企业商机
生物资源基本参数
  • 品牌
  • 上海保藏生物技术中心
  • 类型
  • 微生物菌种,蛋白质
  • 纯度级别
  • 生物试剂级别
  • 产品性状
  • 固态粉末,斜面或者甘油菌
  • 用途
  • 只能用于做科研
  • 包装规格
  • 0.02
  • 贮存方法
  • ;冷藏或者冷冻
  • 产地
  • 上海
  • 厂家
  • 上海保藏生物技术中心
  • 颜色
  • 冻干粉
生物资源企业商机

新疆黄杆菌具有较强的耐受性和适应性,能够在极端环境中存活并繁殖。其在土壤中的分布和生态功能使其成为土壤微生物学研究中的重要对象。研究人员发现新疆黄杆菌对土壤中的有机物分解和养分循环有着重要的作用,对土壤健康和农业生产具有积极意义。在生物工程领域,新疆黄杆菌作为一种重要的生物工程载体和研究模型,在基因工程、蛋白表达和酶类产物的生产中发挥着重要作用。其具有较强的代谢能力和产酶能力,为其在生物医学和生物工业领域的应用提供了理论基础和技术支持。在环境科学领域,新疆黄杆菌在污染物降解和生物修复中具有重要作用。其对有机物和重金属的降解能力,为其在水体和土壤污染治理中提供了新的思路和技术支持。新疆黄杆菌作为一种重要的微生物资源,在土壤生态学、生物工程、医学和环境科学等领域具有广泛的应用前景。未来的研究将进一步深入探索其功能特点和应用价值,为新疆黄杆菌相关研究和应用的发展提供新的契机和可能性。酒窖片球菌在适宜条件下,分裂以直二个方向形成四联,虽有时也可出现成对排列,单个细胞罕见,不形成链状。埃德尔链霉菌

生物资源

反刍月形单胞菌(Prevotellaruminicola)是一种存在于反刍动物消化道内的革兰氏阴性厌氧菌。它属于反刍亚门下的Prevotella属,是反刍动物消化系统中微生物群落中的重要成员之一。反刍月形单胞菌反刍亚种在反刍动物的消化过程中发挥着重要的功能,参与了纤维素和淀粉等复杂多糖的降解,为反刍动物的营养吸收提供重要的支持。反刍月形单胞菌反刍亚种在形态上呈杆状或梭形,具有双端圆形或略扁平的细胞形态。其菌体大小约为0.3至0.6微米,具有一定的运动能力。作为一种厌氧菌,反刍月形单胞菌反刍亚种具有良好的耐受性和适应性,能够在反刍动物瘤胃等复杂的微生物环境中生存和繁殖。反刍月形单胞菌反刍亚种在反刍动物消化系统中的功能主要包括纤维素降解、挥发性脂肪酸生成以及氮循环等过程。其产生的纤维素酶和淀粉酶能够有效降解植物纤维素和淀粉等多糖,使其转化为反刍动物能够消化吸收的简单糖类和有机酸。同时,反刍月形单胞菌反刍亚种还参与了反刍动物瘤胃中的氮循环过程,调节氨基酸代谢和蛋白质降解等关键生物学过程。黄淮海慢生根瘤菌地下新鞘氨醇菌革兰氏阴性菌,无孢子,以单侧生极性鞭毛运动,多呈黄色,专性需氧且能产生过氧化氢酶。

埃德尔链霉菌,生物资源

"麦氏游动微菌"(Mycoplasmagallisepticum)是一种细菌,属于支原体类细菌的一员。这种细菌通常与家禽(特别是鸡)的呼吸系统有关,因此也被称为鸡农杆菌。麦氏游动微菌是禽类中一种常见的致病菌。这种细菌可以引起鸡类的呼吸系统疾病,导致鸡冠状炎(infectioussinusitis)和其他呼吸道问题。通常通过直接接触或通过呼吸道传播,因此在家禽场和养殖业中需要采取控制措施以减少的传播。麦氏游动微菌是一种较小的细菌,其细胞壁缺乏,因此它们通常需要依赖宿主细胞来生存。这使得它们对抗素的选择性比其他细菌更有挑战性。麦氏游动微菌与家禽健康和禽类工业的管理密切相关,因此研究和控制该细菌的方法一直是一个重要的议题。

离心不黏柄菌在科研、生物工程、环境修复和食品工业等领域都具有重要意义。它们在生物技术中被利用于多种应用,包括酶的生产、生物降解、生物防治等。具体应用方面,离心不黏柄菌可以用于:1.**酶的生产**:离心不黏柄菌可以产生多种酶,如脱氧核糖核酸酶、蛋白酶等,有助于生物工程领域的酶制剂生产。2.**环境修复**:这类细菌对废水、有机污染物等有降解能力,可用于环境污染物的生物修复和治理。3.**食品工业**:离心不黏柄菌有些菌株可用于发酵,产生食品添加剂、保鲜剂。4.**药物开发**:研究该菌种可能为药物开发和生物制药领域提供新的研究方向。总的来说,离心不黏柄菌的多样的酶系统和适应能力使得它在多个领域中有着潜在的重要应用价值。因此,保护和利用生物资源成为我们面临的重要课题。

埃德尔链霉菌,生物资源

泊库岛食烷菌是一种存在于深海热液喷口周围泊库岛海域的微生物。它属于嗜热菌的一种,具有独特的生态适应能力和生物化学特性。泊库岛食烷菌以烷烃类化合物为主要能源来源,通过氧化这些有机物质来获得生存所需的能量。其在生态系统中发挥着重要的循环功能。烷烃氧化作用:泊库岛食烷菌能够利用烷烃类化合物作为碳源和能源,通过烷烃氧化作用将这些有机物氧化为二氧化碳和水,释放能量维持生长和代谢活动。这一过程不仅促进了有机物质的循环利用,也参与了深海生态系统中的能量流动和物质循环。生态系统稳定性维持:泊库岛食烷菌在深海热液喷口周围的生态系统中扮演着关键角色。它们通过对烷烃类有机物质的氧化作用,参与了深海热液生态系统中的能量转换和物质循环,保持了生态系统的稳定性和平衡性。同时,它们也为其他生物提供了重要的有机物质来源。生物地球化学循环参与:泊库岛食烷菌参与了深海热液生态系统中的生物地球化学循环过程。通过其烷烃氧化作用,将有机碳转化为无机碳,参与了碳的循环过程,对于维持深海生态系统的碳平衡具有重要意义。此外,它们的活动也对硫、氮等元素的循环过程产生影响,参与了深海生态系统的多元循环过程。高地芽孢杆菌杆状,多聚排列,G+,有芽孢,异养,好氧,不需光照。思茅德克斯酵母

波茨坦短芽孢杆菌是Brevibacillus属的微生物,原产地为中国。埃德尔链霉菌

米氏需盐杆菌(Halomonasmaura)以及其他嗜盐细菌如何适应高盐度环境主要涉及以下几个关键适应性策略:1.调节细胞内盐浓度:这些细菌可以通过积累或排出盐分来调节其细胞内盐浓度。通常,它们积累有机溶质,如孢氨酸或脯氨酸,以帮助维持细胞内的水分平衡。这有助于抵抗高盐环境对细胞的渗透压影响。2.保持细胞膜的完整性:高盐环境可能对细胞膜构成威胁,因为它可以导致脱水和膜蛋白的变性。为了抵抗这些影响,这些细菌通常拥有特殊的膜脂质,如双层膜脂质,以增加膜的稳定性。3.适应性代谢途径:嗜盐细菌通常拥有适应高盐度条件下的代谢途径。这些途径可以帮助它们在高盐环境中产生能源和合成所需的有机化合物。一些嗜盐细菌还可以利用高盐环境中的特殊盐分,如氯化钠,来进行能源生成。4.蛋白质修饰:有些嗜盐细菌可以通过翻译后修饰蛋白质,如膦酸化,以增强蛋白质的稳定性和活性。这可以帮助它们在高盐环境中保持正常的代谢和细胞功能。总的来说,这些适应性策略使嗜盐细菌能够在高盐度环境中生存,同时维持其细胞结构和功能。这些策略有助于保护细胞免受高盐度环境带来的应力和负面影响。埃德尔链霉菌

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