迟缓芽胞杆菌BacilluslentusJCM2511=ATCC10840-甲醇中2 ,6-二甲基苯酚溶液标准物质-类球红细菌
无色杆菌属包括了多种不同的细菌,属于不同的科和属,具有不同的生态和生物学特性。
野油菜黄单胞菌(Xanthomonas campestris pv. campestris, Xcc)是一种重要的植物病原细菌,属于Xanthomonas属。以下是关于野油菜黄单胞菌的一些基本特性和研究进展: 病原性:野油菜黄单胞菌是全球范围内引起十字花科植物黑腐病的重要病原细菌。它能侵染多种十字花科植物,导致黑腐病,对农业生产造成重大经济损失。 形态特征:这种细菌是革兰氏阴性菌,直杆状,大小约为0.2-0.6×0.6-1.8μm,极生单鞭毛。在含糖的琼脂培养基上,菌落呈黄色、光滑、粘性,其色素为溴化芳基多烯。 生化特性:野油菜黄单胞菌氧化酶阴性、接触酶阳性,好氧,能够利用葡萄糖、甘露糖、半乳糖等多种糖类产酸。它还能利用乙酸钠、柠檬酸、苹果酸等有机酸,并能水解明胶、淀粉。 致病机制:野油菜黄单胞菌通过III型分泌系统将效应蛋白注入宿主细胞,干扰植物的细胞活动,增加其感染能力。AvrAC是其中一种效应蛋白,它通过特异修饰宿主植物免疫信号通路中的关键激酶,抑制植物天然免疫反应,增强病原细菌的致病性。
假交替单胞菌对多种抗生素具有耐药性,包括β-内酰胺类抗生素、氨基糖苷类抗生素等。
食用明胶的来源:食用明胶通常是从动物的皮、骨和结缔组织中提取的胶原蛋白,经过加工制成的。 生产过程:食用明胶的生产包括多个步骤,如脱脂、漂洗、中和、水解等,以确保产品的纯度和安全性。 用途:食用明胶在食品工业中广泛应用,作为增稠剂、稳定剂、乳化剂等,用于生产果冻、软糖、冰激凌、酸奶等食品。 安全性:食用明胶被认为是安全的,并且在食品中可以根据生产需要适量使用。 质量问题:过去曾出现使用工业明胶代替食用明胶的事件,工业明胶可能含有有害物质,如铬,这对人体健康是有害的。
香蕉枯萎病对香蕉产业造成了重大的经济损失。由于病害的迅速传播和严重破坏,导致香蕉植株减产甚至死亡。
褐球固氮菌(Azotobacter chroococcum)是一种自由生活的固氮细菌,属于固氮菌属(Azotobacter)。以下是关于褐球固氮菌的一些关键特性和应用: 形态特征:褐球固氮菌的细胞形态呈球形,常成对或八叠状排列,革兰氏染色阴性,有荚膜,周生鞭毛,能运动。 生态分布:这种细菌广泛分布于土壤中,尤其是在中性或碱性土壤中。 固氮作用:褐球固氮菌能够在有氧条件下进行固氮作用,将大气中的氮气转化为植物可直接利用的氨,从而为植物提供氮素营养。 生物学特性:它具有独特的生物学特性,包括在有氧条件下保护固氮酶免受氧伤害的机制。 应用领域: 农业:褐球固氮菌可以作为生物肥料使用,帮助植物吸收更多的氮素,促进植物生长,提高作物产量。 环境保护:能够减少化学氮肥的使用,改善土壤结构,增加土壤有机质含量,有助于环境保护和生态平衡。 褐球固氮菌作为一种重要的固氮微生物,在农业和环境保护方面具有显著的应用价值。随着对其生物学特性和固氮机制的进一步研究,褐球固氮菌的应用潜力将得到更广泛的开发和利用。
水丛毛单胞菌因其在生态学、微生物学和细胞生物学等领域的重要性而受到广泛研究。
黑森新鞘氨醇菌(Novosphingobium hassiacum),曾用名黑森鞘氨醇单胞菌(Methylosinus trichosporium),是一种特殊的细菌,具有以下特性: 代谢特性:这种细菌以其独特的代谢能力而闻名,能够利用甲烷作为唯一的碳源和能源,将其氧化为有机物。 科研价值:在科研领域,黑森新鞘氨醇菌被广泛用作研究甲烷代谢途径和生态功能的模型微生物。 环境作用:它的甲烷氧化能力使其成为了解甲烷循环、温室气体排放和环境影响的重要对象。 生物能源潜力:黑森新鞘氨醇菌还可以产生一种称为鞘氨醇的有机物,这种有机物可以被用作生物柴油和其他生物能源的原料,有助于减少对化石燃料的依赖。 分类地位:黑森新鞘氨醇菌属于鞘氨醇单胞菌属(Novosphingobium),是硝化细菌门中的一种。 菌株信息:原始编号为DSM 14552,保藏于德国,分离源为充气污水池塘。 黑森新鞘氨醇菌不仅在科研领域具有重要意义,而且在生物能源领域也展现出应用潜力,为可持续发展和环境保护等方面的创新提供了支持。
硝酸盐还原假栖海洋菌够在低氧或无氧条件下生存,并通过还原硝酸盐来获取能量。
亚洲长生嗜盐古菌(Halobacterium salinarum)是一种嗜盐古菌(halophilic archaeon),属于古菌门中的嗜盐古菌目。这种微生物能够在高盐环境中生存并繁衍,具有适应极端盐度条件的独特生物学特性。它在分子生物学和生物技术研究中具有重要作用,其基因组的解析和研究有助于了解嗜盐生长的分子机制,以及古菌在适应高盐度环境方面的独特生物学特性。 亚洲长生嗜盐古菌在生物技术领域也显示出潜力,由于其在高盐环境中独特的代谢特性,它能够产生一些具有商业价值的生物活性分子,如酶和蛋白质,这些分子在食品、药物和工业中具有应用潜力。通过研究亚洲长生嗜盐古菌以及其他嗜盐古菌,科研人员可以深入了解极端环境生物的适应机制和生态角色,为生命科学、生物工程和环境科学领域的创新提供有益的资源和知识。 此外,亚洲长生嗜盐古菌的拉丁属名为Halovivax,种名加词为asiaticus,是一种模式菌株,主要用途为分类,具体用途为模式菌株。这种古菌的生物危害程度为四类,资源归类编码为15111111000,资源保藏类型为培养物。
干酪乳杆菌干酪亚种具有优秀的发酵能力,可以发酵乳糖产生乳酸。
盐沼盐杆菌(Halobacterium salinarum),是一种极端嗜盐菌,能够在高盐度环境中生存和繁殖。以下是关于盐沼盐杆菌的一些基本信息: 分类学地位:盐沼盐杆菌属于Halobacterium属,是一种古生菌,具有独特的生存机制以适应高盐环境 。 形态特征:这种微生物的细胞结构适应了高盐环境,具有特殊的细胞壁和细胞膜,使其能够调节胞内外的盐度平衡 。 生理特性:盐沼盐杆菌能够在极端高盐度的环境中生长,例如盐沼等,它们通过积累高浓度的K+等离子来平衡外部的Na+,保持细胞内的渗透压 。 应用领域:盐沼盐杆菌在生物技术领域具有潜在的应用价值,例如在盐碱地的生物修复、生物能源开发以及作为嗜盐菌资源挖掘的对象 。 生物合成:盐沼盐杆菌能够产生细菌视紫红质(BR),这是一种光合的纳米色素蛋白,具有重要的研究价值和在医学、光学、材料等方面的应用潜力 。 生存机制:盐沼盐杆菌通过一系列适应性机制,如气囊的形成,帮助其在高盐环境中保持浮力和气体交换 。
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