细胞壁缺陷型细菌培养基(L-型细菌培养基)是一种为支持细胞壁缺失或缺陷型细菌(如L-型细菌)生长而设计的高渗、低毒、富营养的培养基。这类细菌因缺乏完整的细胞壁,不能耐受常规培养基的渗透压,因此必须在培养基中加入高浓度的渗透稳定剂,如蔗糖(10–15%)、NaCl(2–5%)或甘露醇,以维持细胞膜的稳定性,防止细胞破裂。L-型细菌通常由某些抗生物质(如青霉素、头孢类)诱导产生,也可在某些慢性沾染或免疫抑制状态下自然出现。由于其生长缓慢、形态多变、常规培养难以检出,因此需要的培养基进行分离与培养。细胞壁缺陷型细菌培养基通常以脑心浸液(BHI)或蛋白胨酵母膏为基础,提供丰富的氨基酸、维生素和其他生长因子,促进L-型细菌的复苏与增殖。部分配方还会加入马血清或人血清(5–10%),以提供胆固醇和脂质,进一步增强膜的稳定性。该培养基可用于临床标本(如尿液、血液、关节液)中L-型细菌的分离,尤其适用于慢性、反复沾染但常规培养阴性的病例。接种后通常在35–37℃、5% CO₂条件下培养3–7天,L-型细菌可形成“油煎蛋”样菌落,即致密、边缘扩散的微小菌落,需用倒置显微镜观察确认。它能够产生多种酶,如蛋白酶和纤维素酶,这些酶在食品加工和生物燃料生产中具有潜在用途。生金色链霉菌金霉素链霉菌
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。白色链霉菌杀病亚种解硫胺素类芽孢杆菌作为一种多功能的微生物,具有泛的应用前景。

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。
嗜盐盐渍微菌(Halomonas sp.)是一类生活在海水、盐湖、盐碱土壤等高盐环境中的革兰氏阴性杆菌,更适 NaCl 浓度 3 %,但可在 1 %–25 % 盐度范围内存活,堪称“轻-中嗜盐标兵”。菌落乳白色、边缘整齐,短杆状细胞具单极鞭毛,能形成胞外多糖,既吸附 Na⁺ 缓解渗透胁迫,又便于自身在固体表面形成生物膜。其耐盐策略采用“相容溶质”模式:细胞内大量积累四氢嘧啶(ectoine)和脯氨酸,不干扰酶活;膜脂含磺化糖蛋白 S 层,负电荷屏蔽高阳离子,维持膜结构稳定。因此,在盐度突变、重金属并存时仍能快速繁殖。环境工程上,Halomonas sp. 是“高盐脱氮王”。新疆盐湖菌株 5505 在 8 % NaCl 下对氨氮、硝态氮、亚硝态氮去除率分别达 100 %、94 % 和 74 %,氮素主要通过同化作用进入菌体,污泥产量低,为高盐废水生物净化提供了高效菌种资源。另有菌株 PH4-5 可在 3 %–12 % 盐度下降解苯酚,68 h 去除率 > 90 %,为含盐含酚工业废水处理带来新思路。农业方面,Halomonas 能溶解钾长石、释放钾,并分泌 IAA 促进作物根系在盐碱地生长;与藻共生时,还可利用微藻释放的甘油作碳源,实现“菌-藻”联合修复高盐盐碱土。利用CRISPR-Cas9技术激起玫瑰链孢囊菌中的沉默基因簇,可以发现并生产新的抗生物质,如Auroramycin 。

野油菜黄单胞菌锦葵致病变种(Xanthomonas campestris pv. malvacearum)是一种重要的植物病原菌,主要引起锦葵科植物的病害。这种细菌属于黄单胞菌属,是一种革兰氏阴性菌,具有短杆状形态,单极生鞭毛,能够通过气孔或伤口侵入植物。病害症状与致病机制锦葵致病变种主要通过III型分泌系统分泌多种效应蛋白,这些蛋白能够干扰植物的免疫反应,从而促进病菌的侵染和繁殖。这种菌引起的病害主要表现为叶片上出现病斑,症状包括叶片变黄、褐色或出现水浸状病斑,严重影响植物的生长和产量。病害传播与发生条件该病菌主要通过种子、病残体以及土壤进行传播,尤其在高湿度和适温条件下发病更为严重。种子带菌是病害传播的主要方式之一,因此种子处理是控制病害发生的重要措施。防治方法针对野油菜黄单胞菌锦葵致病变种引起的病害,主要的防治方法包括:种子处理:使用温水(55℃)浸种20分钟,或者用福美双等药剂拌种。轮作与抗病品种:避免在病田连作,选用抗病品种,减少病害的发生。化学防治:在发病初期使用农用链霉素、氢氧化铜等药剂进行喷雾,每隔7-10天喷一次,连续喷2-3次。在农业领域,强壮类芽孢杆菌能够促进植物生长,增强植物对病害的抵抗力。普洱解支链淀粉芽胞杆菌
黑曲霉它以碳源、氮源、矿物质等为主要营养,尤其对葡萄糖、蔗糖等糖类以及蛋白胨等营养物质需求较高。生金色链霉菌金霉素链霉菌
栗褐芽孢杆菌(Bacillus badius)是芽孢杆菌属的“暗色骑士”。菌落呈独特的栗褐色、边缘不规则,革兰氏阳性大杆菌,具周生鞭毛,可形成椭圆芽孢;更适温度30–37 ℃,pH 6.5–8.5,广分布于森林腐叶、草炭和动物肠道中。一、降解菌株产胞外酚氧化酶、漆酶和半纤维素酶,能把落叶、锯末中的木质-酚类物质分解成腐殖酸,7 d内稻草失重率35 %,腐殖酸含量提高1.8倍,为有机肥“褐化”提供天然菌种。二、防病促生栗褐芽孢杆菌分泌badius脂肽,对番茄青枯、辣椒疫霉抑菌带宽24 mm;同时产IAA 18 mg·L⁻¹,使玉米根长增28 %,吸磷量提棚试验亩施200 g菌粉,黄瓜枯萎病指降40 %,产量增12 %。三、工业酶潜力其漆酶更适pH 5、50 ℃,对染料活性黑KN-B脱色率3 h达85 %,已用于印染废水预处理;耐碱木聚糖酶在pH 9、55 ℃仍保持80 %活性,可助纸浆漂白减少氯用量30 %。四、土壤修复菌体胞外多糖能吸附Cd²⁺、Pb²⁺,吸附量分别达45 mg g⁻¹与30 mg g⁻¹;与生物炭混施,矿区污染土壤有效态镉下降50 %,蔬菜可食部镉低于国标。生金色链霉菌金霉素链霉菌