甲醇中麦草畏溶液标准物质-白色链霉菌白色亚种-副干酪乳杆菌Lpc-37LactobacillusparacaseiLpc-37
变绿粘球菌在生命周期中会经历一个多细胞的移动阶段和一个孤立的单细胞阶段。
豪氏变形菌(Proteus hauseri)是变形杆菌属(Proteus)中的一种微生物,原产地为中国。以下是关于豪氏变形菌的一些介绍: 形态特征:豪氏变形菌的细胞为革兰氏阴性,在2216e培养基上的菌落呈白色,半透明,表面湿润,边缘不规则,扁平,呈放射状,菌落大小约为3-4mm。 培养特性:豪氏变形菌在25℃MA培养基上生长7天时,蛋白酶阳性,脂酶(三丁酸甘油酯)阳性(透明圈11/32),淀粉酶、半乳糖苷酶阴性。 主要用途:豪氏变形菌的主要用途为分类学研究,具体用途为共生微生物/鳗鱼肠道共生菌,产酶微生物/蛋白酶、脂酶(三丁酸甘油酯)。 模式菌株:Proteus hauseri NCTC 4175(T) DQ885262是豪氏变形菌的模式菌株,与豪氏变形菌的相似性为98.96%。 生物危害程度:豪氏变形菌的生物危害程度为三类。 培养条件:豪氏变形菌的培养基为0002营养肉汤琼脂(Nutrient Agar),培养温度为30℃,需氧类型为好氧。 菌株保藏编号:CICC 10310,来源于中科院微生物研究所,收藏时间为2006-04-29。
酪丁酸梭菌能够产生酪丁酸等有机酸,这些有机酸可以促进肠道蠕动,增加食物的消化吸收,改善消化功能。
星状双歧杆菌(Bifidobacterium asteroides)是双歧杆菌属中的一种,以下是对其的一些介绍: 形态特征:星状双歧杆菌的细胞形态可能呈现为不规则的杆状,与其他双歧杆菌类似,革兰氏阳性,不运动,不形成芽孢。 生理特性:作为双歧杆菌属的成员,星状双歧杆菌是严格厌氧的微生物,能够在有二氧化碳存在时耐受氧气。不同菌株对氧的敏感性有很大的差别。 培养条件:星状双歧杆菌对培养条件有特别的需求,需要含有足够的营养素,如多种维生素、核苷酸、乳糖等,以支持其生长。 生理功能:同其他双歧杆菌一样,星状双歧杆菌具有多种对人体有益的生理功能,包括改善免疫系统功能、抑制病原菌侵入、抗氧化、改善肠道疾病等。 应用领域:双歧杆菌在医药、食品等方面有广泛应用,可以作为益生菌添加剂用于发酵乳制品和功能性食品,以促进肠道健康。 种类及分布:双歧杆菌种类繁多,星状双歧杆菌也是其中之一,广泛存在于人和其他温血动物的肠道中,以及反刍动物的瘤胃中,也在人的阴道、口腔以及母乳中有少量存在。
Sphingobium scionense它在生态系统中的作用有助于维持生态平衡。
耐放射奇异球菌(Deinococcus radiodurans,简称DR),是地球上已知物种中最耐电离辐射的生物之一。以下是关于耐放射奇异球菌的一些关键信息: 发现:1956年,由美国科学家Anderson等首次从辐照灭菌后仍然发生变质的肉类罐头中分离出来。 分类:属于极端微生物,具有对电离辐射、紫外线、干燥、强氧化剂和一些化学诱变剂等各种DNA损伤介质的致死和突变效应显示惊人的抗性。 形态特征:菌落呈圆形,直径约在1~2 μm之间,好氧,能产生粉红色色素,不产孢子。 生长特性:最适生长温度是30℃,在37℃时生长速度最快。当温度低于4℃或高于45℃时,细胞停止生长。 细胞壁结构:细胞壁可以划分为一个14-到20-nm 的肽聚糖层和一个未知的分层结构,在电镜下,至少可以分为六层。 辐射抗性:耐放射奇异球菌对γ-射线表现出极强的抗性,存活的最高剂量是15 kGy,是人体细胞耐受力的3000倍,且没有任何产生突变的证据。 DNA修复能力:即使在大剂量γ-射线照射后,染色体基因组产生大量双链断裂,耐放射奇异球菌也能在几十小时之内完全修复。
地衣芽胞杆菌的细胞呈杆状,长度约为3-5微米,直径约为0.5-1微米。
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。
居沉积物海杆菌在海洋环境中起到重要的生态角色,参与有机物质的分解和循环。
河豚毒素假交替单胞菌(Pseudoalteromonas tetraodonis)是一种属于Pseudoalteromonas属的微生物,原产地为中国。这种革兰氏阴性、好氧菌,在形态特征上属于假交替单胞菌属的细菌。 河豚毒素假交替单胞菌的主要用途为分类学研究。此外,这种细菌还具有较高的蛋白酶生产能力,其生产的蛋白酶具有较宽的pH适应范围和极佳的温度稳定性,在pH 8.0至pH 10.5的条件下能够保持85%以上的酶活;在55°C条件下保存1小时仍然具有87.6%的酶活力。这种特性使得它在生物酶制剂的制作中具有潜在的应用价值。 关于河豚毒素的产生,有观点认为河豚毒素实际上并非由河豚自身产生,而是由其体内的细菌,如假交替单胞菌产生的。这种细菌在海水环境中广泛分布,可能通过食物链等方式进入河豚体内,导致河豚带毒。 需要注意的是,有资料指出并不存在“河豚毒素假单胞菌”这种细菌,河豚毒素是一种生物毒素,大量存在于河豚的内脏、血液、皮肤等部位,而非由细菌产生。这表明对于河豚毒素的来源可能存在不同的观点和研究结果。
嗜硼芽孢杆菌其形态使其在显微镜下呈现出特殊的螺旋形状。它有助于细菌在宿主和蜱虫之间的传播。
盐居固氮菌是一类特殊的微生物,它们能够在高盐环境中生存并进行固氮作用。以下是关于盐居固氮菌的一些介绍: 生存环境:盐居固氮菌主要生存在盐碱地等高盐环境中。 固氮作用:它们能够将大气中的氮气转化为植物可吸收的氨等可溶性氮的形式,为植物提供养分。 生态功能:盐居固氮菌通过与植物根系共生,促进植物在盐碱地中的生长,对改善土壤质量和植被覆盖具有重要作用。 生态修复潜力:由于其在氮固定和植物共生方面的功能,盐居固氮菌被认为是盐碱地生态修复的潜在工具,有助于实现生态系统的恢复和稳定。 基因组学研究:基因组学技术的发展为深入研究盐居固氮菌提供了新的工具,有助于了解它们在极端环境中生存的遗传机制和适应性基因。 科学意义:盐居固氮菌的研究对盐碱地生态系统的保护和修复具有重要意义,为氮循环等关键生态过程的研究提供了新的视角。 分类:盐居固氮菌的一个例子是 Azotobacter salinestris,其保藏编号为 CICC 10309。
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