您好,欢迎访问
标签列表 - 上海保藏微生物有限公司
  • 加利福尼亚盐红菌

    波茨坦短芽孢杆菌(Brevibacillus borstelensis)是一种具有独特生物特性的微生物,近年来在多个领域引起了研究者的关注。这种细菌更初是从油层产出水中筛选出来的,因其在石油开采领域的明显应用效果而备受瞩目。石油开采中的应用波茨坦短芽孢杆菌在微生物采油(MEOR)方面表现出色。研究表明,该菌种能够明显降低油水界面张力,从35.38mN/m降至11.71mN/m,降低率高达66.90%。这一特性使其在改善原油流动性方面具有巨大潜力。此外,波茨坦短芽孢杆菌还能改变原油的烷烃组成,增加轻组分含量,降低原油的初始蒸馏温度,从而提高原油的采收率。在实验中,该菌种使原油的采收率提高了3.8...

    发布时间:2025.11.29
  • 节孢霉属

    巴氏生孢八叠球菌(Sporosarcina pasteurii)是一种革兰氏阳性的需氧芽孢杆菌,以其高效的脲酶产生能力而闻名。这种细菌能够分解尿素,产生氨和碳酸根离子,从而提高环境的pH值并诱导碳酸钙沉淀。其细胞壁表面的带电荷大分子能够吸附钙离子,为碳酸钙晶体的形成提供附着位点,进一步促进碳酸钙的沉积。生物特性巴氏生孢八叠球菌的细胞通常呈球状或卵圆形,排列以双球或四联为主,有时也具方形堆状。这种细菌是化能异养菌,严格好氧,在营养琼脂上的细胞为乳酪色到橙色菌落。其更适生长温度为30℃,培养基通常为0907。应用领域土壤修复巴氏生孢八叠球菌在土壤修复中具有重要应用。通过微生物诱导碳酸钙沉淀(MIC...

    发布时间:2025.11.29
  • 玫瑰皮黄链霉菌

    圆孢生孢八叠球菌(Sporosarcina globispora)是一种革兰氏阳性的需氧细菌,因其独特的生物特性和潜在的应用价值而受到关注。生物特性圆孢生孢八叠球菌的细胞形态为球状或近球状,通常以单个或成对形式存在。这种细菌能够形成内生孢子,具有较强的抗逆性,能够在极端环境中生存。其更适生长温度为20-30℃,能够在pH 7.0-8.0的范围内生长。生态分布圆孢生孢八叠球菌泛分布于自然环境中,尤其是在土壤和水体中。这种细菌的耐盐性和耐低温特性使其能够在多种生态环境中生存,包括海洋和淡水环境。与宿主的关系尽管圆孢生孢八叠球菌主要存在于自然环境中,但其与宿主的相互作用仍需进一步研究。目前的研究主要...

    发布时间:2025.11.29
  • 怪奇青霉

    氯酚节杆菌(Arthrobacter chlorophenolicus)是一种革兰氏阳性细菌,因其在降解环境污染物方面的独特能力而备受关注。这种细菌属于节杆菌属(Arthrobacter),泛存在于土壤、水体和沉积物等环境中。其强大的降解能力使其在环境修复和生物技术领域具有重要的应用价值。特殊的生物特性氯酚节杆菌具有多种酶系统,能够高效降解多种氯酚类化合物,如五氯酚(PCP)和四氯酚(TCP)。这些化合物是常见的环境污染物,通常来源于农药、木材防腐剂和工业废水。氯酚节杆菌通过其独特的代谢途径,将这些有害物质转化为无害的代谢产物,从而减轻环境污染。这种能力使它在生物修复领域备受关注。在环境修复中...

    发布时间:2025.11.29
  • 双孢蘑菇

    食酸戴尔福特菌(Delftia acidovorans)是一种革兰氏阴性菌,因其独特的生物特性而备受关注。这种细菌不仅能够从溶液中提取黄金,还在环境治理领域展现出巨大的应用价值。特殊的生物特性食酸戴尔福特菌更引人注目的特性是其“点水成金”的能力。2013年,加拿大麦克马斯特大学的研究团队发现,这种细菌能够分泌一种名为delftibactin的代谢物,这种物质可以在数秒内将水溶性的金离子(Au³⁺)还原为金单质(Au⁰),形成直径为5-25纳米的金球簇。这一过程不仅是细菌对抗水溶金毒性的自我保护机制,也为生物冶金技术提供了新的思路。应用领域除了“点水成金”的特性,食酸戴尔福特菌在环境治理方面...

    发布时间:2025.11.28
  • 南方青霉

    解鸟氨酸柔武氏菌(Raoultella ornithinolytica)是一种革兰氏阴性、兼性厌氧的肠杆菌科细菌,因其独特的代谢特性和潜在应用价值而受到关注。这种细菌更早由Sakazaki等人从日本的人类尿液样本中分离出来,后被重新分类到柔武氏菌属(Raoultella)。生物学特性解鸟氨酸柔武氏菌为短杆状,具有周生鞭毛,运动性良好。它的菌落直径为0.5-1mm,呈圆形、边缘整齐、不透明,正面灰白色,中间凸起,表面光滑。在伊红美蓝琼脂(EMB)培养基上,该菌可形成西瓜红色、圆形、边缘整齐的菌落。该菌在双倍乳糖胆盐培养基中44.5℃培养时不生长。培养条件培养温度:30℃。培养基:胰蛋白胨大豆琼脂...

    发布时间:2025.11.28
  • 需土微杆菌

    苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是一种泛存在于土壤、水和植物表面的革兰氏阳性细菌。它以其独特的杀虫特性,在农业和环保领域备受关注。这种细菌在生长过程中会形成芽孢和伴孢晶体,其中伴孢晶体含有的δ-内(Cry蛋白)是其杀虫的关键。杀虫机制苏云金芽孢杆菌的杀虫机制非常独特且高效。当害虫取食含有Bt的植物或制剂后,其肠道中的碱性环境会启动Cry蛋白,这些蛋白与害虫肠道上皮细胞的特异性受体结合,破坏肠道屏障,导致害虫停止取食,更终因饥饿或败血症死亡。这种杀虫方式具有高度的特异性,主要针对鳞翅目(如棉铃虫、菜青虫)、鞘翅目(如甲虫)和双翅目(如蚊、蝇)等害虫,而对人...

    发布时间:2025.11.28
  • 积磷小月菌

    维涅兰德固氮菌(Azotobacter vinelandii)是一种革兰氏阴性的好氧自生固氮菌,属于固氮菌科。这种细菌以其独特的固氮能力和氧保护机制,在农业、工业和环境科学中展现出巨大的应用价值。微生物特性维涅兰德固氮菌是一种多形态杆状细菌,直径约2-4微米。它具有高呼吸速率,能够通过快速消耗氧气来保护对氧敏感的固氮酶。此外,该菌还能形成厚壁的孢囊,以抵抗干旱等逆境。其固氮酶复合体由钼铁蛋白和铁蛋白组成,每固定1分子氮气需消耗20-30分子ATP。固氮机制维涅兰德固氮菌的固氮机制包括呼吸保护、构象保护和荚膜屏障。呼吸保护通过高代谢率快速消耗细胞内氧气;构象保护则通过固氮酶与伴侣蛋白结合减少氧损...

    发布时间:2025.11.28
  • 黄色革兰氏菌

    卡拉季喜盐芽孢杆菌(Halobacillus karajensis)是一种革兰氏阳性、中等嗜盐的芽孢杆菌,泛分布于高盐环境,如盐湖和盐渍土中。这种细菌因其独特的生态适应性和潜在的生物技术应用价值而受到关注。生物特性卡拉季喜盐芽孢杆菌的细胞呈杆状或球状到卵圆形,胞内产生芽孢,以周生鞭毛运动。其细胞壁含有鸟氨酸-D-天冬氨酸型的肽聚糖,芽孢可抗75℃10分钟以上。这种细菌是严格好氧的化能异养菌,接触酶和氧化酶皆阳性。此外,它还具有DNase和蛋白酶(明胶液化)活性,但无脲酶、卵磷脂酶、苯丙氨酸脱氨酶和精氨酸双水解酶。生态适应性卡拉季喜盐芽孢杆菌具有强大的耐盐能力,能够在高盐度环境中生长。其更适生长...

    发布时间:2025.11.28
  • 大肥菇

    拜氏梭菌(Clostridium beijerinckii)是一种厌氧、杆状、产芽孢的革兰氏阳性细菌,具有广泛的应用前景。它在工业发酵、肠道健康和环境保护等多个领域都展现出重要的价值。生物特性拜氏梭菌是一种兼性厌氧菌,生长温度宽泛,通常在37℃左右生长良好。它能够利用多种底物进行发酵,且对木质纤维素水解物中的抑制剂具有较高的耐受性。这种细菌的芽孢结构使其在极端环境中具有很强的生存能力,这在工业应用中尤为重要。工业应用拜氏梭菌在工业发酵中主要用于生产丁醇和丁酸。丁醇是一种重要的工业溶剂,而丁酸则在食品和饲料工业中具有重要应用。研究表明,通过优化培养条件,拜氏梭菌的丁酸产量可以显著提高。例如,拜氏...

    发布时间:2025.11.28
  • 皱曲毛壳

    巴氏生孢八叠球菌(Sporosarcina pasteurii)是一种革兰氏阳性的需氧芽孢杆菌,以其高效的脲酶产生能力而闻名。这种细菌能够分解尿素,产生氨和碳酸根离子,从而提高环境的pH值并诱导碳酸钙沉淀。其细胞壁表面的带电荷大分子能够吸附钙离子,为碳酸钙晶体的形成提供附着位点,进一步促进碳酸钙的沉积。生物特性巴氏生孢八叠球菌的细胞通常呈球状或卵圆形,排列以双球或四联为主,有时也具方形堆状。这种细菌是化能异养菌,严格好氧,在营养琼脂上的细胞为乳酪色到橙色菌落。其更适生长温度为30℃,培养基通常为0907。应用领域土壤修复巴氏生孢八叠球菌在土壤修复中具有重要应用。通过微生物诱导碳酸钙沉淀(MIC...

    发布时间:2025.11.28
  • 灰树花孔菌

    硬结节杆菌(Arthrobacter scleromae)是一种革兰氏阳性的细菌,属于节杆菌属(Arthrobacter),以其独特的生物特性和生态分布而受到关注。生物特性硬结节杆菌的细胞形态为短杆状,多聚排列,无芽孢,无荚膜。其菌落呈圆形,表面光滑湿润,颜色为白色。这种细菌为异养型生物,生长过程中需要氧气,不需光照。它具有过氧化氢酶活性,不运动,不形成孢子。硬结节杆菌的生长温度范围为15-37℃,更适生长温度为25-30℃,pH值适应范围为6.0-9.0,更适pH值为7.0。生态分布硬结节杆菌泛分布于土壤中,尤其是在北极等寒冷地区。这种细菌的耐低温特性使其能够在极端环境中生存,展现出良好的生...

    发布时间:2025.11.28
  • Roseivivax lentus

    嗜芳烃新鞘氨醇菌(Novosphingobium aromaticivorans)是一种革兰氏阴性的杆状细菌,属于新鞘氨醇菌属(Novosphingobium)。这种细菌以其强大的代谢能力和对多种有机污染物的降解能力而受到泛关注。基本特征嗜芳烃新鞘氨醇菌具有多样化的代谢途径,能够降解多种有机物,包括芳香烃、多聚物和有机酸。这种细菌泛分布于土壤、水体和植物根际等生态系统中,表现出对生物膜形成的抵抗能力,并且能够生存于多种极端环境条件下,如高温、低温、高压和高盐浓度等。环境分布嗜芳烃新鞘氨醇菌在多种环境中都能生存,包括淡水、海水和土壤。其生态适应性使其能够在不同的环境条件下发挥作用,尤其是在污染环...

    发布时间:2025.11.27
  • 赖氨酸芽胞杆菌属

    氯酚节杆菌(Arthrobacter chlorophenolicus)是一种革兰氏阳性细菌,因其在降解环境污染物方面的独特能力而备受关注。这种细菌属于节杆菌属(Arthrobacter),泛存在于土壤、水体和沉积物等环境中。其强大的降解能力使其在环境修复和生物技术领域具有重要的应用价值。特殊的生物特性氯酚节杆菌具有多种酶系统,能够高效降解多种氯酚类化合物,如五氯酚(PCP)和四氯酚(TCP)。这些化合物是常见的环境污染物,通常来源于农药、木材防腐剂和工业废水。氯酚节杆菌通过其独特的代谢途径,将这些有害物质转化为无害的代谢产物,从而减轻环境污染。这种能力使它在生物修复领域备受关注。在环境修复中...

    发布时间:2025.11.27
  • 栗色链霉菌

    冥河新鞘氨醇菌(Novosphingobium stygium)是一种革兰氏阴性、无孢子形成的细菌,属于鞘氨醇菌属(Novosphingobium)。这种细菌以其独特的代谢能力和在环境治理中的应用潜力而备受关注。生物学特性冥河新鞘氨醇菌是一种革兰氏阴性菌,无孢子,具有单侧生极性鞭毛,能够运动,通常呈现黄色。这种细菌专性需氧,能够产生过氧化氢酶,具有分解多种有机物的能力。培养与保存培养条件:冥河新鞘氨醇菌通常在R2A培养基中培养,培养温度为30℃。保存方法:斜面、穿刺菌和冻干粉应在4-10℃保存,甘油菌在-80℃保存。应用领域环境治理:冥河新鞘氨醇菌具有降解多种有机污染物的能力,包括多环芳烃和微...

    发布时间:2025.11.27
  • 地下新鞘氨醇菌

    波茨坦短芽孢杆菌(Brevibacillus borstelensis)是一种具有独特生物特性的微生物,近年来在多个领域引起了研究者的关注。这种细菌更初是从油层产出水中筛选出来的,因其在石油开采领域的明显应用效果而备受瞩目。石油开采中的应用波茨坦短芽孢杆菌在微生物采油(MEOR)方面表现出色。研究表明,该菌种能够明显降低油水界面张力,从35.38mN/m降至11.71mN/m,降低率高达66.90%。这一特性使其在改善原油流动性方面具有巨大潜力。此外,波茨坦短芽孢杆菌还能改变原油的烷烃组成,增加轻组分含量,降低原油的初始蒸馏温度,从而提高原油的采收率。在实验中,该菌种使原油的采收率提高了3.8...

    发布时间:2025.11.27
  • 库尔勒海洋杆菌

    苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis,简称Bt)是一种泛存在于土壤、水和植物表面的革兰氏阳性细菌。它以其独特的杀虫特性,在农业和环保领域备受关注。这种细菌在生长过程中会形成芽孢和伴孢晶体,其中伴孢晶体含有的δ-内(Cry蛋白)是其杀虫的关键。杀虫机制苏云金芽孢杆菌的杀虫机制非常独特且高效。当害虫取食含有Bt的植物或制剂后,其肠道中的碱性环境会启动Cry蛋白,这些蛋白与害虫肠道上皮细胞的特异性受体结合,破坏肠道屏障,导致害虫停止取食,更终因饥饿或败血症死亡。这种杀虫方式具有高度的特异性,主要针对鳞翅目(如棉铃虫、菜青虫)、鞘翅目(如甲虫)和双翅目(如蚊、蝇)等害虫,而对人...

    发布时间:2025.11.27
  • 青蓝科奇氏游动菌远青亚种

    嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌(Geobacillus stearothermophilus),又称嗜热脂肪芽孢杆菌,是一种革兰氏阳性、好氧或兼性厌氧的芽孢杆菌。它以其在高温和高脂肪环境中的良好生存能力而闻名,广泛应用于工业、环境科学和生物技术领域。微生物特性嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌是一种耐高温的细菌,更适生长温度为55-60℃,能够在高达70℃的环境中生存。它能够在高脂肪和高盐环境中生长,这使其在极端环境中具有很强的适应能力。这种细菌能够形成耐高温、耐干燥的芽孢,芽孢的耐热性使其在食品加工和医疗灭菌中具有重要应用价值。工业应用嗜热嗜脂肪地芽孢杆菌在工业生产中具有重要应用,尤其是在食品加工和生物发酵领域。它...

    发布时间:2025.11.27
  • 赛维瓦尔假单胞菌

    食明胶深海菌(Thalassobius gelatinovorus)是一种革兰氏阴性的海洋细菌,因其独特的生态适应性和生物特性而受到关注。生物特性食明胶深海菌是一种严格好氧的化能异养菌,具有轻微嗜盐性。其菌落呈圆形,淡黄色不透明,表面光滑,粒状隆起,边缘规则,无晕环。这种细菌能够液化明胶,产生硫化氢,形成吲哚,不能还原硝酸盐为亚硝酸盐。生态分布食明胶深海菌更初从德国基尔峡湾的海水中分离出来。它泛分布于海洋环境中,尤其是在深海沉积物中。这种细菌的分布表明其对海洋生态系统中的物质循环和生物量的初步生产具有重要作用。应用领域食明胶深海菌的主要用途是作为模式菌株用于科研。其独特的生物特性和生态适应性使...

    发布时间:2025.11.27
  • 鲜黄诺卡氏菌

    盐渍喜盐芽孢杆菌(Halobacillus salinus)是一种革兰氏阳性的中度嗜盐菌,泛分布于高盐环境,如盐湖、盐田和海岸沉积物中。这种细菌因其独特的耐盐机制和在生物技术领域的应用潜力而受到关注。耐盐机制盐渍喜盐芽孢杆菌具有强大的耐盐能力,能够在高达25%的盐浓度下生长。其耐盐机制主要包括调节细胞内的离子平衡和合成特定的耐盐蛋白。例如,达坂喜盐芽孢杆菌D-8~T在25%盐浓度环境下展现出700余种蛋白质表达特征,这些蛋白质有助于维持细胞在高盐环境中的稳态。生物技术应用有机污染物降解盐渍喜盐芽孢杆菌能够降解多种有机污染物,如石油烃和多环芳烃(PAHs),这使其在环境修复中具有重要应用价值。例...

    发布时间:2025.11.26
  • 无色杆菌属

    钻特省芽孢杆菌(Bacillus drentensis)是一种具有独特特性和广泛应用前景的芽孢杆菌属微生物。它原产于中国,菌体呈杆状,革兰氏阳性,菌落呈红色,湿润,圆形,隆起,不透明,边缘整齐,质地粘稠。这种细菌好氧,更适生长温度为30℃,更适pH值为7.0。特性与应用钻特省芽孢杆菌具有多种生物学特性,使其在多个领域具有应用潜力。它能够产生多种酶,如纤维素酶、蛋白酶和淀粉酶,这使得它在生物降解和发酵过程中表现出色。此外,钻特省芽孢杆菌还具有特性,能够抑制有害微生物的生长,这使其在农业和环境保护中具有重要应用价值。在农业领域,钻特省芽孢杆菌可以作为生物农药的重要来源,具有天然的杀虫活性。它还能促...

    发布时间:2025.11.26
  • 戴尔福特菌属

    藤黄微球菌(Micrococcus luteus)是一种革兰氏阳性的球菌,泛分布于自然环境中,包括土壤、水体、灰尘以及动植物的表面。这种细菌因其独特的生物特性,在科研、工业、环境治理以及医学等多个领域展现出重要的应用价值。生物特性藤黄微球菌的菌体较大,通常单个存在或成双、四联排列,有时也呈不规则团簇状。在血琼脂平板上,其菌落小于葡萄球菌,呈圆形、凸起、光滑、不透明的黄色菌落。这种细菌触酶试验阳性,不分解葡萄糖,氧化酶和6.5% NaCl试验均为阳性。它是一种专性好氧菌,不运动。应用领域环境治理藤黄微球菌在环境治理方面具有明显潜力。研究表明,它能够降解硝基苯和吡啶甲酸等有机污染物,可用于处理相关...

    发布时间:2025.11.26
  • 柠檬假交替单胞菌

    在微生物的世界里,坚强芽孢杆菌(Bacillus firmus)以其良好的生存能力和独特的生物学特性脱颖而出。这种细菌不仅在极端环境中展现出顽强的生命力,还在多个领域展现出巨大的应用潜力,成为科学家们研究的热点。微生物界的“生存强者”坚强芽孢杆菌属于芽孢杆菌属,是一种革兰氏阳性细菌。它的名字来源于其强大的生存能力,能够在极端环境下形成芽孢,从而抵御高温、干燥、辐射和化学物质等不利因素。这种芽孢结构使得坚强芽孢杆菌能够在极端环境中长期存活,甚至在太空环境中也能保持活性。广的生态分布坚强芽孢杆菌广分布于土壤、水体和植物根际等环境中。它在自然生态系统中扮演着重要角色,参与有机物的分解和养分循环。其强...

    发布时间:2025.11.26
  • 树干毕赤酵母

    食明胶深海菌(Thalassobius gelatinovorus)是一种革兰氏阴性的海洋细菌,因其独特的生态适应性和生物特性而受到关注。生物特性食明胶深海菌是一种严格好氧的化能异养菌,具有轻微嗜盐性。其菌落呈圆形,淡黄色不透明,表面光滑,粒状隆起,边缘规则,无晕环。这种细菌能够液化明胶,产生硫化氢,形成吲哚,不能还原硝酸盐为亚硝酸盐。生态分布食明胶深海菌更初从德国基尔峡湾的海水中分离出来。它泛分布于海洋环境中,尤其是在深海沉积物中。这种细菌的分布表明其对海洋生态系统中的物质循环和生物量的初步生产具有重要作用。应用领域食明胶深海菌的主要用途是作为模式菌株用于科研。其独特的生物特性和生态适应性使...

    发布时间:2025.11.26
  • 距圆毛霉

    怪味藤黄色单胞菌(Luteimonas mephitis)是一种革兰氏阴性菌,属于Luteimonas属。这种微生物因其独特的生态特征和生物学特性而受到科学界的泛关注。生物特性怪味藤黄色单胞菌的菌落颜色为浅橙色,透明,表面光滑湿润,边缘规则,无晕环,菌落型态小,圆,无凸起。其生理特性与模式菌株Luteimonas mephitis B1953/27.1(T) AJ012228的相似性为98.93%。这种细菌能够在柴油和原油中生长,显示出其对有机污染物的潜在降解能力。生态分布怪味藤黄色单胞菌的原产地为加勒比海,但在中国也有分离得到的记录。其独特的生态特征使其在有机物分解、氮循环和生态平衡中可能发...

    发布时间:2025.11.26
  • 边缘假单胞菌苜蓿致病变种

    藤黄色农霉菌(Agromycesluteolus)是一种革兰氏阳性细菌,属于放线菌门。这种微生物因其在土壤生态系统中的重要作用而受到泛关注。它的菌体通常呈弯曲或直杆状,不形成芽孢,常见于土壤和植物根际环境中。生物特性形态特征:藤黄色农霉菌是一种革兰氏阳性球菌,菌体弯或直杆状。生长条件:其适宜生长温度为28℃左右,常用培养基为PYG培养基,其中包含蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖和琼脂。代谢特性:这种细菌能够参与有机物的降解和营养物质的循环,对土壤健康有重要意义。应用领域农业研究:藤黄色农霉菌常被用于农业微生物学研究,以探索其对植物生长和土壤肥力的影响。生物防治:一些研究表明,这种细菌具有拮抗其他病原...

    发布时间:2025.11.26
  • 抗金属伯克霍尔德氏菌

    维涅兰德固氮菌(Azotobacter vinelandii)是一种革兰氏阴性的好氧自生固氮菌,属于固氮菌科。这种细菌以其独特的固氮能力和氧保护机制,在农业、工业和环境科学中展现出巨大的应用价值。微生物特性维涅兰德固氮菌是一种多形态杆状细菌,直径约2-4微米。它具有高呼吸速率,能够通过快速消耗氧气来保护对氧敏感的固氮酶。此外,该菌还能形成厚壁的孢囊,以抵抗干旱等逆境。其固氮酶复合体由钼铁蛋白和铁蛋白组成,每固定1分子氮气需消耗20-30分子ATP。固氮机制维涅兰德固氮菌的固氮机制包括呼吸保护、构象保护和荚膜屏障。呼吸保护通过高代谢率快速消耗细胞内氧气;构象保护则通过固氮酶与伴侣蛋白结合减少氧损...

    发布时间:2025.11.26
  • 异常毕赤酵母

    在微生物的世界里,木糖氧化无色杆菌(Achromobacter xylosoxidans)是一种极为特殊的菌种。它是一种革兰氏阴性非发酵菌,泛存在于土壤、水体以及植物根际等多种自然环境中。这种细菌因其独特的代谢能力和潜在的应用价值,正逐渐成为科学研究的热点。木糖氧化无色杆菌更明显的特性之一是其强大的氧化能力。它能够利用多种碳水化合物作为能量来源,其中包括木糖、葡萄糖、果糖等。这种能力使其能够在复杂的环境中生存并发挥重要作用。例如,在土壤生态系统中,木糖氧化无色杆菌可以通过分解有机物,促进土壤中养分的循环,从而改善土壤的肥力和结构。除了在土壤生态系统中的作用外,木糖氧化无色杆菌还因其在环境修复方...

    发布时间:2025.11.26
  • 居土节杆菌

    维涅兰德固氮菌(Azotobacter vinelandii)是一种革兰氏阴性的好氧自生固氮菌,属于固氮菌科。这种细菌以其独特的固氮能力和氧保护机制,在农业、工业和环境科学中展现出巨大的应用价值。微生物特性维涅兰德固氮菌是一种多形态杆状细菌,直径约2-4微米。它具有高呼吸速率,能够通过快速消耗氧气来保护对氧敏感的固氮酶。此外,该菌还能形成厚壁的孢囊,以抵抗干旱等逆境。其固氮酶复合体由钼铁蛋白和铁蛋白组成,每固定1分子氮气需消耗20-30分子ATP。固氮机制维涅兰德固氮菌的固氮机制包括呼吸保护、构象保护和荚膜屏障。呼吸保护通过高代谢率快速消耗细胞内氧气;构象保护则通过固氮酶与伴侣蛋白结合减少氧损...

    发布时间:2025.11.25
  • 尖顶盐红菌

    氯酚节杆菌(Arthrobacter chlorophenolicus)是一种革兰氏阳性细菌,因其在降解环境污染物方面的独特能力而备受关注。这种细菌属于节杆菌属(Arthrobacter),泛存在于土壤、水体和沉积物等环境中。其强大的降解能力使其在环境修复和生物技术领域具有重要的应用价值。特殊的生物特性氯酚节杆菌具有多种酶系统,能够高效降解多种氯酚类化合物,如五氯酚(PCP)和四氯酚(TCP)。这些化合物是常见的环境污染物,通常来源于农药、木材防腐剂和工业废水。氯酚节杆菌通过其独特的代谢途径,将这些有害物质转化为无害的代谢产物,从而减轻环境污染。这种能力使它在生物修复领域备受关注。在环境修复中...

    发布时间:2025.11.25
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 50