分枝盐场单胞菌SHMCCD71708=DSM22962-乳酸克鲁维酵母KluyveromyceslactisATCC12426-正己烷中邻苯二甲酸二甲酯(避蚊酯)溶液标准物质
解硫胺素芽孢杆菌可以将硫酸盐还原为硫化氢(氢硫化物),这是一种具有刺激性气味的气体。
面包乳杆菌(Lactobacillus panis)是一种属于乳杆菌属(Lactobacillus)的微生物。以下是关于面包乳杆菌的一些关键特性和应用: 形态特征:面包乳杆菌通常呈杆状,大小约为(0.5—1.2)μm×(1.0—10.0)μm,无芽孢,兼性厌氧,能产生较多的乳酸,并且罕见致病。 原产地:面包乳杆菌的原产地是中国。 主要用途:面包乳杆菌主要用于分类学研究以及发酵乳制品的生产。 生物学特性:面包乳杆菌是一种革兰氏阳性的、不会移动的、无孢子细菌。 应用研究:面包乳杆菌C-M2所产的新型细菌素具有广泛的抑菌谱,能够抑制革兰氏阳性和阴性的食品腐败菌,对热和pH值稳定,具有作为食品生物防腐剂的潜在应用价值。 发酵特性:面包乳杆菌在食品发酵过程中,如发酵面团,可以改善面包的风味和品质。 安全性:面包乳杆菌在食品工业中被认为是安全的,并且在一些传统食品的制作中被广泛使用。 面包乳杆菌作为一种益生菌,具有改善食品品质和潜在的健康益处,正在食品工业和科学研究中得到越来越多的关注。
产氨棒杆菌得名于其能够产生氨气的特性。这种氨气产生能力使得产氨棒杆菌在一些环境中具有特殊的生理功能。
泡囊短波单胞菌(Brevundimonas vesicularis)是一种非发酵性病原性假单胞菌,以下是关于泡囊短波单胞菌的一些基本信息: 分类与分布:泡囊短波单胞菌属于Brevundimonas属,通常存在于土壤、河流等自然环境中。 病原性:它是一种条件致病菌,意味着它通常不会引起健康人疾病,但在特定条件下,如宿主免疫力低下时,可以引起感染。 引起的疾病:泡囊短波单胞菌在人体中可以引起肺炎、败血症、皮肤炎症和坏死性蜂窝织炎等。 感染群体:这种细菌的感染多发于体弱和免疫力低下的人群。 研究与应用:泡囊短波单胞菌也用于科研领域,例如作为潜在的生物活性微生物或软珊瑚共附生菌,用于筛选活性物质产生菌,以及产酶微生物的研究。 培养特性:在MA平板上培养时,泡囊短波单胞菌的菌落呈白色,表面光滑,不透明,边缘整齐,中央微凸起,直径约1mm。它在某些酶活性检测中表现出淀粉酶阴性,蛋白酶阴性,脂酶(三丁酸甘油酯)弱阳性等特性。
水稻黏液杆菌感染水稻植物后,会导致叶片出现枯黄、液泡状坏死等症状,最终影响水稻的生长和产量。
艾丁湖盐渍芽孢杆菌(Salinibacillus aidingensis)是一种耐盐的芽孢杆菌,具有以下特点: 分类学地位:属于Salinibacillus属,是厚壁菌门芽孢杆菌科的细菌 。 原产地:这种微生物的原产地为中国 。 形态特征:艾丁湖盐渍芽孢杆菌是一种模式菌株,具有厚壁菌门芽孢杆菌科细菌的特征 。 主要用途:主要用途为分类学研究,作为模式菌株使用 。 培养条件:该菌株的培养温度为30℃,使用的培养基为0223号 。 艾丁湖盐渍芽孢杆菌作为一种在分类学研究中具有重要价值的微生物,其耐盐特性和模式菌株的地位使其在微生物学领域具有潜在的应用前景。随着对这类微生物特性的进一步研究,其在生物技术和环境科学中的应用潜力有望得到开发和利用。
中间普氏菌通常通过粪便、胎盘组织等途径传播,并在环境中有一定的持久性。
海水芽孢八叠球菌(Sporosarcina aquimarina)是一种特殊的细菌,能够在高盐环境中生存,属于芽孢八叠球菌属(Sporosarcina)。以下是关于海水芽孢八叠球菌的一些关键特性和应用: 形态特征:海水芽孢八叠球菌的细胞呈球状或卵圆形,大小约为1~2μm×2~3μm,排列以双球或四联为主,有时也具方形堆状。它们是球菌中唯一能形成芽孢的菌,芽孢圆形,直径0.5~1.5 μm 。 生态分布:这种细菌主要分布在高盐度环境,如盐湖、海洋盐场等地 。 生理特性:海水芽孢八叠球菌是化能异养菌,严格好氧,在营养琼脂上的细胞为乳酪色到橙色菌落。嗜盐芽孢八叠球菌生长需要除30%NaCl之外,还要0.5%MgCl2;能在15~37℃生长 。 应用潜力:海水芽孢八叠球菌在环境科学和生物技术领域具有重要的研究价值和应用潜力。它们能够被用作生物除盐、废水处理和盐度环境调节等方面的重要研究对象,也在生物技术领域中被用作酶的产生和蛋白质工程等方面的重要载体 。 海水芽孢八叠球菌作为一种适应高盐环境生存的特殊细菌,在生态学、环境科学和生物技术领域具有重要意义和广泛应用前景。
嗜脚动物咸海鲜球菌可以引起人类感染,特别是在通过食用或接触受污染的海鲜(如生蚝、虾等)而摄入细菌时。
富养罗尔斯通氏菌(Ralstonia eutropha)是一种具有重要工业应用潜力的微生物,以下是关于富养罗尔斯通氏菌的一些基本信息: 形态特征:富养罗尔斯通氏菌的菌落呈圆形脐状凸起,无色透明,表面光滑湿润,边缘不规则。菌体杆状,大小约为1.2×2.5~3.5 μm,荚膜较厚,膨大的孢囊成椭圆形。 生理特性:这种微生物具有自生固氮能力,能够在没有外加氮源的条件下固定大气中的氮气,为植物提供氮素营养。 主要价值:富养罗尔斯通氏菌主要用途是分类学研究、科学研究以及生产应用。它具有生产生物肥料的潜力,可以通过生物固定氮气来提高土壤肥力。 应用前景:在生物技术领域,富养罗尔斯通氏菌因其能够高效积累聚羟基脂肪酸酯(PHAs)而受到重视。这些生物塑料具有生物可降解性,可用于生产环境友好型的塑料替代品。 生物炼油厂:富养罗尔斯通氏菌还涉及到一种被称为“反向燃烧”的技术,通过这种技术,微生物能够利用电能和二氧化碳作为原料,通过类似光合作用的过程合成有机化合物,如异丁醇和异戊醇等,这些化合物可以作为燃料使用。
尽管黄褐色短芽孢杆菌通常是正常菌群的一部分,但在某些情况下,它们也可以成为医院感染的病原体。
柴油食烷菌(Alcanivorax dieselolei)是一种具有特殊能力的微生物,以下是关于它的一些基本信息: 分类学地位:柴油食烷菌属于Alcanivorax属,是一种革兰氏阴性菌。 原产地:这种微生物的原产地是中国。 形态特征:柴油食烷菌是模式菌株,嗜盐、好氧,不产芽孢,接触酶和氧化酶阳性,可运动的杆菌,能够降解直链烷烃C6-C32。 培养特性:在MA培养基上25℃生长6天,脂酶(三丁酸甘油酯)阳性,蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、木聚糖酶阴性。生长温度范围15至45℃(最适28℃),NaCl需求范围1-15%(最适3-7.5%)。 主要用途:柴油食烷菌的主要用途为分类学研究和科学研究,特别是在有机污染物降解方面,能够降解直链烷烃C6-C32,并且作为产酶微生物/脂酶(三丁酸甘油酯)。 生态功能:柴油食烷菌具有较强的降解烷烃的能力,能够利用柴油等碳源进行生长和代谢,在石油污染土壤修复和石油降解方面具有重要作用。 应用前景:在生物能源领域,柴油食烷菌具有潜在的应用价值,特别是在生物柴油生产领域,有望成为未来生物能源开发的重要途径之一。
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