KM71毕赤酵母-ATCC15834发根农杆菌AgrobacteriumrhizogenesATCC15834ATCC15834-TEN缓冲液(1×,pH7.2)
马赛菌属中最为著名的是结核分枝杆菌,是引发结核病的病原体。
特基拉芽孢杆菌(Bacillus tequilensis)是Bacillus属的一种微生物,具有以下特点: 原产地:特基拉芽孢杆菌的原产地是中国。 形态特征:它是一种产芽孢的革兰氏阳性杆菌。 主要用途:特基拉芽孢杆菌的主要用途是研究。 保藏信息:该菌株曾于2016年1月21日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.12092。 抑菌性能:特基拉芽孢杆菌具有较好的抑菌性能,能有效控制豆瓣酱发酵过程中蜡状芽孢杆菌的生长,后者是一种潜在的病原菌。 发酵应用:特基拉芽孢杆菌的应用之一是在发酵技术领域,特别是在豆瓣酱的发酵过程中,通过添加特基拉芽孢杆菌种子液来抑制蜡状芽孢杆菌的生长。 培养方法:特基拉芽孢杆菌的培养方法是将其接入LB液体培养基中,在37℃、转速180rpm的摇床中振荡培养24小时至对数中后期。 农业应用:特基拉芽孢杆菌B05是一株能够显著提高小麦、玉米耐盐、耐旱能力的根际优良菌株,可以用于提高作物的抗逆性。 内生菌株:特基拉芽孢杆菌也被研究作为植物内生菌,具有在西瓜和水稻植株中稳定定殖的能力,并可能用于防治西瓜枯萎病。
海藤黄色单胞菌具有其他特殊的生物学特性,如产生多种外毒素、生物膜形成和耐受严酷环境的能力。
咸海鲜盐土生古菌(Haloterrigena jeotgali)是一种属于Haloterrigena属的古菌,具有以下特性和应用: 分类:咸海鲜盐土生古菌属于古菌域(Archaea),是一类特殊的微生物,能够在高盐环境中生存。 来源:这种古菌的来源历史可以追溯到中国科学院微生物研究所和新疆师范大学。 资源类型:咸海鲜盐土生古菌作为一种非模式菌株,其主要用途是研究,具体用于基础理论及应用研究。 生物危害程度:根据资料,咸海鲜盐土生古菌的生物危害程度被归类为四类。 培养条件:虽然具体的培养条件在搜索结果中没有详细说明,但一般来说,这类古菌需要在高盐环境下进行培养。 科研价值:咸海鲜盐土生古菌在科研领域具有一定的价值,尤其是在探索微生物在极端环境中的适应机制和生物多样性方面。 应用潜力:这类古菌可能在生物技术领域有潜在的应用,例如在高盐环境的生物修复或特定酶的生产中。 其他信息:咸海鲜盐土生古菌的原始编号为27,资源归类编码为15111111111,保藏类型为培养物。
佛罗里达无孢子侧耳的菌体呈耳状或舌状,有多个分支。菌体表面光滑,颜色通常为浅褐色或黄褐色。
副干酪乳杆菌(Lactobacillus paracasei)是一种属于乳杆菌属(Lactobacillus)的微生物,它是一种革兰氏阳性菌,不产芽孢,无鞭毛,不运动,并且是兼性厌氧的。这种菌株的特点包括过氧化氢酶阴性,通常呈杆状或长杆状。副干酪乳杆菌在健康人体胃肠道中被发现,并且通过特定的生产工艺,包括发酵培养、离心、急速冷冻、干燥和包装等步骤生产而成。 副干酪乳杆菌的生理功能包括调节人体肠道菌群、增强免疫力。它还具有良好的耐酸和耐胆盐特性,这些特性使其能够在消化道中存活,进而发挥其益生菌的作用。此外,副干酪乳杆菌在食品工业中也有广泛应用,特别是在乳制品中,它可以作为发酵剂或辅助发酵剂,促进食品的成熟和增加风味。 在质量要求方面,副干酪乳杆菌的冷冻干燥粉末应含有高数量的活菌,通常每克产品中活菌数应达到至少2.0×10^9^ CFU。水分含量应控制在8.0%以下,以确保产品的稳定性和保质期。
一些黄褐色短芽孢杆菌菌株可能对一些抗生素具有耐药性,这可能使感染治疗变得更加困难。
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。
蜡状芽孢古菌存在于高温、高压和高盐浓度等极端环境中,包括海底热泉、火山喷发的热液、沉积物和地下深层。
侄子根瘤菌(Sinorhizobium)是根瘤菌属的一种,属于α-变形菌纲中的细菌。它们是一类与豆科植物形成共生关系的土壤细菌,能够在豆科植物根上形成根瘤,并在根瘤内成为分枝的多态细胞,称为类菌体。类菌体在根瘤内不生长繁殖,却能与豆科植物共生固氮,对豆科植物生长有良好作用。 侄子根瘤菌的细胞形态呈杆状,具有鞭毛和荚膜,革兰氏染色阴性,属需氧型。在根瘤中生活的菌体形式多种多样,有梨形、棍棒型或T、X、Y等型,这种变形的菌体成为类菌体。类菌体在豆科植物体内不生长繁殖,却能与豆科植物共同固氮,对豆科植物有良好作用。 根瘤菌侵入寄主根内,刺激根部皮层和中柱鞘的某些细胞,引起这些细胞的强烈生长,使根的局部膨大形成根瘤;根瘤菌在根内定居,植物供给根瘤菌以矿物养料和能源,根瘤菌固定大气中游离氮气,为植物提供氮素养料,两者在拮抗寄生关系中处于均衡状态而表现共生现象。 侄子根瘤菌的主要用途是作为生物固氮剂,通过人工接种来提高豆科作物的固氮效率,从而减少化学氮肥的使用,对农业可持续发展具有重要意义。
耐林丹微杆是一种通过自然选择或人为选择压力(如抗生素的滥用)逐渐演化出对林丹耐药性的微生物。
耐盐慢生芽孢杆菌是一种具有耐盐能力的微生物,属于芽孢杆菌属(Bacillus)。以下是关于耐盐慢生芽孢杆菌的一些关键特性和潜在应用: 生物学特性:耐盐慢生芽孢杆菌能够在高盐度环境中生存和生长,表现出出色的盐耐受性。这种特性与其能够形成芽孢有关,芽孢是一种休眠状态,使得细菌在恶劣环境下能够存活。 生态角色:在高盐度生态系统中,如盐湖、盐田、盐矿和盐碱土壤等,耐盐慢生芽孢杆菌参与分解有机物质、循环元素,并维持生态系统的平衡。 科研与应用潜力:耐盐慢生芽孢杆菌的独特生物学特性为科研和应用领域提供了广泛的机会。在环境研究中,通过研究其在盐度高的环境中的角色,有助于更好地理解生态系统中的盐度循环和生物多样性。此外,其芽孢形成能力使其成为一种潜在的生物控释剂,用于改良盐碱土壤和提高农作物耐盐性。在基因工程方面,通过深入了解其盐耐受性机制,有望开发新的耐盐植物品种和生物能源生产菌株。 耐盐机制:耐盐慢生芽孢杆菌在盐胁迫条件下能够促进植物生长,与其在遗传和代谢水平上的响应有关。
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