆菌可能在生物修复、废水处理和生物脱盐等方面具有潜在的应用价值,特别是在处理含盐废水和改善盐碱地方面。 研究进展:目前对嗜盐碱芽孢杆菌的研究还在不断进展中,包括它们在极端环境下的适应机制、生理特性和分子机制的研究。 工业应用:嗜盐碱芽孢杆菌在工业上的应用研究及进展正在被探索,例如在石油污染处理中的应用。 保藏信息:嗜盐碱芽孢杆菌的特定菌株可能被保藏于微生物菌种保藏管理中心,供研究和应用使用。 嗜盐碱芽孢杆菌作为一种极端环境微生物,对理解生命在极端条件下的适应机制提供了重要的生物学信息,并在多个领域展现出应用潜力。
石桥氏致病杆菌对多种抗生素具有抗药性,因此在临床上对其感染的治疗相对较困难。
反硝化富盐菌是一类特殊的微生物,它们能在高盐环境中进行反硝化作用,对氮循环过程具有重要作用。以下是对反硝化富盐菌的一些介绍: 生态学特性:反硝化富盐菌能在高盐环境中生存并执行反硝化作用,它们通过将硝酸盐还原成亚硝酸盐,再进一步还原为氮气,从而在氮循环中发挥关键作用。 分布:这类微生物广泛分布于自然界中的高盐环境,如盐湖、盐碱地等,它们的存在对于这些生态系统的稳定和物质循环具有重要意义。 生态功能:反硝化富盐菌通过反硝化作用有助于减少水体和土壤中的硝酸盐含量,降低富营养化的风险,对环境保护和生态平衡具有积极作用。 应用前景:反硝化富盐菌在污水处理、土壤修复以及水产养殖等领域具有潜在的应用价值。它们可以用于降低水体中的亚硝酸盐浓度,减轻其对水生生物的毒害,同时减少水体的富营养化,净化水体。 生理类群:反硝化细菌的生理类群包括广泛的腐生微生物组成,它们在通常氧化有机物质的条件下依靠游离态O2,而在转为呼吸的条件下,则依靠硝酸盐的结合态氧。 污水处理中的应用:在污水处理中,反硝化细菌可以将硝态氮转化为氮气,减少排入水体的氮污染,防止富营养化问题,是生物除氮的主要方法之一。
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