大肠埃希氏菌SHMCCD70759-SHMCCD67522-谷氨酸棒杆菌SHMCCD72469
耐酸乳杆菌被认为是一种益生菌,可以在肠道中维持微生态平衡,有助于消化和营养吸收。
木兰根瘤菌是一类与木兰科植物形成共生关系的细菌,它们能够与植物根部形成根瘤,并在其中固定大气中的氮气,转化为植物可利用的氨态氮,从而促进植物生长。木兰根瘤菌属于根瘤菌科,它们是革兰氏阴性菌,通常在豆科植物上形成根瘤,但木兰根瘤菌特指与木兰科植物共生的这一类细菌。 木兰根瘤菌的细胞形态通常为杆状,具有鞭毛,可以在土壤中自由移动。它们在根瘤中生活的菌体形态多样,可以是梨形、棍棒形或"T""X""Y"等形状,这种变形的菌体称为类菌体。类菌体在根瘤内不进行生长繁殖,但能与宿主植物共生固氮,对植物生长有良好作用。 木兰根瘤菌的固氮作用对植物非常重要,尤其是在缺氮的土壤中。它们通过与植物的共生关系,为植物提供必需的氮素营养,而植物则为根瘤菌提供有机物和能源。这种共生关系不仅提高了植物的产量,而且对生态环境无负面影响。 木兰根瘤菌的生物地理学研究也表明,它们的分布格局和形成机制与宿主植物的生态习性密切相关。研究木兰根瘤菌的生物地理分布和固氮机制,有助于我们更好地理解植物-微生物共生体系,为农业生产和生态环境保护提供科学依据。
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。
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 。
太湖不黏柄菌是指在中国太湖水域中分离和鉴定出的一类不具有黏柄特征的真菌。
甲米小单孢菌(Micromonospora krabiensis)是小单孢菌属(Micromonospora)的微生物,原产地为泰国。这种细菌的革兰氏染色呈阳性,不抗酸,好气或微好气。它没有真正的气丝,但基丝发达,分枝,有隔。在基丝上长有单个孢子,这些孢子可以有梗或无梗,且孢子不游动。细胞壁含有meso-二氨基庚二酸(可能还有3-OH-二氨基庚二酸或微量的L-二氨基庚二酸)和甘氨酸。主要的醌为MK-9(H4),MK-10(H6),MK-10(H4)或MK-12(H4, H6, H8)。 甲米小单孢菌的主要用途为分类学研究,具体用途为模式菌株。小单孢菌属的菌株是生物活性次级代谢物的丰富来源,被誉为具有治疗潜力的宝库。这些次级代谢物具有抗菌、抗肿瘤、抗HIV等多种生物活性,化学结构新颖多样。因此,甲米小单孢菌可能也具有类似的生物活性物质,有待进一步研究开发。
星形斯塔普氏菌在微生物生态学研究中应用,研究其在土壤生态系统中的功能和相互作用,具有重要的科研价值。
嗜盐碱芽孢杆菌(Bacillus haloalkaliphilus)是一种能够适应高盐和高pH环境的微生物,具有以下特点: 环境适应性:这种细菌能在高盐分(NaCl)和高pH值的环境中生长,表明它具有嗜盐和嗜碱的特性。 形态特征:嗜盐碱芽孢杆菌通常为革兰氏阳性杆菌,能够形成芽孢,这使得它们在恶劣环境下能够存活。 生理功能:它们具有在高盐和高pH条件下的特定代谢途径和酶系统,这些特性可能与它们的盐适应机制有关。 应用潜力:嗜盐碱芽孢杆菌可能在生物修复、废水处理和生物脱盐等方面具有潜在的应用价值,特别是在处理含盐废水和改善盐碱地方面。 研究进展:目前对嗜盐碱芽孢杆菌的研究还在不断进展中,包括它们在极端环境下的适应机制、生理特性和分子机制的研究。 工业应用:嗜盐碱芽孢杆菌在工业上的应用研究及进展正在被探索,例如在石油污染处理中的应用。 保藏信息:嗜盐碱芽孢杆菌的特定菌株可能被保藏于微生物菌种保藏管理中心,供研究和应用使用。 嗜盐碱芽孢杆菌作为一种极端环境微生物,对理解生命在极端条件下的适应机制提供了重要的生物学信息,并在多个领域展现出应用潜力。
在农业实践中,人们可以利用根瘤菌来改良土壤,提高植物的氮素吸收效率,从而增加农作物的产量。
嗜低温游动微菌(Planomicrobium psychrophilum)是一种能够在低温环境中生长的微生物,以下是关于它的一些基本信息: 分类学地位:嗜低温游动微菌属于Planomicrobium属,是一种革兰氏阳性菌,通常在低温环境中发现。 形态特征:根据,游动微菌的菌落呈黄色或橘黄色,表面光滑,可能呈现水渍状或中心略突起,无气丝。在显微镜下可以观察到菌落表层或边缘附有球形或瓶状孢囊。 生理特性:嗜低温游动微菌适应在低温条件下生长,但具体的最高生长温度和最适生长温度未在搜索结果中明确说明。 生态分布:该微生物的原产地为中国,具体采集地点为南极。 主要价值:嗜低温游动微菌的主要用途为分类学研究、科学研究和教学。 适应机制:嗜冷微生物,包括嗜低温游动微菌,具有适应低温环境的多种机制,这些机制主要在细胞膜、蛋白质和酶分子水平上发生,以弥补低温对生长的不利影响。 研究进展:嗜冷微生物的研究有助于理解它们如何在极端低温条件下生存和繁殖,以及它们在地球寒冷环境中的生态作用和生物地球化学循环中的作用。
温暖区中间根瘤菌能够将大气中的氮气转化为植物可利用的氨,从而为植物提供氮源,并促进植物的生长和发育。
嗜热毛壳(Thermomyces)是毛壳科真菌中的一种,它们具有重要的工业应用潜力,尤其是在高温工业酶的生产上。以下是关于嗜热毛壳的一些基本信息: 1. **分类地位**:嗜热毛壳属于毛壳科(Chaetomiaceae),是一种丝孢纲的真菌。 2. **生长特性**:嗜热毛壳的最适生长温度约为45℃,它们在50℃~70℃的高温下能表现出最高的酶活性。 3. **工业应用**:嗜热毛壳产生的酶在工业上有重要应用,尤其是在高温环境下,这些酶的热稳定性使得它们成为新型工业热稳定酶的重要储备库。 4. **代谢产物**:毛壳科真菌,包括嗜热毛壳在内,能够产生多种具有生物活性的次生代谢产物,这些产物具有抗肿瘤、抗疟疾、抗真菌、抗细菌、细胞毒性、酶抑制剂等生物活性。 5. **系统发育**:分子钟分析显示,嗜热毛壳至少在三千万年前就与非嗜热种分离,形成了彼此独立的谱系。 6. **室内环境影响**:毛壳科真菌,包括嗜热毛壳,也是常见的室内污染真菌,可能引起过敏等健康问题,并且少数种能侵染免疫缺陷病人的深层组织,引起致死性感染。
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