都柏林年轻泰坦杆菌洛桑亚种Cronobacterdublinensissubsp.lausannensis-异常威克汉姆酵母SHMCCD55371-可可豆醋杆菌
文新鞘氨醇菌具有特殊的脂质组成,其细胞壁富含鞘氨醇,这也是其名称的来源。
冰下盐单胞菌是一种在极端寒冷环境中发现的微生物,它们属于细菌界,具有在高盐和低温条件下生存的独特能力。以下是对冰下盐单胞菌的一些介绍: 生存环境:冰下盐单胞菌主要生活在冰川中的盐湖或冰裂隙中,这些地方通常具有寒冷、高盐的极端环境特征。 耐寒能力:这种微生物能够在极低温度下生存,甚至在零下数度的环境中也能保持活跃状态。 耐高盐性:冰下盐单胞菌适应了高盐浓度的环境,这种耐盐性使它们能够在盐湖等特殊环境中生存和繁衍。 代谢适应:它们适应了寒冷环境下的代谢方式,这使得它们能够在极端条件下维持生命活动。 抗逆性:冰下盐单胞菌还具有抗逆性,能够应对外界的压力和不利因素。 科学意义与应用前景:作为一种极端环境中的微生物,冰下盐单胞菌引起了科学家的浓厚兴趣。它们的独特适应性和生存机制为研究生命在极端环境下的适应性提供了重要线索。此外,这些微生物还具有潜在的应用价值,例如在生物技术领域开发新型酶,以及在环境保护方面的应用。 冰下盐单胞菌的发现和研究不仅丰富了我们对生命多样性的认识,也为探索生命在极端条件下的适应性提供了宝贵的信息。
热生肿块芽胞杆菌在高温环境中具有多样性的生态作用,可能涉及有机物分解、生物矿化、生物降解等。
都浓哈马达氏菌(Hamadaea tsunoensis)是一种属于Hamadaea属的微生物,原产地为日本。这种细菌的革兰氏染色呈阳性,营养菌丝分枝不断裂,并且无气丝。基丝上直接生成短链孢子,细胞壁含有meso-和3-OH二氨基庚二酸,优势醌为MK-9(H6)。 主要用途为分类学研究,具体用途为模式菌株。此外,都浓哈马达氏菌的采集地点包括日本山口市都农町的林地土壤。这种菌株在科研领域具有一定的重要性,可能在生物技术和应用研究中具有潜在的应用价值。
同丝水霉引起的病害被称为同丝水霉病(Pythium blight),主要影响草坪和其他农作物。
嗜热双歧杆菌(Bifidobacterium thermophilum)是双歧杆菌属中的一种,具有一些独特的特性和应用价值。以下是对嗜热双歧杆菌的一些介绍: 形态特征:嗜热双歧杆菌的细胞形态通常为杆状,革兰氏阳性,不运动,不形成芽孢。在显微镜下,菌体可能呈现Y字形、勺状、V字形、弯曲状、棍棒状等形态。 生理特性:这种细菌是严格厌氧的,但在有二氧化碳存在时也能耐受氧气。不同菌株对氧的敏感性有很大的差别。 培养条件:嗜热双歧杆菌的最适宜生长温度通常较高,有些菌株能在46.5℃下生长。它们对营养素的要求相当不均,需要含有足够的维生素、核苷酸、乳糖等的培养基来支持其生长。 生理功能:嗜热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。它们被用作益生菌添加剂,用于生产发酵乳制品,如酸奶,以及其他功能性食品,以促进肠道健康。 种类及分布:嗜热双歧杆菌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。在人的阴道、口腔以及母乳中也存在少量的双歧杆菌。
产黄枝顶孢是一种木材分解者,通常生长在树木的树干、树枝、枯木和木材表面。参与了木材腐朽和分解过程,
广盐盐单胞菌(Halomonas eurihalina)是盐单胞菌属(Halomonas)中的一种细菌,具有广泛的环境适应性,特别是在不同盐度的环境中。以下是关于广盐盐单胞菌的一些介绍: 分类特征:广盐盐单胞菌属于γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria),革兰氏染色阴性,为杆菌形态。 原产地:广盐盐单胞菌的原产地为西班牙。 培养条件:广盐盐单胞菌可以在特定的培养基中生长,例如MH培养基,该培养基包含蛋白胨、酵母浸粉、葡萄糖、NaCl等成分,培养温度为30℃,需氧类型为好氧。 保藏信息:广盐盐单胞菌的菌株编号为CICC 24916,保藏于中国工业微生物菌种保藏中心,收藏时间为2020年7月20日。 主要用途:广盐盐单胞菌的主要用途为生物技术应用和分类学研究。 生态功能:广盐盐单胞菌可能在高盐度环境中具有特定的生态功能,例如参与有机物质的降解或营养循环。 生物技术潜力:由于其在不同盐度环境中的适应性,广盐盐单胞菌在生物技术领域可能具有潜在的应用,例如在高盐工业过程中的生物催化剂或在环境修复中的应用。
一些乳肠球菌株被认为对肠道健康有益,被用作益生菌添加剂,帮助维持肠道微生物平衡。
耐热芽孢芽孢杆菌(Bacillus sporothermodurans)是一种属于Bacillus属的微生物,具有以下特点: 形态特征:耐热芽孢芽孢杆菌的单个细胞大小约为0.7~0.8×2~3微米,无荚膜,周生鞭毛,能够运动。革兰氏染色显示为阳性,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,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:耐热芽孢芽孢杆菌能够耐受巴氏杀菌温度,根据菌种不同,有的菌种甚至能耐受100℃及以上的高温。 食品工业中的挑战:在食品工业中,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。 生理生化特性:耐热芽孢杆菌具有一些基本的生理生化特性,包括在特定条件下的代谢活动和耐受性。 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。
低温乳杆菌是一种能在低温环境下生长和繁殖的乳酸菌属细菌。这类细菌通常被用于食品工业中。
泊库岛食烷菌(Alcanivorax borkumensis)是一种具有重要生态意义的微生物,属于Alcanivorax属。以下是关于泊库岛食烷菌的一些基本介绍: 原产地:泊库岛食烷菌的原产地是中国。 形态特征:这种微生物的菌落小,无色,湿润,透明,圆形,中央隆起,边缘整齐。 生长条件:在25℃的MA培养基上生长7天,淀粉酶、蛋白酶、脂酶(三丁酸甘油酯)、半乳糖苷酶表现为阴性。 主要用途:泊库岛食烷菌的主要用途为研究,具体可以作为有机污染物降解菌或石油烃类降解菌。 生物降解能力:泊库岛食烷菌具有出色的生物降解能力,尤其是在降解海洋中泄露的石油方面。它们通过形成生物膜来提高降解效率,这种生物膜能够吸附和降解石油中的碳化合物。 生物膜的作用:泊库岛食烷菌形成的生物膜不仅为细菌提供了一种保护微环境,而且通过协同作用有效地分解石油中的污染物,转化为对环境无害的物质。 研究进展:最新研究表明,泊库岛食烷菌在降解石油时表现出卓越的能力,远远超过了其他微生物。这种能力与其形成生物膜的机制密切相关。
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