湖渊盐红菌指的是一种分布在湖渊环境中的盐生微生物,它们可能在高盐度的湖泊、湿地或盐田等地生活。
解硫胺素类芽孢杆菌(Desulfotomaculum)是一类革兰氏阳性的芽孢杆菌,具有以下显著特点和应用: 硫酸盐还原作用:这类细菌以其在硫酸盐还原作用中的关键角色而闻名,能够将硫酸盐还原成硫化氢,参与了地下水和土壤中的硫循环。 芽孢形成能力:解硫胺素类芽孢杆菌具有芽孢形成的能力,这使得它们能够适应生存于极端条件下(如高温、高压)的环境。 生态多样性:这类细菌广泛分布于自然环境中,如沉积物、湖泊、温泉和地下水,它们在不同生态系统中扮演着不同的生态角色。 环境科学研究中的应用:解硫胺素类芽孢杆菌在环境科学研究中发挥着关键作用,有助于了解生态系统中硫的流动和转化过程,并且具有对污染物的生物修复潜力,可以用于减少有害物质在自然环境中的浓度。 微生物学研究中的应用:它们被用作模式生物,以研究芽孢形成、硫酸盐还原途径和其他代谢途径的机制,有助于更深入地理解微生物的生长和生存策略。 形态特征:解硫胺素类芽孢杆菌的形态特征包括革兰氏阳性杆状细胞,具有周生鞭毛,芽孢椭圆形,中生、近中生和亚端生,孢囊稍膨大,严格好氧。
由于醋酸纤维素具有生物降解性、生物相容性和可调节性质,因此它在环保和可持续材料方面具有吸引力。
秃裸间孢囊菌(Intrasporangium calvum)是一种属于放线菌门的细菌。这种细菌的特征是它们没有气丝,基丝直径在0.4—1.2微米之间,并且有分裂成段的趋势。它们在菌丝中间产生孢囊,这些孢囊内的孢囊孢子是不动的。 成熟的孢囊一般呈圆形、卵圆形或柠檬形,直径5—15微米。孢囊在幼时内容物均匀,随后内部菌丝变粗,核材料积累,形成直径1—2微米的圆形或卵圆小体。每个孢囊含有1—20个小体,这些小体在孢囊内呈现布朗氏运动状态,可以被视为孢囊孢子。当孢囊孢子释放后,它们可以在新鲜培养基上萌发,长出1—2个芽管。 孢囊有的在菌丝顶端形成,且不被染脂肪的苏丹黑所染。美蓝染色显示孢囊具有强嗜碱性。通过盐酸加Giemsa核染色可以获得特征性图象。 在肉精蛋白胨琼脂、酵母蛋白胨琼脂上,秃裸间孢囊菌生长良好,尽管生长速度较慢。在28℃下培养1—2天就可以在显微镜下观察到生长;3—5天后肉眼可见。菌落呈圆形,初为微白色,随时间可能变为乳脂白色。 此外,秃裸间孢囊菌在燕麦琼脂、酵母葡糖琼脂、玉米琼脂、小麦粉琼脂上也能生长,但在蔗糖硝酸盐琼脂、葡糖天冬素琼脂等培养基上则不能生长。
一些芦荟微球菌可能具有生物保护潜力,可以帮助芦荟植物抵抗病原体、真菌和其他植物病害。
耐放射奇异球菌(Deinococcus radiodurans,简称DR),是地球上已知物种中最耐电离辐射的生物之一。以下是关于耐放射奇异球菌的一些关键信息: 发现:1956年,由美国科学家Anderson等首次从辐照灭菌后仍然发生变质的肉类罐头中分离出来。 分类:属于极端微生物,具有对电离辐射、紫外线、干燥、强氧化剂和一些化学诱变剂等各种DNA损伤介质的致死和突变效应显示惊人的抗性。 形态特征:菌落呈圆形,直径约在1~2 μm之间,好氧,能产生粉红色色素,不产孢子。 生长特性:最适生长温度是30℃,在37℃时生长速度最快。当温度低于4℃或高于45℃时,细胞停止生长。 细胞壁结构:细胞壁可以划分为一个14-到20-nm 的肽聚糖层和一个未知的分层结构,在电镜下,至少可以分为六层。 辐射抗性:耐放射奇异球菌对γ-射线表现出极强的抗性,存活的最高剂量是15 kGy,是人体细胞耐受力的3000倍,且没有任何产生突变的证据。 DNA修复能力:即使在大剂量γ-射线照射后,染色体基因组产生大量双链断裂,耐放射奇异球菌也能在几十小时之内完全修复。
硫氧化博斯氏菌参与了硫循环过程,将硫化物转化为硫酸盐,进而影响土壤和水体中的硫循环。
黄玫瑰色诺卡氏菌(Nocardia flavorosea)是一种属于Nocardia属的微生物,原产地为中国。这种细菌的革兰氏染色呈阳性,基丝发达且分枝繁茂,横隔常断裂成杆状或球状体。气丝稀少或繁茂,偶尔形成长短不一的孢子链。它们可以是抗酸或部分抗酸的。细胞壁含有meso-二氨基庚二酸,阿拉伯糖和半乳糖。主要的醌为MK-8(H4)和MK-9(H2),MK-8(H4)分子末端两个戊二烯单位成环。 黄玫瑰色诺卡氏菌的主要用途为分类学研究,具体用途为模式菌株。这种细菌在实验室条件下通常用于微生物分类学的研究工作。此外,诺卡氏菌属中的一些种类能够产生类胡萝卜素,使菌落呈现各种颜色,菌落形态多样。黄玫瑰色诺卡氏菌的发现和研究有助于我们更好地理解放线菌的多样性和生态功能。
北京奥托氏菌亚种中的一些菌株已经表现出对多种结核病药物的耐药性,包括常用的抗结核药物,如异烟肼和利福
埃氏巨球形菌(Megasphaera elsdenii)是一种与反刍动物消化系统健康密切相关的微生物。以下是关于埃氏巨球形菌的一些基本介绍: 生理作用:埃氏巨球形菌是反刍动物瘤胃中的主要乳酸利用细菌之一。当反刍动物从粗饲料转为富含淀粉的高能饲料时,该菌能够帮助预防乳酸中毒症,这是一种由于瘤胃内乳酸积累引起的疾病。 代谢特性:埃氏巨球形菌能够将乳酸发酵为丁酸、丙酸、异丁酸、戊酸、二氧化碳和氢气,有时还包括少量的己酸。这种发酵过程有助于提供反刍动物的重要能量来源。 新菌株开发:有研究开发了一种新的埃氏巨球形菌菌株,该菌株即使在糖存在的情况下也能有效地利用乳酸,并且具有抗离子载体的能力、较高的生长速率以及在低pH值下增殖的能力。 应用方法:埃氏巨球形菌可以通过特定的制剂和方法整合到反刍动物饲料中,以预防和治疗乳酸中毒症。 系统分类:埃氏巨球形菌属于巨球型菌属(Megasphaera),该属的细菌通常为球形,直径在0.6~1.0μm之间,有时成对或成链出现。 生长条件:埃氏巨球形菌的生长温度范围为15~40℃,通常在45℃下不会生长。
爱知戈登氏菌在环境修复研究中应用,研究其对有机物降解和土壤恢复的作用,具有重要的环境科学价值。
地中海拟无枝酸菌(Amycolatopsis mediterranei)是一种重要的工业生产菌株,主要用于生产抗分支杆菌感染的一线抗生素——利福霉素。这种菌的基内菌丝无色至浅粉橙色,气丝极稀少,粉白色,并且无可溶性色素。它的孢子丝是直的,孢子柱形,表面光滑。 地中海拟无枝酸菌的基因组由大约10,236,715个碱基组成,是目前已测序的最大的原核微生物基因组之一。基因组中的染色体为环形,显示与糖多孢红霉菌和诺卡氏菌在进化分类上有较近的亲缘关系。基因组中预测到9,228个编码蛋白,与糖多孢红霉菌有较多的直系同源基因。 此外,地中海拟无枝酸菌的基因组结构具有与链霉菌类似的核心区和非核心区,并且发现一个新的"类核心区"嵌合在非核心区中,具有与核心区相似的基因结构特征。在基因组中注释找到了26个与次级代谢产物合成相关的基因簇,其中21个分布在非核心区,但利福霉素合成基因簇位于核心区中。 地中海拟无枝酸菌的生理特性包括缓慢的明胶液化能力,淀粉水解能力因菌株而异,牛奶不凝固、不胨化,硝酸盐还原阳性,纤维素上不生长,不产生黑色素,并且能够利用葡萄糖、阿拉伯糖、木糖、鼠李糖、果糖、蔗糖等。
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