棕色固氮菌JCM20040=ATCC9046-金黄色葡萄球菌金黄亚种SHMCCD51986=ATCC25923=CCUG17621=CIP76.25=DSM1104=LMG8224=NBRC14462-抗辐射不动杆菌
嗜粪细薄菌是肠道生态系统中的一部分,它们可以分解食物中的一些成分,参与食物的消化过程。
拜氏固氮菌(Azotobacter beijerinckii)是一种好氧或兼性厌氧的革兰氏阴性杆菌,属于固氮菌属(Azotobacter)。以下是关于拜氏固氮菌的一些基本信息: 形态特征:拜氏固氮菌的细胞较大,椭圆状,直径为1.5~2.0μm,形态多变,从杆状到类球状。 固氮作用:这种细菌具有独立固氮的能力,能够在无氮培养条件下生长,其最适生长及固氮的温度为26~37℃。 环境适应性:拜氏固氮菌能在偏酸(pH值5.0)和偏碱(pH值8.0)的条件下保持生长势和固氮酶活性。 生态分布:广泛分布于自然界中,尤其是在富含有机质的土壤中。 农业应用:由于其固氮能力,拜氏固氮菌在农业上被用作生物肥料,有助于提高土壤肥力和作物产量。 科学历史:拜氏固氮菌由荷兰微生物学家M.W.拜耶林克在1901年发现并命名,他首次描述了这类细菌。 固氮机制:拜氏固氮菌具有保护固氮酶免受氧伤害的机制,例如通过较强的呼吸作用迅速耗去固氮部位周围的氧。 生理特性:固氮酶对氧极其敏感,因此固氮作用必须在严格的厌氧条件下进行,但拜氏固氮菌作为好氧菌,具有保护固氮酶的特殊机制。
在污水处理过程中,浮游球衣菌的活动会导致浮游球逐渐增大,并最终形成污泥。
简单芽孢杆菌(Bacillus simplex)是芽孢杆菌属(Bacillus)中的一种细菌,具有以下特性和应用: 形态特征:简单芽孢杆菌的细胞呈杆状,革兰氏阳性,能够产生抗力内生孢子,即芽孢。芽孢具有厚且含水量低的多层结构,因此具有强大的稳定性和耐受性。 耐受性:芽孢对氧化、挤压、高温(能在60℃下长期耐受,在120℃下能存活20分钟)以及酸碱等极端条件具有极高的抵抗力。 生物活性:简单芽孢杆菌具有广谱的抗菌活性,能产生细菌素,抑制病原菌生长。 应用领域: 农业生产:产生的抗菌物质能防治多种植物病害,与苏云金芽孢杆菌等一起被制成生物肥料和作为生物杀虫剂使用。 食品加工和保鲜:产生的抗菌物质具有广谱杀菌活性,可用于防止食品加工过程中的污染,以及食品发酵过程中的杂菌污染。 工业生产:用于发酵过程,生产高活性、高纯度的淀粉酶、蛋白酶等工业酶。 医学领域:产生的抗菌物质具有广泛的抑菌谱,能杀伤包括耐药菌株在内的多种病原体,用于制备微生态制剂治疗多种疾病。 环保领域:用于处理工业废水和降解环境中的有毒物质,如多环芳烃、石油、有机磷农药等。
金龟子绿僵菌小孢变种是一种天然的昆虫病原真菌,可以感染和杀死蝗虫等昆虫害虫。
泥浆鞘氨醇杆菌(Sphingomonas paucimobilis)是鞘氨醇杆菌属(Sphingomonas)中的一种革兰氏阴性非发酵杆状细菌。以下是关于泥浆鞘氨醇杆菌的一些基本介绍: 生态分布:泥浆鞘氨醇杆菌广泛存在于土壤、水体、植物表面等各种环境中。 分类特征:这类细菌属于α-变形菌门,具有特殊的膜脂结构,细胞表面覆盖有鞘氨醇类脂质,这种结构对其在不同环境中的适应性和附着性起到关键作用。 生理生化特征:泥浆鞘氨醇杆菌含有大量的细胞膜鞘磷脂,这一特点使其在环境微生物学中具有独特的地位。 生态学功能:它们在环境中发挥着多种生态学功能,包括降解和利用各种有机物,成为土壤和水体中重要的生态位占有者。 环境科学应用:泥浆鞘氨醇杆菌的生态学功能为其在环境科学中的应用提供了基础,例如在土壤污染物降解、植物生长促进、水体净化等方面具有潜在应用。 研究进展:泥浆鞘氨醇杆菌的基因组特征已被总结,以期为深入研究其功能及其泛基因组提供理论基础。 潜在应用:由于其石油降解能力,泥浆鞘氨醇杆菌已引起了环境微生物学者的重视,并在环境修复和保护的研究中成为热点。
浅黄色马赛菌有大量细胞色素,这些色素可以帮助它们进行光合作用,将太阳能转化为化学能。
饲料类芽孢杆菌(Paenibacillus属)是一类在饲料工业中有广泛应用的微生物,以下是关于饲料类芽孢杆菌的一些基本信息: 形态特征:饲料类芽孢杆菌的细胞通常呈杆状,革兰氏染色可以是阳性、阴性或可变。它们具有周生鞭毛,可以运动,在膨大胞囊内形成椭圆形的芽孢,且在营养琼脂上不产生可溶性色素。这些微生物可能是兼性厌氧或严格好氧的。 原产地:饲料类芽孢杆菌的原产地为中国。 主要用途:这类芽孢杆菌的主要用途是研究,但它们在实际应用中也展现出了巨大的潜力,尤其是在作为饲料添加剂方面。 生物活性:芽孢杆菌属的成员具有多种生物活性,包括生物固氮、解磷、产生植物激素吲哚-3-乙酸(IAA)以及释放铁载体等。这些特性有助于促进作物生长,并提供针对食草昆虫和植物病原体的保护。 在饲料工业的应用:饲料类芽孢杆菌作为饲料添加剂,可以通过改善动物肠道内的菌群组成、提高消化酶活性和肠道黏膜免疫功能以及抗氧化水平等途径提高营养物质的消化率和饲料的吸收率,从而促进动物健康和生长。
水稻黏液杆菌感染水稻植物后,会导致叶片出现枯黄、液泡状坏死等症状,最终影响水稻的生长和产量。
海红菌是一类生存在深海环境中的微生物,具有独特的生态适应性和生物活性物质的合成能力。以下是对海红菌的一些介绍: 分类学和多样性:海红菌属于红藻门(Rhodophyta)的藻类,种类繁多,包括海带、红藻和裸藻等,全球范围内分布广泛,生态环境多样。 生态学特性:海红菌广泛分布于深海底层,通常在水深1000米以上,对高压、低温等极端环境具有强大的适应能力。 生物活性物质的合成:海红菌以其独特的次级代谢产物而闻名,这些产物包括抗氧化剂、抗菌物质、抗肿瘤物质等。科学家们通过研究其基因组和代谢途径,逐渐揭示了海红菌合成这些生物活性物质的机制。 应用前景:海红菌的生物活性物质在医药和食品工业中有广泛的应用前景。其抗氧化、抗炎和抗肿瘤活性使其成为新型药物和保健品的重要来源。此外,一些海红菌产生的天然色素也对食品工业具有潜在的用途。 深海生态系统中的作用:海红菌在深海生态系统中发挥着重要角色,其研究有助于深入了解深海生态系统的奥秘,并为发现新型生物活性物质和开发具有广泛应用前景的产品提供了新的机遇。
尼阿斯特马赛菌通常定植于人类的喉咙和上呼吸道,对大多数人而言是无害的,但在某些情况下,可能引发感染。
极小海螺菌(Marinospirillum minutulum)是一种在微生物学领域中备受关注的微小生物,以下是关于极小海螺菌的一些基本介绍: 生物学特性:极小海螺菌以其微小的体积和独特的生物学特性而闻名。这些特性使其在医学和地球科学领域具有潜在的应用价值。 形态特征:极小海螺菌是一种革兰氏阴性、需氧、弯曲的杆状细菌,属于海螺菌科。 基因组信息:极小海螺菌的基因组包含4296个蛋白质编码基因、63个tRNA基因和12个rRNA基因,具有圆形染色体,大小为4,764,478 bp,G+C含量为54.7%。 环境适应性:极小海螺菌具有代谢邻苯二甲酸盐的潜力,这是一种新兴污染物,对环境和人类健康有害。菌株SW-3-3的遗传信息表明它能够将邻苯二甲酸酯催化生成琥珀酰辅酶A,进而通过三羧酸(TCA)循环途径进一步降解。 应用潜力:极小海螺菌的发现和研究为生物修复领域提供了新的视角,特别是在塑料污染物的降解方面具有潜在的应用。 菌种资源:极小海螺菌作为一种微生物资源,可在专业的生物资源库中找到,例如华东地区生物资源库。
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