SHMCCD64328-鹤羽田戴尔福特菌-栖沉积物微杆菌
除了苜蓿,苜蓿根瘤菌也可以与其他豆科植物共生,例如红豆、豌豆等,为这些植物提供氮源。
缺陷短波单胞菌(Brevundimonas diminuta),原称为缺陷假单胞菌,是一种革兰氏阴性的短小杆菌。这种细菌在形态上特征明显,其菌落通常表现为灰白色,中心凸起,边缘不整,形似草帽状。缺陷短波单胞菌广泛分布于自然环境中,如土壤和水体,它们在这些生境中扮演着重要的生态角色。 在应用方面,缺陷短波单胞菌的模式种在科学研究中有特定用途。例如,在限制性培养基中生长后,可以控制细胞大小,这种特定大小的细胞被用作验证除菌级过滤器的模式菌种,即细菌挑战测试。此外,缺陷短波单胞菌产生的有机磷酸酯水解酶能够水解有机磷酸酯类,这在某些工业过程中可能具有应用价值。 值得注意的是,缺陷短波单胞菌作为一种条件致病菌,它通常不会引起健康个体的感染,但在免疫力低下的人群中,如早产儿,可能会导致感染,如败血症。因此,及时进行细菌培养和药物敏感性试验,明确病原学诊断和对抗菌药物的敏感性,对于治疗由缺陷短波单胞菌引起的感染至关重要。
鳆发光杆菌能够产生生物发光,这一特性使其在海洋生态学研究中非常有用。
嗜酸嗜热双歧杆菌猪亚种(Bifidobacterium thermacidophilum subsp. porcinum)是一种属于双歧杆菌属的微生物,具有一些独特的特性。以下是关于嗜酸嗜热双歧杆菌猪亚种的一些基本介绍: 形态特征:嗜酸嗜热双歧杆菌猪亚种是革兰氏阳性杆菌,能够发酵糖产酸。 原产地:这种亚种的原产地是中国。 主要用途:嗜酸嗜热双歧杆菌猪亚种的主要用途为分类学研究,它也是一个模式菌株。 保藏信息:在中国普通微生物菌种保藏管理中心,该菌株的编号为CGMCC 1.3009,来源于中国科学院微生物研究所,保藏时间为2002年7月25日。 培养条件:该菌株在厌氧条件下培养,培养温度为37℃,使用的培养基编号为0231。 分离源:嗜酸嗜热双歧杆菌猪亚种是从猪粪中分离得到的。 生物危害程度:根据保藏信息,该菌株的生物危害程度为四类,属于较低的生物危害等级。 基因序列:该菌株的Genbank序列号为AY148470,可以通过相关数据库查询其基因序列信息。 嗜酸嗜热双歧杆菌猪亚种作为一种模式菌株,对于微生物分类学研究具有重要价值。
黑木耳是一种低热量、低脂肪、富含膳食纤维的食材。它常被用来增加菜肴的口感和质地。
黏膜乳杆菌(Limosilactobacillus mucosae)是乳杆菌属(Lactobacillus)中的一种,具有以下特性和潜在应用: 形态特征:黏膜乳杆菌属于乳酸菌,革兰氏染色阳性,无芽孢杆菌。 原产地:黏膜乳杆菌的原产地为瑞典。 主要价值:黏膜乳杆菌的主要用途为分类学研究,并且作为模式菌株使用。它还具有全基因组测序信息,参考序列号为AZEQ00000000。 益生作用:黏膜乳杆菌可能具有提高宿主对某些病原体的抵抗能力,例如一株黏膜乳杆菌被发现可以提高猪对猪流行性腹泻病毒(PEDV)的抵抗效果,并在抗病毒蛋白基因调节方面具有特异性。 益生菌潜力:从驴的泌乳液中分离出的黏膜乳杆菌菌株展现出了益生菌的潜力,包括益生功效、安全性和益生菌特性。 基因组学分析:对不同生态位的黏膜乳杆菌进行的比较基因组学分析显示,其核心基因组主要编码翻译和转录、氨基酸生物合成、糖代谢和防御功能。 调节肠黏膜屏障功能:罗伊氏乳杆菌(一种与黏膜乳杆菌相近的种类)被研究其对肠黏膜屏障功能的调节作用及其机理,这可能暗示黏膜乳杆菌在调节肠黏膜屏障方面也具有潜在作用。
苹果酸醋杆状菌可以产生多种有益物质,如多糖和抗氧化物质,对人体的健康可能有积极影响。
高卢根瘤菌是Rhizobium属的微生物,具有杆状形态,不产芽孢,大小约为0.6~0.9×1.5~4.0 μm,革兰氏染色呈阴性。这种菌株来源于西北农林科技大学,不是模式菌株。高卢根瘤菌的营养方式为化能异养,好氧,其菌落呈圆形、凸起、透明、光滑湿润。它能够利用多种物质,包括丙酮酸钠、丁二酸钠、蔗糖等,但不利用L-山梨糖等。在氨基酸的利用上,高卢根瘤菌能够利用L-天冬氨酸、L-正白氨酸等,但不利用L-苯丙氨酸、DL-组氨酸等。主要用途包括分类学研究、科学研究以及教学,特别是在固氮方面的应用。
尽管施塔姆斯氏芽孢杆菌是尿路感染的一个常见病原体,但并非所有感染都由这种细菌引发。
岸海杆状菌(Shewanella)是一类广泛存在于水域环境中的革兰氏阴性细菌,具有重要的生态学作用和科研应用价值。以下是关于岸海杆状菌的一些关键特性和应用: 特性:岸海杆状菌具有多样性的代谢途径,包括呼吸、发酵和光合作用。它们能够耐受重金属、寒冷和高压等环境胁迫。 生态学作用:这类细菌广泛分布于海洋、淡水和寒冷水域中,在有机物降解、硫酸还原作用、金属离子还原等生态学过程中扮演重要角色。 科研应用:岸海杆状菌在科研领域中有多种应用,包括促进微生物燃料电池的发展、环境生物修复、污水处理以及有机废物降解。 生物技术创新:它们的代谢多样性和对不利环境的耐受性为生物技术领域提供了创新机会,可用于生物材料生产、药物合成以及基因工程研究。 岸海杆状菌作为微生物学中的有力工具,不仅有助于我们深入理解微生物代谢和生态学作用,而且在解决环境问题、生物电化学研究和生物技术创新中展现出巨大潜力。
柯柯纤细芽孢杆菌是一种非致病菌,它的生长条件相对宽泛,可以在较宽的温度和pH范围内生长。
北京红篓菌(Rhodocista pekingensis)是一种属于红篓菌属(Rhodocista)的光合细菌,具有以下特点: 形态特征:北京红篓菌的细胞形态为弧形到螺旋型,大小约为1~2μm×3μm,具有长的极生单鞭毛。 革兰氏染色:这种细菌的革兰氏染色结果为阴性,光合内膜片层状且平行于细胞内膜。 生长条件:北京红篓菌可以进行光照微好氧生长或黑暗好氧生长。 抗逆性:该菌种能形成抗逆性孢囊,这有助于在不利环境下存活。 色素组成:含有叶绿素a及螺菌黄素,其在798nm处的吸收峰很低。 醌类组成:北京红篓菌的醌类组成以Q-9为主。 基因组特征:G+C mol%含量为69~70。 系统学研究:从污水处理厂分离到的一株北京红篓菌,通过16S rRNA基因的分子系统学分析,与世纪红篓菌(Rhodocista centenaria)关系最近,相似性为95%。 应用潜力:北京红篓菌具有合成聚羟基烷酸(PHAs)的能力,这在生物塑料和生物材料领域具有潜在的应用价值。
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