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

耐放射奇异球菌(Deinococcusradiodurans)是一种极端耐受辐射和其他极端环境因素的微生物,被誉为“地球上更顽强的细菌”。这种细菌于1956年被美国科学家Anderson等人从辐照灭菌后仍然发生变质的肉类罐头中分离出来。其独特的抗辐射能力使其成为研究极端环境下生命适应机制的重要模型。生物特性耐放射奇异球菌是一种革兰氏阳性、好氧的球菌,菌落呈粉红色,表面光滑湿润。它能够承受高剂量的辐射,包括紫外线、X射线和γ射线。实验显示,其在15kGy的γ射线辐射下仍有50%的存活率,这远超大肠杆菌(Escherichiacoli)的耐受能力。此外,该菌还能耐受极端的干旱条件,并在水分再次可用时进行修复。抗辐射机制耐放射奇异球菌的抗辐射能力主要源于其独特的生物机制:其细胞壁结构复杂,含有多层保护层,可阻挡辐射。细胞内存在多个基因组副本(4-10个),为DNA修复提供模板。该菌能产生特殊蛋白酶,加速受损染色体的降解与重组。细胞壁中的锰复合物可抑制辐射产生的自由基。科研应用耐放射奇异球菌在多个科研领域具有重要应用:辐射生物学研究:作为研究DNA修复机制和辐射抗性的模型生物。塔氏糖多孢菌在分类学上属于细菌界,放线菌门,放线菌纲,放线菌目,糖多孢菌科,糖多孢菌属。长柄木霉

生物资源

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。吉氏根瘤菌与传统化学脱胶方法相比,使用浸麻类芽孢杆菌进行生物脱胶具有明显的优势。

长柄木霉,生物资源

在当今追求可持续发展的时代,寻找环保且高效的天然纤维加工方法成为了一个重要的课题。浸麻类芽孢杆菌(Bacillus rettgeri)作为一种特殊的微生物,为这一课题提供了极具潜力的解决方案。浸麻类芽孢杆菌是一种革兰氏阳性菌,它在麻类植物纤维加工中发挥着独特的作用。麻类植物,如苎麻、亚麻等,纤维含量丰富,但纤维与木质素等成分紧密结合,传统加工方法通常需要使用大量的化学试剂,这不仅成本高昂,还会对环境造成污染。而浸麻类芽孢杆菌的出现,为这一问题带来了绿色的替代方案。这种芽孢杆菌能够分泌多种酶,如果胶酶、纤维素酶和木质素酶等。这些酶可以分解麻类植物中的果胶、半纤维素和木质素,从而将纤维从植物组织中分离出来。与传统化学脱胶方法相比,使用浸麻类芽孢杆菌进行生物脱胶具有明显的优势。首先,它是一种环境友好的方法,不需要使用大量的化学试剂,减少了对水资源的污染。其次,生物脱胶过程更加温和,不会对纤维造成损伤,从而提高了纤维的质量和强度。此外,这种方法还可以降低生产成本,提高麻类纤维的附加值。浸麻类芽孢杆菌的应用不仅限于麻类纤维的加工。

玉米迪克氏菌(Dickeya zeae)是一种革兰氏阴性的细菌,泛存在于自然环境中,尤其是在土壤和植物根际。它因其在农业和科研领域中的重要性而受到关注。生物特性与分类玉米迪克氏菌属于假单胞菌科,是一种具有多糖荚膜的杆菌。它能够引起多种植物病害,如细菌性软腐病,对香蕉、水稻等重要作物的生产安全构成严重威胁。此外,玉米迪克氏菌还具有冰核活化蛋白(INA),使其能够在低温环境中形成冰晶核,成为研究冷冻保护机制的理想模式生物。生态功能与应用农业应用玉米迪克氏菌在农业中具有双重角色。一方面,它是多种植物病害的病原菌,如玉米细菌性枯萎病和香蕉细菌性软腐病。另一方面,其致病机制的研究为植物病害的防治提供了重要参考。例如,通过基因敲除技术,研究人员发现α-酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)基因sucA的突变可明显减少植物细胞壁降解酶的分泌,降低细菌的致病性。这种研究不仅有助于开发新型生物农药,还能为可持续农业提供新的策略。科研应用玉米迪克氏菌在科研领域具有重要价值。其基因组序列的解析为研究其致病机制和适应性进化提供了重要数据。此外,玉米迪克氏菌的代谢多样性和遗传多样性使其成为生物工程和基因工程研究中的关键对象。

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。

长柄木霉,生物资源

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其成为研究微生物在极端环境下的生存机制和适应性的重要模型。此外,食明胶深海菌在生物技术领域也具有潜在应用价值,例如在生物降解和生物合成方面。培养与保存食明胶深海菌的培养条件为26℃,使用特定的培养基(如DSMMedium 123)。保存条件包括液氮很低温冻结法、-80℃冰箱冻结法和真空冷冻干燥法。未来展望随着对食明胶深海菌研究的不断深入,其在生物技术和环境科学中的应用潜力将进一步被挖掘。这种特性不仅使其在工业生产中具有优势,还为它在食品和医药领域的应用提供了便利。大肠杆菌噬菌体MS2

土地鞘氨醇盒菌作为一种多功能的微生物,在环境修复和生态系统保护中展现出巨大的潜力。长柄木霉

厌糖盐土生古菌(Natronomonas pharaonis)是一种极端嗜盐的古菌,泛分布于高盐碱环境,如盐湖和盐田中。这种古菌以其独特的生态适应性、强大的耐碱能力和潜在的生物技术应用价值而受到关注。生物特性厌糖盐土生古菌是一种革兰氏阴性、严格厌氧的球状古菌。它在高盐度和高碱度的环境中表现出极强的适应能力。其细胞呈球形,通常单个存在或成对排列。这种古菌在更适生长条件下,能够快速繁殖,形成具有特征性的菌落形态。其菌落通常为白色或浅黄色,表面光滑,边缘整齐。生态适应性厌糖盐土生古菌的适应性主要体现在其对极端环境的耐受性。这种古菌能够耐受高盐度(高达5 M NaCl)和高碱度(pH 9.5-11.0)的环境。这种能力使其在盐湖、盐田和碱性土壤等极端环境中能够生存和繁衍。此外,它还能够在高温环境下生长,更适生长温度为45℃。代谢能力厌糖盐土生古菌具有独特的代谢能力,能够利用多种碳源进行生长。它可以利用葡萄糖、果糖、蔗糖等单糖和二糖进行厌氧发酵,产生乙酸、H₂和CO₂等代谢产物。这种代谢途径使其在高盐碱环境下能够有效获取能量和营养物质。应用潜力厌糖盐土生古菌在生物技术领域具有重要的应用潜力长柄木霉

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