康氏盐渍芽孢杆菌-大肠埃希氏菌SHMCCD52506-Taka淀粉酶,来源于米曲霉(高峰α -淀粉酶)
解淀粉梭菌能够分解淀粉为简单的糖类,通过水解淀粉链的α-1,4-糖苷键,将淀粉分解为较小的糖分子。
高地芽孢杆菌(Bacillus altitudinis)是一种具有潜在微生物资源价值的细菌,具有以下特点和应用: 发现与分类:高地芽孢杆菌最初是由Shivaji等人从41km高空的空气样品中分离获得,并确定为芽孢杆菌属(Bacillus)的一个新种。 形态特征:这种细菌杆状,多聚排列,革兰氏阳性(G+),有芽孢,是异养好氧菌,不需要光照。 主要价值:高地芽孢杆菌的主要用途为分类学研究、科学研究和教学。 抗菌活性:高地芽孢杆菌具有广谱的抗菌活性,这使得它在医药和生物技术领域具有潜在的应用价值。 农业应用潜力:研究表明,高地芽孢杆菌能够增加植物叶片的气孔导度,提高作物对CO2的吸收能力,增强光合作用。此外,它还能够合成HCN和氨,在缺氮条件下为植物提供氮源。 发酵过程中的应用:高地芽孢杆菌是烟叶发酵过程中的优势菌之一,通过优化碳源可以提高该菌株的生长量和芽孢产量。 基因组学研究:通过比较基因组学的方法,研究人员筛选出高地芽孢杆菌6ww6的孤儿基因,为加强菌种知识产权保护,建立了菌株快速检测方法。
在燕麦食酸菌的情况下,它们可能参与制作酸性食品或酵素制品,其中燕麦可能是原料之一。
地中海拟无枝酸菌(Amycolatopsis mediterranei)是一种重要的工业生产菌株,主要用于生产抗分支杆菌感染的一线抗生素——利福霉素。这种菌的基内菌丝无色至浅粉橙色,气丝极稀少,粉白色,并且无可溶性色素。它的孢子丝是直的,孢子柱形,表面光滑。 地中海拟无枝酸菌的基因组由大约10,236,715个碱基组成,是目前已测序的最大的原核微生物基因组之一。基因组中的染色体为环形,显示与糖多孢红霉菌和诺卡氏菌在进化分类上有较近的亲缘关系。基因组中预测到9,228个编码蛋白,与糖多孢红霉菌有较多的直系同源基因。 此外,地中海拟无枝酸菌的基因组结构具有与链霉菌类似的核心区和非核心区,并且发现一个新的"类核心区"嵌合在非核心区中,具有与核心区相似的基因结构特征。在基因组中注释找到了26个与次级代谢产物合成相关的基因簇,其中21个分布在非核心区,但利福霉素合成基因簇位于核心区中。 地中海拟无枝酸菌的生理特性包括缓慢的明胶液化能力,淀粉水解能力因菌株而异,牛奶不凝固、不胨化,硝酸盐还原阳性,纤维素上不生长,不产生黑色素,并且能够利用葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、鼠李糖、果糖、蔗糖等。
敏捷乳杆菌在益生菌研究中应用,研究其对肠道健康的影响和功能,具有重要的生物医学价值。
黄海克锡勒氏菌(Kushneria marisflavi)是一种属于Kushneria属的微生物,原产地为韩国。以下是关于它的一些基本信息: 形态特征:黄海克锡勒氏菌是一种γ变形菌纲的革兰氏阴性杆菌。 主要价值:它的主要用途为分类学研究,并且作为模式菌株使用。 特性与应用:黄海克锡勒氏菌作为一种在高盐环境中生存的古菌,具有独特的耐盐性和适应性,这使得它在生物学研究中备受关注。研究人员已经对它在高盐环境中的生存机制和耐盐性进行了深入研究,并发现它具有多种适应高盐环境的基因和途径。 潜在应用:黄海克锡勒氏菌不仅在基础生物学研究中具有重要意义,还在生物技术、医学和环境保护等领域展现出潜在的应用价值。例如,在盐碱地修复、生物制盐和生物能源等方面的研究与应用,以及抗菌药物研发、抗氧化剂和生物活性物质的生产。 产品形式:黄海克锡勒氏菌的冻干粉形式由一些生命科学公司提供,如优利科(上海)生命科学有限公司。 黄海克锡勒氏菌因其独特的生物学特性和在极端环境中的适应能力,正在成为科研和应用领域的一个有趣对象。随着对它的进一步研究,其在多个领域的应用潜力有望得到更深入的开发和利用。
Sphingobium scionense它在生态系统中的作用有助于维持生态平衡。
黄瓜间座壳菌(Diaporthe sclerotioides)是一种属于子囊菌门、粪壳菌纲、间座壳目、黑腐皮壳科的真菌。这种真菌的无性型为拟茎点霉属(Phomopsis)。它是一种重要的植物病原菌,能够引起多种植物病害,包括叶斑病、叶枯病和腐烂病等,对经济作物造成严重危害。 黄瓜间座壳菌的宿主范围广泛,包括大豆、茴香等大量经济作物。传统上,该属真菌被认为具有寄主专化性,即一种间座壳属真菌只能侵染特定的宿主植物。然而,近期的研究表明,一种宿主植物可以被多种间座壳属真菌侵染,而一种间座壳属真菌也可以侵染多种植物,这表明寄主专化性可能不再是间座壳属真菌分类的可靠标准。 在形态特征上,黄瓜间座壳菌具有特定的菌落特征和生长特性,这些特征可以用于其鉴定和分类。在实际应用中,黄瓜间座壳菌的培养和传代需要特定的培养条件和方法,以确保其生长和活性。 此外,黄瓜间座壳菌的分离和鉴定对于植物病害的诊断和防治具有重要意义。通过对该真菌的深入研究,可以更好地了解其与宿主植物之间的相互作用,为开发有效的病害管理策略提供科学依据。
邻单胞菌属中的某些细菌可能对多种抗生素具有抗药性,这使得一些感染难以治疗。
梭形芽孢杆菌(Clostridium)是一类广泛存在于自然界中的厌氧芽孢杆菌,具有以下特点: 形态特征:梭形芽孢杆菌的细胞通常呈杆状,末端圆或渐尖,大小约为0.3~2.0μm×1.5~2.0μm,常排列成对或短链。它们的芽孢椭圆或球形,孢囊膨大,芽孢直径较大,常使细胞中间膨大呈梭状,因此得名。 生理特性:这一类细菌大多数是专性厌氧的,少数是微需氧。它们可以水解糖、蛋白质,或两者都无或两者皆有。梭形芽孢杆菌的代谢多样性丰富,最适温度范围在10~65℃。 生态分布:梭形芽孢杆菌广泛分布在环境中,包括土壤、污泥、人和动物的肠道等处。 医学意义:有些梭形芽孢杆菌作为正常菌群寄居在人或动物肠道内,而部分梭形芽孢杆菌对人或动物具有致病性,它们大多产生强烈的外毒素。其中,破伤风梭菌和肉毒梭菌的毒力最强。 应用潜力:梭形芽孢杆菌在医学领域中与疾病发展密切相关,同时在生态学中也具有关键作用与应用。 分类:梭形芽孢杆菌属中的一些种类,如产气荚膜梭菌,是人类气性坏疽的主要病原菌。根据产生毒素种类和致病性的不同,梭形芽孢杆菌有多个型。
水稻苍白杆菌具有抗生素耐药性和生物膜形成能力,增加了其在水稻植株内的存活和侵染能力。
耐热芽孢杆菌(Bacillus sporothermodurans,简称BSTD)是一种属于Bacillus属的微生物,具有以下特点: 形态特征:耐热芽孢杆菌的单个细胞大小约为0.7~0.8×2~3微米,着色均匀,无荚膜,周生鞭毛,能运动。革兰氏阳性菌,芽孢大小约为0.6~0.9×1.0~1.5微米,椭圆到柱状,位于菌体中央或稍偏,芽孢形成后菌体不膨大。菌落表面粗糙不透明,污白色或微黄色。 主要价值:主要用途为分类、研究和教学。 耐热性:耐热芽孢杆菌能够耐受巴氏杀菌温度,根据菌种不同,有些甚至能耐受100℃及以上的高温。 食品工业中的挑战:食品中耐热芽孢杆菌的存在可能给食品质量带来影响,有些耐热芽孢杆菌能够产生毒素并且具有致病性,给食品安全带来风险。 控制方法:为了控制耐热芽孢杆菌的影响,食品工业采取了多种方法,包括热杀菌处理结合其他辅助杀菌工艺。 研究进展:对耐热芽孢杆菌的研究进展包括其发现、命名、分子学鉴定、在食品中存在的健康及质量风险分析,以及控制方法和技术的研究。 存在环境:耐热芽孢杆菌不仅在食品中发现,也在其他环境中存在,如土壤、饲料、油田等。
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