蟑螂埃希氏菌并非真“埃希氏菌”,而是2017年从美洲大蠊肠道里分离出的新种,学名Blattabacterium,却与大肠杆菌同门,于是被昵称为“蟑螂埃希氏菌”。它住在宿主脂肪体细胞内,像随军粮仓,把蟑螂吃剩的尿素、尿酸重新拆成氨,再掺进糖酵解中间物,合成10种必需氨基酸,回赠宿主。没有它,蟑螂只能在高蛋白环境里长大;有了它,哪怕啃纸、啃胶水也能活得肥硕。科学家算过,一只雌蠊若缺菌,若虫期延长一倍,产卵量掉七成。更有趣的是,菌体随卵壳传代,百万年来与蟑螂共谱“垂直家谱”,演化出精简的600kb基因组,几乎丢掉所有外壁合成基因,把防御任务全交给宿主,自己专职“氮回收”。如今,实验室尝试用抗生物质“断菌”,结果蟑螂像泄了气的皮球,说明菌是害虫活力的隐形引擎。小小蟑螂埃希氏菌,用显微镜下的齿轮,托住人类更讨厌昆虫的顽强生命,也为绿色控蟑提供新靶点:若能阻断菌给氮,或许能让厨房少一点深夜惊叫。耐热芽孢芽孢杆菌是微生物世界的“高温铁人”。石桥氏致病杆菌
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(TSA),成分包括胰蛋白胨15.0g、大豆胨5.0g、氯化钠5.0g、琼脂13.0g,蒸馏水1.0L,pH值为7.3±0.2。需氧类型:好氧。应用领域解鸟氨酸柔武氏菌主要用于分类学研究和代谢机制解析。它的16S rRNA基因序列已通过测序确认,并被收录于GenBank数据库。这种菌株是Raoultella属的模式菌株,具有明确的分类学地位。保存方法解鸟氨酸柔武氏菌的保存方法包括-80℃冰箱冻结法和真空冷冻干燥法。冻干粉在4-10℃条件下更长可保存25年。无枝菌酸棒杆菌假普通链孢囊菌属于细菌中的放线菌 ,能够抑制金黄色葡萄球菌的生长,但对大肠杆菌没有作用 。

史氏芽孢杆菌(Bacillus smithii)是芽孢杆菌属中嗜热分支的,标准菌株 JCM 9076 更初从高温堆肥中分离,能在 55 ℃、pH 6.5 条件下旺盛生长,芽孢可耐 100 ℃沸水 2 h,是验证高压灭菌效果的指示菌之一。其细胞壁含特殊脂肪酸,膜脂熔点高,配合小分子热休克蛋白,使核糖体和 DNA 在高温下仍保持构象稳定,赋予菌体“耐热盾牌”。2024 年,中国团队从镉污染稻田筛选到解磷菌株 M2(保藏号 CCTCC M2024167),鉴定为 Bacillus smithii。该菌兼具三重抗逆:耐盐 6 %、耐镉 50 mg·L⁻¹,并能在 pH 4.5–9.0 范围内正常分泌有机酸,将难溶磷酸钙转化为磷,盆栽试验中使玉米根际有效磷提高 42 %,籽粒镉含量下降 35 %,实现“增磷减镉”同步完成。在酶制剂方向,史氏芽孢杆菌是“高温酶工厂”。其胞外碱性淀粉酶更适温度 70 ℃,在洗涤剂、烘焙和酒精浓醪发酵中可省去降温环节,节能 15 %;耐有机溶剂蛋白酶可在 60 ℃、30 % 乙醇环境中保持 80 % 活性,为生物炼制提供新型催化剂。农业应用上,M2 菌株可与秸秆堆肥复配,使堆体温度 24 h 升至 65 ℃,纤维素降解率提高 30 %,堆肥周期缩短 7 d;作为功能性菌剂,每亩随基肥施入 200 g 菌粉,冬小麦越冬前磷吸收量提高 18 %,分蘖数增加 1.2 个,对后期倒伏有明显缓解作用。
解淀粉嗜盐碱球菌(Natronococcus amylolyticus)是一种极端嗜盐碱的古菌,属于嗜盐菌门(Halobacteria)。这种微生物因其在高盐和高碱环境中的生存能力而备受关注,尤其在生物技术和环境科学领域具有重要的应用价值。生物学特性解淀粉嗜盐碱球菌是一种革兰氏阳性、极端嗜盐碱的古菌,通常生活在高盐和高碱的环境中,如盐湖和碱性土壤。这种细菌能够耐受高达30%的盐浓度和pH值高达12的碱性条件,显示出极强的环境适应能力。此外,它还具有分解淀粉的能力,能够将淀粉转化为葡萄糖,这为其在工业应用中提供了潜在价值。培养条件培养基:解淀粉嗜盐碱球菌通常在含有高盐和高碱的培养基中培养,如SDM培养基(Saltwater Defined Medium)。培养温度:37℃左右。需氧类型:兼性厌氧,但更倾向于厌氧条件。主要应用工业应用:解淀粉嗜盐碱球菌因其能够分解淀粉,可被用于淀粉加工行业,特别是在高盐和高碱条件下进行淀粉水解。这种能力使其在工业上具有很大的应用潜力,尤其是在生物燃料和食品加工领域。生物技术研究:这种古菌的独特酶系统和代谢途径使其成为研究生物适应极端环境的模型。科学家们通过对其基因组和代谢途径的研究,探索其在极端环境中的生存机制。这种多功能的特性使其成为农业可持续发展的重要工具,有助于减少化学农药的使用,保护生态环境。

銚子短芽孢杆菌(Brevibacillus choshinensis)是一种具有独特特性和广泛应用前景的微生物。它是一种产芽孢的革兰氏阳性杆菌,这种芽孢的形成使其在极端环境条件下具有很强的耐受性。这种特性使得銚子短芽孢杆菌在微生物学研究中具有重要价值,尤其是在芽孢杆菌属的分类学研究和生理特性研究中。在应用方面,銚子短芽孢杆菌的潜力也逐渐被挖掘。它在石油开采领域表现出色,能够有效降解原油中的高碳链饱和烷烃,降低原油的黏度和含蜡量,从而提高原油的采收率。此外,銚子短芽孢杆菌还可以作为模式菌株用于科研和教学,帮助科学家更好地理解微生物的生理机制。銚子短芽孢杆菌的培养和保存也相对简单。它可以在30℃的温度下,使用营养肉汁琼脂培养基进行培养。其保存方式多样,冻干粉形式的菌种可以在4-10℃的冰箱中保存2年以上,而甘油冻存管则可以在-80℃的超低温冰箱中保存半年以上。总之,銚子短芽孢杆菌不仅在科学研究中具有重要的模式作用,还在工业应用中展现出巨大的潜力。随着研究的深入,它在环境保护、能源开采等领域的应用将更加广。其芽孢可抗紫外、耐干燥,货架期长达24个月,为商品化奠定基础。枝孢
昼夜输送给花生,亩产蛋白因此提升三成,农户少施20公斤尿素,却多收一筐饱满果仁。石桥氏致病杆菌
土地鞘氨醇盒菌(Sphingopyxis terrae)是一种具有重要环境修复潜力的微生物。这种革兰氏阴性、严格好氧的杆状细菌,泛分布于土壤和水体中。其独特的代谢能力使其在降解有机污染物方面表现出色,成为环境科学领域的研究热点。降解能力与环境修复土地鞘氨醇盒菌在降解多种有机污染物方面展现出明显的潜力。例如,一株名为XY的土地鞘氨醇盒菌被发现能够高效降解磷酸异癸基二苯酯(IDP),降解率更高可达92.5%。这种能力使其在处理有机磷阻燃剂污染的水体和土壤方面具有重要的应用价值。此外,土地鞘氨醇盒菌还能降解其他有机污染物,如炔草酯,这表明其在农业废水处理和土壤修复中也有广阔的应用前景。菌株分离与培养土地鞘氨醇盒菌的分离和培养相对容易。它通常在LB培养基上生长,形成乳黄色、不透明、表面光滑的菌落。这种细菌的更适生长温度为30℃,pH值为7.0。这些特性使得土地鞘氨醇盒菌在实验室条件下易于培养和研究,进一步促进了其在环境修复领域的应用。生态系统中的角色除了在环境修复中的应用,土地鞘氨醇盒菌在生态系统中也扮演着重要角色。它参与氮循环和甲烷氧化,有助于维持生态系统的稳定。石桥氏致病杆菌