脱硫戈登氏菌(Gordoniasp.)是一类具有生物脱硫能力的微生物,它们属于Gordonia属。这类微生物在生物脱硫领域具有重要的应用价值,尤其是在石油工业中,因为它们能够将原油中的有机硫化合物转化为硫化氢,从而降低原油的硫含量3031。脱硫戈登氏菌的细胞形态通常为短杆状或球形,不运动,革兰氏阳性。在特定的培养基上,如葡萄糖酵母膏琼脂或蛋黄琼脂,它们可以呈现褐色、粉红色或橙红色31。这类细菌的细胞壁中含有meso-二氨基庚二酸,肽聚糖的多聚糖部分常常含有N-羟乙酰残基,而它们的优势醌为MK-9(H2)31。在实际应用中,脱硫戈登氏菌通过特定的代谢途径,如"4S途径",能够有效地代谢二苯并噻吩(CX-DBT)等有机硫化合物34。这种能力使得脱硫戈登氏菌在石油生物脱硫技术的开发中具有潜在的应用前景。此外,通过优化发酵条件,可以强化这些菌株的生长和脱硫能力,进一步提高脱硫效率34。脱硫戈登氏菌的筛选和应用研究正在不断深入,它们在环境治理和能源领域展现出巨大的潜力。通过利用这些微生物的生物脱硫能力,可以为石油精炼过程中硫的去除提供一种更为环保和经济的解决方案。
白色异库茨涅尔氏菌(Allokutzneriaalbata)是一种革兰氏阳性细菌,属于Allokutzneria属。这种微生物的原产地为菲律宾,并且已经被确认为模式菌株。在形态特征上,白色异库茨涅尔氏菌不产生分枝菌酸,其孢子囊状体包含菌丝,但不包含孢子,并能够产生气生孢子链。此外,这种细菌的基丝在一定程度上会发生断裂,细胞壁中的二氨基酸为二氨基庚二酸,主要的醌为MK-9(H4)。白色异库茨涅尔氏菌的主要价值在于分类学研究,并且具有实际应用价值,因为它能够产生cycloviracinsB1和B2,这两种化合物具有抗单纯疱疹病毒的活性。这种细菌的培养温度通常为28℃,并且分离自土壤。在生物技术领域,白色异库茨涅尔氏菌的这些特性使其成为一种有潜力的微生物资源,可以用于开发新的物质或其他生物活性物质。厌糖盐土生古菌橙色小单孢菌的菌丝体纤细,直径大约在0.3~0.6微米之间。它们主要形成营养菌丝(基质菌丝)。

大豆拟茎点霉(Phomopsislongicolla)是一种隶属于拟茎点霉属(Phomopsis)的菌种,原产地为中国。这种微生物主要作为植物病原,可以引起大豆拟茎点种腐病,这是一种对大豆作物造成严重危害的病害。大豆拟茎点霉的分生孢子器隐藏在斑点中,器壁较厚,革质,而且分生孢子器近球形,包含有两种类型的分生孢子:α型和β型。α型分生孢子的尺寸大约为6-11μm长,2-3.5μm宽,而β型分生孢子则较大,尺寸约为21-27μm长,1.5-2.5μm宽,两端略尖,各自含有一个油球。大豆拟茎点霉的主要用途包括研究和教学,尤其是在植物病理学和植物病原物的群体遗传学研究领域。这种菌种在PDA培养基中,在20至25摄氏度下生长良好,一周后可以覆盖整个培养皿,但在PDA平板上通常不会观察到子囊壳的产生。在大豆生产中,拟茎点种腐病不仅会导致大豆根部和茎基部腐烂,还可能造成大豆茎枯和荚枯,影响大豆的正常成熟,从而带来的产量损失。因此,对大豆拟茎点霉的防控是大豆病害管理中的一个重要方面。
新诺卡氏菌(Nocardia)是一类革兰氏阳性、需氧的放线菌,它们在形态上具有多形态特征,可以是球状、杆状或丝状。这些细菌的菌体大小通常在0.6×(3~4)微米左右,无运动性,有些菌种表现出弱抗酸性,专性需氧,营养要求一般不高。诺卡氏菌在普通琼脂平板上培养后,菌落通常在3天后可见,7~10天后菌落凸起,表面因气生菌丝形成而呈绒毛状。不同种类的诺卡氏菌菌落颜色有黄、橙、红或这些色素的混合色,DNA中的G+C克分子含量为60~72%。诺卡氏菌分布于土壤、活性污泥、水体、动植物体以及人的表皮、呼吸道黏膜等环境中,它们主要以腐生方式存在,但少数种类可以与动植物形成寄生关系。它们对热和干燥具有强耐受性,多数菌株能在50℃条件下耐受8小时,且具有溶菌酶抗性。在医学上,某些诺卡氏菌属的细菌如星形诺卡氏菌(Nocardiaasteroides)可以引起人类和动物的诺卡氏菌病,这是一种化脓性,可能影响肺部并表现为类似肺结核的症状,也可以通过血行播散影响其他,如脑脓肿或胸膜炎。巴西诺卡氏菌(Nocardiabrasiliensis)则可能通过外伤侵入皮下组织,引起慢性化脓性肉芽肿,常见于足和腿部,称为足菌肿(mycetoma)。在各种科研实验中,亮绿琼脂培养皿提供了一个标准化的平台,用于微生物的生长动力学、代谢途径和遗传特性。

食氮嗜异生质菌(Xenophilusazovorans)是一种属于Xenophilus属的微生物,原产地为德国。这种细菌在形态上表现为革兰氏阴性,具有运动性,呈杆状,并且不产孢子。它的主要用途包括分类学研究、科学研究和教学。此外,食氮嗜异生质菌在降解某些类型的偶氮染料,例如OrangeII,表现出特殊的能力,它能够产生偶氮还原酶(azoreductase),这种酶是偶氮染料降解途径中的关键酶。食氮嗜异生质菌的分离和培养条件也有详细的记录,例如在DSMZ保藏中心,该菌株的培养条件包括使用DSMMedium462与1.93g/l4-hydroxybenzoate,在30°C下培养。该菌株还被用于研究其对环境污染物的生物降解能力,特别是对偶氮染料的降解机制。此外,食氮嗜异生质菌的基因组信息对于了解其代谢途径、基因调控机制和适应性策略具有重要意义,有助于揭示该属细菌在特定环境中的生存和功能。在生物技术和基因工程领域,食氮嗜异生质菌的应用潜力也正在被探索,例如在产酶、生物染料、蛋白质表达等方面。总的来说,食氮嗜异生质菌不仅在基础科学研究中具有重要价值,还在生物修复和工业应用中展现出潜在的应用前景。诺卡氏菌属的菌株可能产生多种生物活性物质,如酶抑制剂、生物表面活性剂等。熏衣草灰链霉菌
植物内生阮继生氏菌的形态特征通常包括细长的菌丝体和成链的孢子。它们在显微镜下呈现为革兰氏阳性菌。丛毛单胞菌属
人参雷夫松氏菌(Leifsoniaginsengi)是一种属于Leifsonia属的微生物,原产地为中国。这种菌的革兰氏染色反应为阳性,细胞形态为不规则杆状。在一般情况下,菌丝会断裂成杆状或球状,并有分枝。这种菌一般不游动,不抗酸。细胞肽聚糖含有甘氨酸、谷氨酸、丙氨酸和二氨基丁酸,优势醌为MK-11。人参雷夫松氏菌的主要用途为分类学研究,具体作为模式菌株使用。这种菌株可能在微生物资源鉴定和生物技术应用中具有潜在的价值。由于其与人参的关联,人参雷夫松氏菌可能在人参生长和健康方面发挥着某种作用,但具体的应用和作用机制还需要进一步的研究来阐明。此外,人参雷夫松氏菌的分离基为人参根,这表明它可能在人参的根际微生物群落中占有一席之地,可能参与到人参的生长和代谢过程中。随着对这类微生物的进一步研究,我们可能会发现它们在农业、医药和环境保护等领域的新用途。丛毛单胞菌属