海海杆状菌SHMCCD73521-甲醇中2 ,6-二甲基苯酚溶液标准物质-类球红细菌
嗜盐噬冷菌可以在接近冰点的低温下继续生长和繁殖,这使得它们在极端环境中的生存策略非常独特。
耐乙醇片球菌(Pediococcus ethanolidurans)是一种具有特殊耐受性的微生物,以下是关于耐乙醇片球菌的一些基本信息: 形态特征:耐乙醇片球菌在MRS培养基上的菌落呈黄白色,菌落圆形、表面不光滑、湿润。细胞呈球状,成片排列,属于革兰氏阳性菌 。 生理特性:这种微生物能够在MRS液体培养基中发酵产乳酸,表明它具有发酵生产乳酸的能力 。 主要价值:耐乙醇片球菌的主要用途为研究,特别是在发酵泡菜和生产乳酸方面的应用 。 耐受性:耐乙醇片球菌的一个重要特性是它对乙醇和其他醇类物质的耐受性,这使得它在发酵工业中具有潜在的应用价值 。 科研应用:由于其对醇类的耐受性,耐乙醇片球菌已成为微生物耐受性研究的重要对象,有助于了解微生物如何在有机溶剂中存活和生长,对工业发酵和生物燃料生产等领域具有重要意义 。 遗传操作:耐乙醇片球菌的遗传特性使其成为基因工程的有用模型,可以用于生产有用的代谢产物,如酶、酮类化合物和抗氧化物质 。 抗生素耐药性研究:一些耐乙醇片球菌株对多种抗生素表现出耐药性,研究其耐药机制有助于理解抗生素耐药性的起源和传播 。
鼠鼻罗斯氏菌通常被认为是口腔微生物群中的正常成员,不过也可以引起感染,特别是对于免疫系统受损的个体。
波茨坦短芽孢杆菌(Brevibacillus borstelensis)是一种属于Brevibacillus属的微生物,以下是关于它的一些基本信息: 形态特征:波茨坦短芽孢杆菌是革兰氏阳性菌,杆状,大小约为0.5~0.8×3.0~5.5微米,芽孢椭圆形,孢囊膨大。它能够在15~45℃的温度范围内生长,能在2% NaCl的条件下生长,但在5% NaCl条件下不生长。此外,这种细菌的接触酶呈阳性,而氧化酶、硝酸盐还原、淀粉水解均为阴性。它能够利用葡萄糖、半乳糖、甘露糖产酸,其16S rDNA序列与B. agri的相似性为99%。 原产地:波茨坦短芽孢杆菌的原产地有记录为德国,同时也有记录为中国。 主要用途:主要用途为分类学研究、科学研究和教学。 生态角色与应用:波茨坦短芽孢杆菌在生物科学研究中具有潜在的应用价值,例如在解烃方面。 微生物特性:这种细菌的细胞在固体培养基上形成透明的乳白色菌落,菌落光滑,边缘整齐,革兰氏染色呈阴性。 波茨坦短芽孢杆菌作为一种在生物科学研究领域具有潜在应用的微生物,其特性和功能正在被不断研究和开发。
干酪棒杆菌广泛存在于自然环境中,也可以在食品加工和储存过程中生长和繁殖,特别是在冷藏和低温环境中。
厌糖盐土生古菌(Haloterrigena saccharevitans)是一种模式菌株,属于古菌域。以下是关于厌糖盐土生古菌的一些关键信息: 分类:厌糖盐土生古菌属于Haloterrigena属,是一种古菌。 资源类型:它是一种模式菌株,主要用于分类学研究。 来源历史:该菌株来源于中国科学院微生物研究所和浙江大学。 原始编号:其原始编号为AB14,并且在其他保藏中心的编号为JCM 12889。 生物危害程度:厌糖盐土生古菌的生物危害程度被归类为四类。 资源归类编码:资源归类编码为15111111111。 保藏类型:这种古菌以培养物的形式被保藏。 厌糖盐土生古菌能够在极端的高盐度条件下生存,这类古菌主要栖息在高盐湖、碱性苏打湖和盐田等高盐环境中。它们对研究极端环境微生物的适应性和生存策略具有重要意义,并且可能在生物技术和环境适应性研究中具有潜在的应用价值。由于其特殊的生态位和生理特性,厌糖盐土生古菌为微生物学和环境科学的研究提供了宝贵的材料。
大庆食烃菌能够降解油污并转化为可利用的有机物,有助于减少油田环境中的污染物。
红城红球菌(Rhodococcus erythropolis)是一种属于红球菌属(Rhodococcus)的微生物。以下是关于红城红球菌的一些关键信息: 分类:红城红球菌属于放线菌门,是一种革兰氏阳性菌。 形态特征:在2216e培养基上,红城红球菌的菌落呈粉色,不透明,表面光滑,腊状偏湿润,粒状隆起,边缘规则,无晕环,菌落大小1-2mm。 生理特性:在25℃MA培养基上生长6天,红城红球菌表现出蛋白酶、淀粉酶、脂酶(三丁酸甘油酯)、半乳糖苷酶阴性,而脂酶(Tween80)阳性(透明圈13/20)。 原产地:红城红球菌的原产地是中国。 主要用途:红城红球菌主要用于分类和研究,特别是在有机污染物降解和石油烃类降解方面,以及作为产表面活性物质和产酶微生物的来源。 生物危害等级:被归类为四类生物危害。 红城红球菌因其在环境生物修复和工业应用中的潜力而受到研究者的关注,特别是在污水处理和有机污染物的生物降解方面。
花生根瘤菌具有固氮能力,它们能够将大气中的氮气转化为植物可利用的形式,供植物生长所需。
解淀粉嗜盐碱球菌(Halobacillus sp.),根据搜索结果,是一类嗜盐性细菌,它们主要生活在高盐度的环境中,并且具有分解淀粉的特殊能力。以下是关于解淀粉嗜盐碱球菌的一些详细信息: 环境适应性:这类细菌能够在高盐度的环境中生存,这使得它们在盐碱地的改良以及在特定生态环境的适应中具有潜在的应用价值。 淀粉分解能力:解淀粉嗜盐碱球菌具有分解土壤中的淀粉并产生有机酸等代谢产物的能力,这有助于改善土壤结构和养分状况。 科研和工业应用:它们在科研和工业应用中具有广泛的潜力,尤其在盐碱地改良、淀粉工业和环境修复领域。 土壤改良:解淀粉嗜盐碱球菌可以在高盐碱条件下生存,并分解土壤中的淀粉,有助于提高土壤肥力和农作物产量。 工业潜力:在淀粉工业中,这类细菌的淀粉分解能力可以用于淀粉的降解和转化,产生有机酸、酶和其他有用的代谢产物,提高工业效率。 环境修复:解淀粉嗜盐碱球菌能够耐受高盐碱环境,并有助于改善盐碱地和盐湖等特殊生态环境的生态系统功能,被研究用于生态修复和环境保护。
感染的大岛芽孢杆菌可以通过粪便排泄到环境中,然后通过口-粪便途径传播给其他人。
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。
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