组织固定液(12%NBF)-丙酮:异辛烷(1:1) 中16种多环芳烃混合溶液标准物质 (GB 5009.265-2021)-地衣芽孢杆菌SHMCCD50610
巴尔虎湖嗜盐碱淤泥菌指的是生存在巴尔虎湖嗜盐碱淤泥环境中的某种微生物,特别是适应高盐碱环境的细菌。
耐热盐土生古菌(Haloterrigena thermophila)是一种具有极端环境耐受性的古菌,以下是关于它的一些基本介绍: 生存环境:耐热盐土生古菌能在高温和高盐的极端环境中生存,如火山口温泉、盐湖和热带沼泽等。 细胞结构:它们具有适应极端高温和高盐环境的特殊细胞结构和代谢途径。 生态学角色:这类古菌在盐碱地或其他盐渍土壤中可能发挥着调控土壤盐碱度和提供重要生态服务的角色。 遗传信息:对耐热盐土生古菌基因组的研究揭示了与极端耐受性相关的基因和蛋白质,如热休克蛋白、盐透过蛋白等。 科研价值:耐热盐土生古菌的研究有助于探索微生物多样性,并可能为科学家们提供在极端环境下发现新的生物学机制和生物技术应用的契机。 应用潜力:这些微生物可能在冶金、医药、环境修复等领域发挥作用,尤其是在高温高盐条件下的工业过程中。 研究进展:目前对于耐热盐土生古菌的研究正在不断深入,未来有望解锁这些微生物的潜在应用,包括在农业领域中改良耐盐作物品种等。
盐渍喜盐芽孢杆菌是一类可以在盐渍环境中生存和繁殖的芽孢杆菌,这些微生物具有对高盐浓度的耐受能力。
水生布戴约维采菌(Budvicia aquatica)是布戴约维采菌属(Budivicia)的模式种,属于γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)。这种微生物的原产地是中国。水生布戴约维采菌的细胞结构为革兰氏阴性、杆状,并且具有周生鞭毛。它在葡萄糖发酵过程中产酸但不产气,氧化酶呈阴性反应。 水生布戴约维采菌的生长温度范围是4-37℃,不生长于42℃或在KCN(氰化钾)中。该菌株不产生H2S(硫化氢),并且对于鸟氨酸、赖氨酸脱羧酶和精氨酸双水解酶都是阴性反应,而脲酶则呈阳性。此外,水生布戴约维采菌不产生吲哚,不能将苯丙氨酸和色氨酸脱氨,V-P(Voges-Proskauer)测试呈阴性,并且不产生胞外酶,如脂酶、淀粉酶、DNA酶和明胶酶。 主要用途为研究,包括分类学研究和微生物资源的开发。水生布戴约维采菌在环境工程和生物技术领域中可能具有潜在的应用价值,尤其是在污水处理和微生物聚落工程方面。
食树脂新鞘氨醇菌是多功能微生物,广泛用于生物降解、生物催化和环境修复研究。
吉氏富盐菌(Haloferax gibbonsii)是一种古菌,属于富盐菌属(Haloferax),以下是对吉氏富盐菌的一些介绍: 形态特征:吉氏富盐菌的细胞形态为杆状,革兰氏染色为阴性,不形成芽孢,能运动,繁殖方式为裂殖。 菌落特征:菌落为圆形,凸起,不透明,表面湿润光滑,边缘整齐。 营养类型:营养类型为异养,好氧。 危害程度:吉氏富盐菌的生物危害程度被归类为四类。 主要用途:主要用途是分类,具体用途是作为模式菌株。 细胞膜特征:盐场盐古菌的细胞膜中富含特殊的脂质,如四醇和二醇,以帮助维持细胞的稳定性和防止盐浸透。 生态分布:吉氏富盐菌采集自西班牙,分离基为阿里坎特附近的日晒盐田。 资源保藏:吉氏富盐菌作为模式菌株,被中国科学院微生物研究所等单位收藏。 吉氏富盐菌作为一种嗜盐古菌,在微生物学研究和生物技术领域具有重要意义。随着对这类细菌特性的进一步研究,我们可能会发现它在更多领域的应用潜力。
耐冷甲烷螺菌利用甲烷作为能源和碳源,通过甲烷氧化酶将甲烷氧化为甲酸,然后进一步代谢产生能量。
多形碱丝菌(Natrinema versiforme),也称为XF10,是一种杆状细胞,属于革兰氏阴性菌,是一种严格好氧的化能有机营养细菌。这种细菌在培养时需要特定的条件和培养基,以确保其生长和维持其特性。多形碱丝菌的主要用途、培养条件、培养基、使用方法、传代方法、规格、保存说明和注意事项等信息在相关的产品详情页面上有详细说明。 在科研领域,多形碱丝菌可能因其独特的生理特性和代谢途径而具有潜在的研究价值。例如,它可能在生物降解、环境修复或工业生物技术过程中发挥作用。然而,具体的应用和研究进展需要进一步的专业文献或研究报告来支持。 请注意,上述信息是基于搜索结果的概括,具体的生理生化特性、应用价值和研究进展可能需要进一步的文献研究和科学验证。
鸡肠球菌感染可以涉及多个人体器官,包括泌尿道、呼吸道、皮肤和软组织。
卷曲乳杆菌(Lactobacillus crispatus)是一种与人类健康密切相关的益生菌,属于乳杆菌属(Lactobacillus)。以下是关于卷曲乳杆菌的一些基本介绍: 分类与特性:卷曲乳杆菌是一种革兰氏阳性、兼性厌氧菌,形态细长、弯曲、纤细的杆菌。它无鞭毛,无芽孢,最适生长温度为37℃,具有复杂的营养需求。 生态位:卷曲乳杆菌在女性阴道微生态平衡中起到重要作用,与生殖道健康密切相关。它通过产生乳酸和过氧化氢来抑制有害菌的增殖,并与较低的炎症水平有关。 健康影响:研究表明,卷曲乳杆菌的水平与早产风险有关。在一项研究中,发现早产孕妇的卷曲乳杆菌水平低于足月妊娠的孕妇。 菌群失调:菌群失调的发生常常伴随着卷曲乳杆菌的相对丰度降低,这可能与生殖道感染的发生有密切关系。 应用:卷曲乳杆菌在食品生产中有多种用途,如酸乳饮料和乳酒的生产。此外,它也被用作饲料添加剂和益生菌。 生理功能:卷曲乳杆菌具有降解胆固醇的能力,并对酸和胆盐有较强的耐受力,在pH 3.5的酸性环境中仍能缓慢生长。 科研与生产:卷曲乳杆菌在科研领域中也有其应用,例如在研究微生物与宿主相互作用的机制中。
多主枝孢蜡叶芽枝霉形成类似蜡叶的结构,并且具有多个分枝。它的菌丝通常呈黑色或暗绿色。
巨兽海螺菌(Marinospirillum megaterium)是一种属于γ-变形菌纲的革兰氏阴性杆菌。以下是关于巨兽海螺菌的一些基本介绍: 形态特征:巨兽海螺菌具有杆状形态,属于γ-变形菌纲。 原产地:这种细菌原产于日本。 培养条件:巨兽海螺菌的分离基为咸鱼肉汁,表明它可能适应于特定的盐分环境。 应用领域:巨兽海螺菌在科学研究中有应用,可能用于微生物学研究或生物技术应用。 保藏情况:巨兽海螺菌的模式菌株被保藏,并且可以通过专业的生命科学公司获得,这些公司提供可靠的质量和规格。 遗传特性:巨兽海螺菌具有水平基因转移的能力,这使得它能够获得新的基因和功能以适应不同的环境和应对压力。 生态角色:虽然具体在自然环境中的生态角色未在搜索结果中详细说明,但作为海洋细菌,巨兽海螺菌可能在海洋生态系统中发挥着一定的角色。 请注意,上述信息是基于搜索结果的概括,具体的生理生化特性、应用价值和研究进展可能需要进一步的文献研究和科学验证。
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