潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-05

解鳥(niǎo)氨酸柔武氏菌(Raoultellaornithinolytica)是一種革蘭氏陰性細(xì)菌,屬于腸桿菌科(Enterobacteriaceae),柔武氏菌屬(Raoultella)。該菌由Sakazaki等科學(xué)家分離,后由Drancourt等重新分類。其模式菌株廣用于分類學(xué)研究,具有重要的科研價(jià)值。該菌的形態(tài)特征表現(xiàn)為短桿狀,具有良好的運(yùn)動(dòng)性。其生長(zhǎng)特性包括在胰蛋白胨大豆瓊脂(TSA)培養(yǎng)基上生長(zhǎng)良好,生長(zhǎng)溫度為30℃,需氧類型為好氧。此外,解鳥(niǎo)氨酸柔武氏菌在雙倍乳糖膽鹽培養(yǎng)基中44.5℃培養(yǎng)時(shí)不生長(zhǎng),但在伊紅美藍(lán)瓊脂培養(yǎng)基上可形成西瓜紅色、圓形、邊緣整齊的菌落。這些特征使其在微生物鑒定中具有獨(dú)特的識(shí)別性。解鳥(niǎo)氨酸柔武氏菌的16SrRNA基因序列號(hào)為AF129441和AJ251467,這些序列信息為分子生物學(xué)研究提供了重要基礎(chǔ)。其生物危害程度被歸為三類,主要用于分類學(xué)研究和科研用途??煽扇闂U菌在腸道健康中的作用:研究可可乳桿菌如何調(diào)節(jié)腸道菌群平衡,促進(jìn)消化健康。潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種

潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種,菌種菌株

錳氧化褐黃海水菌(Fulvimarinamanganoxydans)是一種具有特定代謝功能的海洋細(xì)菌,它能夠?qū)⒖扇苄缘亩r(jià)錳離子(Mn(II))氧化為不溶性的高價(jià)錳氧化物。這一過(guò)程對(duì)海洋環(huán)境中的錳循環(huán)具有重要作用。以下是關(guān)于錳氧化褐黃海水菌的一些關(guān)鍵信息:1.分類與特性:錳氧化褐黃海水菌屬于Fulvimarina屬,是一種模式菌株,具有生物危害程度為四類,表明其對(duì)人類、動(dòng)植物或環(huán)境可能構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。2.培養(yǎng)條件:這種細(xì)菌的培養(yǎng)溫度為30℃,需要在需氧條件下生長(zhǎng),通常使用2216E培養(yǎng)基進(jìn)行培養(yǎng)。3.分離來(lái)源:錳氧化褐黃海水菌開(kāi)始是從西南印度洋的熱液羽流中分離得到的。4.基因組信息:錳氧化褐黃海水菌的全基因組序列為FWXR00000000.1,這為研究其氧化機(jī)制和生物學(xué)特性提供了重要資源。5.生理功能:研究表明,錳氧化褐黃海水菌通過(guò)其代謝活動(dòng),能夠促進(jìn)Mn(II)的氧化,生成的錳氧化物為空心球狀。這一過(guò)程可能涉及到微生物和光的共同作用,其中細(xì)菌產(chǎn)生的超氧自由基與二價(jià)錳離子發(fā)生反應(yīng),占總氧化量的86±2.7%。粉末佛朗哥氏菌菌種鼠乳桿菌代謝產(chǎn)物豐富,能產(chǎn)生多種有機(jī)酸和肽。這些物質(zhì)可降低腸道pH值,抑制大腸桿菌等病原菌生長(zhǎng)。

潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種,菌種菌株

抱川芽孢桿菌(Bacilluspocheonensis)是一種屬于芽孢桿菌屬(Bacillus)的細(xì)菌,具有以下特點(diǎn):1.形態(tài)特征:-單個(gè)細(xì)胞大小約為0.7~0.8×2~3微米,著色均勻。-無(wú)莢膜,周生鞭毛,能運(yùn)動(dòng)。-革蘭氏陽(yáng)性菌,芽孢大小約為0.6~0.9×1.0~1.5微米,呈橢圓到柱狀,位于菌體中間或稍偏,芽孢形成后菌體不膨大。-菌落表面粗糙不透明,呈污白色或微黃色。2.生長(zhǎng)特性:-在25℃條件下,生長(zhǎng)2天就能看見(jiàn)明顯的菌落。3.主要用途:-主要用于研究,具體用途為潛在的有機(jī)污染物降解菌/分離自石油富集菌群。4.培養(yǎng)條件:-培養(yǎng)基編號(hào)為443/2,培養(yǎng)溫度為30℃。5.生物安全等級(jí):-抱川芽孢桿菌的生物安全等級(jí)為四類。6.分離基物與采集地:-分離自土壤和人參田,原產(chǎn)國(guó)為大韓民國(guó)。7.Genbank序列號(hào):-16SrRNAgene:AJ811598。抱川芽孢桿菌因其在有機(jī)污染物降解方面的潛在應(yīng)用而受到研究關(guān)注,尤其是在環(huán)境工程和生物修復(fù)領(lǐng)域。

細(xì)長(zhǎng)聚球藻在水生生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)著獨(dú)特的生態(tài)位,是生態(tài)系統(tǒng)中的“關(guān)鍵拼圖”。憑借其高效的光合作用能力、多樣的營(yíng)養(yǎng)攝取策略和廣的環(huán)境適應(yīng)性,它在水體中形成了穩(wěn)定的種群分布。在初級(jí)生產(chǎn)者中,它與其他浮游藻類競(jìng)爭(zhēng)光能和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),同時(shí)又作為食物源為浮游動(dòng)物提供能量,進(jìn)而影響整個(gè)食物鏈的結(jié)構(gòu)和功能。其對(duì)二氧化碳的固定和氮素的轉(zhuǎn)化作用,也參與了水體的物質(zhì)循環(huán)和生態(tài)平衡的維持。此外,在水體富營(yíng)養(yǎng)化或環(huán)境變化時(shí),細(xì)長(zhǎng)聚球藻的種群動(dòng)態(tài)會(huì)發(fā)生變化,可能引發(fā)藻類水華等生態(tài)問(wèn)題,或者通過(guò)自身的生態(tài)功能對(duì)環(huán)境起到一定的修復(fù)作用。因此,深入研究細(xì)長(zhǎng)聚球藻的生態(tài)位,對(duì)于理解水生生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能、預(yù)測(cè)生態(tài)系統(tǒng)的變化趨勢(shì)以及制定合理的生態(tài)保護(hù)和管理策略具有重要意義,為保護(hù)水資源和維護(hù)水生生態(tài)系統(tǒng)的健康穩(wěn)定提供了科學(xué)支撐。在發(fā)酵過(guò)程中,該菌株表現(xiàn)出高度的穩(wěn)定性。其生長(zhǎng)曲線穩(wěn)定,發(fā)酵過(guò)程可控適合工業(yè)化生產(chǎn)保證產(chǎn)品質(zhì)量一致。

潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種,菌種菌株

冰川鹽單胞菌能夠形成結(jié)構(gòu)穩(wěn)固的生物膜,宛如一座微型的“微生物城市”。在生物膜中,眾多的冰川鹽單胞菌細(xì)胞聚集在一起,分泌出胞外多糖、蛋白質(zhì)和核酸等物質(zhì),構(gòu)建起一個(gè)復(fù)雜而有序的三維結(jié)構(gòu)。這種生物膜結(jié)構(gòu)為細(xì)胞提供了良好的棲息環(huán)境,增強(qiáng)了細(xì)胞對(duì)外界不利因素的抵抗力。例如,在高鹽和低溫的雙重脅迫下,生物膜能夠阻擋外界有害物質(zhì)的侵入,同時(shí)維持膜內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的溫度、濕度和營(yíng)養(yǎng)濃度。此外,生物膜內(nèi)的細(xì)胞之間還存在著密切的協(xié)作關(guān)系,它們通過(guò)群體感應(yīng)等機(jī)制進(jìn)行信息交流,協(xié)調(diào)生長(zhǎng)、代謝和繁殖等行為。生物膜的形成使得冰川鹽單胞菌在冰川生態(tài)系統(tǒng)中的競(jìng)爭(zhēng)力提升,也為研究微生物的群體行為和生態(tài)功能提供了重要的模型,在生物修復(fù)、生物防治等領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景。東邊纖細(xì)芽孢桿菌在工業(yè)發(fā)酵中表現(xiàn)出色,可用于生產(chǎn)酶制劑、生物燃料等。其發(fā)酵過(guò)程穩(wěn)定,產(chǎn)率高。致密曲霉菌株

鼠乳桿菌耐酸性強(qiáng),能在低pH環(huán)境下生存。其細(xì)胞表面富含黏附因子,可牢固附著于腸道黏膜,形成生物膜。潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種

光伏希瓦氏菌(Photobacteriumphotovoltaicum)是一種具有特殊光電轉(zhuǎn)化能力的微生物,以下是關(guān)于它的一些詳細(xì)信息:1.微生物電化學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用:光伏希瓦氏菌作為具有多種細(xì)胞外電子轉(zhuǎn)移(EET)策略的異化金屬還原模型細(xì)菌,在微生物電化學(xué)系統(tǒng)(MES)中用于各種實(shí)際應(yīng)用以及微生物EET機(jī)理研究的廣受歡迎的微生物。它可以在不同的MES設(shè)備中發(fā)揮作用,包括生物能、生物修復(fù)和生物傳感。2.生物光伏系統(tǒng)(BPV):中科院微生物所研究人員設(shè)計(jì)并創(chuàng)建了一個(gè)具有定向電子流的合成微生物組,其中就包括光伏希瓦氏菌。這個(gè)合成微生物組由一個(gè)能夠?qū)⒐饽軆?chǔ)存在D—乳酸的工程藍(lán)藻和一個(gè)能夠高效利用D—乳酸產(chǎn)電的希瓦氏菌組成。藍(lán)藻吸收光能并固定CO2合成能量載體D—乳酸,希瓦氏菌氧化D—乳酸進(jìn)行產(chǎn)電,由此形成一條從光子到D—乳酸再到電能的定向電子流,完成從光能到化學(xué)能再到電能的能量轉(zhuǎn)化過(guò)程。3.光電轉(zhuǎn)化效率的提升:研究人員通過(guò)創(chuàng)建雙菌生物光伏系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了高效穩(wěn)定的功率輸出,其最大功率密度達(dá)到150mW/m^2,比目前的單菌生物光伏系統(tǒng)普遍提高10倍以上。該系統(tǒng)可穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)40天以上的功率輸出,為進(jìn)一步提升BPV光電轉(zhuǎn)化效率奠定了重要基礎(chǔ)。潮濕學(xué)校擬諾卡氏菌菌種