地中海富盐菌(Haloferax mediterranei)是一种极端嗜盐的古菌,属于古菌域,泛分布于高盐环境,如盐湖和盐田。这种微生物以其独特的生态适应性和在生物技术和工业应用中的潜力而备受关注。特性与生态适应性地中海富盐菌是一种极端嗜盐古菌,能够在高达200g/L的盐浓度下生长。它通过产生胞外蛋白酶启动嗜盐菌素HalH4的抑菌活性,从而在高盐环境中保持竞争优势。此外,这种古菌还能利用多种廉价碳源高效合成聚羟基脂肪酸酯(PHA),并可通过水提法方便地提取,这使其在工业生产中具有重要潜力。工业应用潜力地中海富盐菌在生物技术和工业应用中展现出巨大潜力。它能够高效合成聚羟基丁酸羟基戊酸酯(PHBV),这种生物塑料具有良好的柔韧性和热机械性能,可作为石油基塑料的理想替代品。通过基因编辑技术改造其代谢通路,可以进一步提升PHBV的产量和性能。此外,地中海富盐菌合成的PHBV在生物医药领域也具有应用前景,如作为组织工程材料和药物缓释载体。科研价值地中海富盐菌作为极端嗜盐古菌的模式菌株,为研究微生物在极端环境下的生存机制提供了重要模型。其全基因组测序已完成,这有助于科学家深入了解其耐盐性和代谢途径。海胆棕色小单孢菌细胞壁含meso-二氨基庚二酸(或3-OH-二氨基庚二酸或微量L-二氨基庚二酸)和甘氨酸。木生炭角菌
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,尤其是在污染环境中。代谢途径嗜芳烃新鞘氨醇菌的代谢途径非常丰富,能够降解多种有机污染物。例如,它能够降解多环芳烃(PAHs),这些化合物在环境中难以分解,对生态系统和人类健康构成威胁。此外,这种细菌还能降解微囊藻,这是一种常见的水体污染物,对水生生物和人类健康有害。应用领域环境修复嗜芳烃新鞘氨醇菌在环境修复方面具有巨大潜力。它能够降解多种有机污染物,包括石油烃、多氯联苯(PCBs)和微囊藻等。木糖氧化无色杆菌木糖氧化无色杆菌pH 适应性特点:酸碱耐受较宽,质子转运关键,平衡调节灵敏,适应多样酸碱之环境。

解蛋白奇异球菌(Deinococcus proteolyticus)是一种具有独特特性和泛研究价值的微生物。它属于Deinococcus属,是一种革兰氏阴性、严格好氧的杆状细菌。这种细菌更初从羊驼粪便中分离出来,具有耐辐射、耐极端环境等特性。特性与优势解蛋白奇异球菌具有多种明显的特性。它能够耐受高剂量的辐射,这使其在研究微生物的辐射抗性和DNA修复机制方面具有重要价值。此外,这种细菌的蛋白质降解能力较强,能够分解复杂的蛋白质结构,这在生物技术应用中具有潜在用途。应用领域解蛋白奇异球菌在科研和工业应用中展现出多方面的潜力。由于其耐辐射特性,它被泛用于研究微生物在极端环境下的生存机制。科学家们通过研究解蛋白奇异球菌的基因组和代谢途径,探索其在辐射抗性、DNA修复和蛋白质折叠等方面的作用。此外,这种细菌的蛋白质降解能力使其在生物降解和生物技术领域具有应用前景,例如在处理工业废水中的蛋白质污染物方面。近年来,对解蛋白奇异球菌的研究不断深入。例如,杭州师范大学程凯莹团队对耐辐射奇球菌DHH/DHHA1家族蛋白的结构与功能进行了研究,揭示了这些蛋白在细菌应激反应和DNA修复中的复杂作用。
热带醋杆菌(Acetobacter tropicalis)是一种革兰氏阴性的杆状细菌,属于醋杆菌科。这种细菌以其高效的乙醇氧化能力和耐酸性而闻名,广泛应用于酿醋工业和科研领域。生物特性热带醋杆菌具有多种明显的生物特性。它是一种好氧菌,更适生长温度为30℃,能够在pH值低至4的环境中生存。这种细菌能够将乙醇氧化为醋酸,这一特性使其在酿醋过程中发挥关键作用。此外,热带醋杆菌还具有较高的耐酸能力和耐酒精能力,能够耐受高达9%的酒精度。应用领域酿醋工业热带醋杆菌在酿醋工业中扮演着重要角色。其高效的乙醇氧化能力使其能够快速将酒精转化为醋酸,提高醋的产量和质量。例如,热带醋杆菌J-27在高酸度青梅醋酿造中表现出色,能够在初始pH值为2.7的条件下快速将酒精转化为醋酸,发酵结束后醋酸含量可达45.51g/L,残存酒精度只为0.27%。科研领域热带醋杆菌在科研领域也有广泛应用。它被用于研究微生物的代谢途径、耐酸机制和发酵过程。此外,热带醋杆菌还被用于开发新的酿造工艺和提高发酵效率。培养与保存热带醋杆菌的培养相对简单,通常使用TSB培养基或醋杆菌培养基。冻干菌种和试管斜面应置于2-8℃冷藏保存。青铜小单胞菌通常分布在土壤或湖底泥土中,堆肥和厩肥中也不少,约有30多种,是产生抗生物质较多的一个属 。

丁醇梭菌(Clostridium acetobutylicum)是一种革兰氏阳性的厌氧细菌,因其在生物合成、丁醇等重要有机溶剂方面的重要作用而备受关注。这种细菌的发酵过程(AB发酵)具有独特的代谢转变机制,从产酸阶段到产溶剂阶段的转变受到pH等多种因素的调控。代谢机制丁醇梭菌的代谢过程可以分为两个阶段:产酸阶段和产溶剂阶段。在产酸阶段,细菌将葡萄糖转化为乙酸和丁酸等有机酸,导致发酵液pH下降。当pH下降到一定程度时,细菌进入产溶剂阶段,将有机酸重新转化为、丁醇和乙醇等溶剂。这一过程涉及多个代谢分支点和关键酶,如乙酰乙酰辅酶A转移酶和乙醛/醇脱氢酶。工业应用丁醇梭菌在工业生产中具有重要地位,尤其是在生物合成和丁醇方面。丁醇是一种重要的有机溶剂,广泛应用于塑料、橡胶、涂料等行业。通过优化发酵条件,如pH值和营养物质的供应,可以提高丁醇的产量。例如,研究表明,适量的糖过剩有助于丁醇梭菌将代谢流向丁醇合成途径调节。基因组学与代谢工程近年来,基因组学和代谢工程的发展为丁醇梭菌的研究和应用提供了新的机遇。随着人们对环保和可持续发展的关注不断增加,生物脱胶技术越来越受到重视。解明胶假交替单胞菌
粪肠球菌在有氧呼吸代谢时能够产酸和消耗肠道中的氧气,形成酸性的厌氧条件,从而在抑制致病菌的生长。木生炭角菌
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,而对人类、哺乳动物以及其他有益昆虫和生物无害。农业应用在农业领域,苏云金芽孢杆菌被广泛应用于害虫的生物防治。它可以有效防治蔬菜、棉花、玉米等多种作物的害虫,如玉米螟、菜粉蝶、小菜蛾等。此外,苏云金芽孢杆菌还可用于防治林业害虫,如舞毒蛾、云杉卷叶蛾、松毛虫等。其制剂喷雾不仅对害虫有良好的控制效果,而且对环境友好,不会破坏生态平衡。环保优势苏云金芽孢杆菌作为一种生物农药,具有明显的环保优势。木生炭角菌