纤细糖霉菌(Glycomycestenuis)是一种属于放线菌门的微生物,具有一些独特的生物学特性。这种微生物的基丝纤细,气丝分枝并可断裂成长方形或圆柱形孢子。细胞壁中含有meso-二氨基庚二酸和甘氨酸,而其优势醌为MK-10(H2,H6)。纤细糖霉菌的主要用途为分类学研究,特别是作为模式菌株。此外,纤细糖霉菌的分离源包括马铃薯疮痂病,以及StreptomycesgalilaeusINA5888的平板培养。这种菌株在实验室中常用于药敏实验研究,有助于研究物质的敏感性以及开发新的物质。保藏于中国科学院微生物研究所,并且有多个保藏编号,如ATCC49849、BCRC16362、DSM44171、JCM9087、KCTC9658和NBRC15904。在微生物菌种资源方面,纤细糖霉菌的培养温度通常为28℃,并且有特定的培养基和培养条件。这种微生物在微生物资源鉴定和生物技术应用中具有潜在的价值,随着对这类微生物的进一步研究,我们可能会发现它们在医药、农业和环境保护等领域的新用途。粪肠球菌噬菌体通常属于长尾噬菌体科,电镜观察下可见其具有长尾结构 。栖土藤黄色单胞菌
玫瑰色红球菌是一种属于放线菌门的细菌,具有轻度抗酸性,其细胞外形为3—7×0.5微米。这种细菌不形成菌丝体,在特定的培养基上,如蛋培养基和Sauton琼脂,菌落干燥、粗糙,呈现微红色。玫瑰色红球菌在28℃、37℃和42℃下能够生长,但在45℃下则不生长。在生化特性上,玫瑰色红球菌表现出一些特定的酶活性,例如触酶阳性,而芳基硫酸酯酶、α-酯酶、β-酯酶、β-半乳糖苷酶和磷酸酯酶则为阴性。此外,这种细菌能够将硝酸盐还原为亚硝酸盐,乙酰胺酶和脲酶阳性,但不产生烟酸,也不将对氨基水杨酸盐和水杨酸盐降解为儿茶酚。玫瑰色红球菌的代谢能力包括利用多种碳源和氮源,例如谷氨酸盐、葡糖胺、乙酰胺等作为氮源,以及醋酸盐、琥珀酸盐、苹果酸盐等作为碳源。然而,它不能利用某些碳源如柠檬酸盐、丙二酸盐等,也不能利用苯酰胺作为氮源。此外,1988年,美国IGT(GasTechnologyInstitute)的Kilbane等人分离出具有4S途径的玫瑰色红球菌IGTS8(Rhodococcusrhodochrous),这种菌株能够催化二苯并噻吩(DBT)的C-S键断裂,将硫原子从DBT中脱除,生成的二羟基联苯(2-MP)留在油相中,没有燃烧值损失。这一特性使得玫瑰色红球菌在生物脱硫领域具有潜在的应用价值。
刺黑乌霉(Memnoniellaechinata),属于盘菌目(Melanconiales)、盘菌科(Melanconiaceae)、Memnoniella属的菌种。这种菌种的形态特征在PDA培养基上表现为生长局限,绒毛状,黑褐色。分生孢子梗自菌丝直立生出,有隔,顶端轮生数个瓶梗,分生孢子成链状,球形,粗糙,褐色,直径大约为4-5微米。刺黑乌霉的主要用途为分类学和教学,特别是在土壤微生物资源调查及分类学研究方面。它在自然界中的分布广,可以在多种基质上找到,包括土壤、植物残体等,是一种常见的土壤微生物。此外,刺黑乌霉也是实验室中常见的污染菌之一。值得注意的是,刺黑乌霉与黑曲霉(Aspergillusniger)不同,黑曲霉是一种重要的工业微生物,应用于柠檬酸等有机酸的生产,以及酶制剂的生产中。黑曲霉的菌丝发达,有隔膜和多分枝,分生孢子为球形,黑或黑褐色,平滑或粗糙,而刺黑乌霉的分生孢子表面则较为粗糙并有小刺。在生态和健康方面,黑曲霉除了作为工业生产的重要微生物外,还可以引起曲霉病,并产生黑曲霉,对人体健康构成威胁。然而,目前没有足够的信息表明刺黑乌霉具有类似的致病性或产毒能力。
红色糖多孢菌(Saccharopolysporaerythraea)是一种放线菌,属于糖多孢菌属(Saccharopolyspora)。这种细菌在生物技术领域中非常重要,因为它能够产生一种重要的物质——红霉素。红霉素是一种普遍使用的物质,主要用于由革兰氏阳性细菌引起的疾病,包括某些耐药菌株。红色糖多孢菌的细胞壁含有LL-二氨基庚二酸、阿拉伯糖和半乳糖,并且它的主要醌是MK-9(H4)。这种细菌在培养时,其基丝可能为红色或黄色,并且能够产生单一的末端孢子,这些孢子在成熟时可能呈现红色或橙色。在工业生产中,红色糖多孢菌被用于大规模生产红霉素,这是一种经过发酵过程得到的物质。红霉素的生产过程涉及优化培养基成分、发酵条件和下游的提取工艺。由于红霉素的普遍应用和重要性,对红色糖多孢菌的研究一直在持续,以提高其生产效率和改进生产过程。此外,研究人员也在探索通过基因工程改造这种细菌,以提高其产生物质的产量或产生新的生物活性化合物。
山梨游动螺菌(Spirilliplanesyamanashiensis)是一种属于Spirilliplanes属的微生物,其原产地是日本9。这种细菌具有革兰氏阳性的特性,能够产生细的、分枝的菌丝体。其气丝聚集起来,形态上类似于线圈,但并不形成真正的孢子囊。山梨游动螺菌的气丝能够形成5至10次螺旋的孢子链,这些孢子在水中具有游动能力,拥有极生鞭毛。在细胞壁的组成上,山梨游动螺菌含有D-谷氨酸盐、meso-DAP(二氨基庚二酸)、甘氨酸和丙氨酸。此外,该细菌主要的醌类为MK-10(H4)9。主要用途是分类学研究,特别是作为模式菌株进行研究9。山梨游动螺菌在微生物学研究中具有重要价值,可以作为研究微生物分类学和生态学的一个模型。通过对这类细菌的深入研究,科学家们可以更好地理解微生物在自然环境中的角色以及它们与其他生物之间的相互作用。脱硫副球菌在生物脱硫技术中有重要作用,该技术是一种环境友好的策略,用于从化石燃料中去除有机硫化合物。米罗布里格小单孢菌
粪肠球菌噬菌体具有高效的杀菌活性,但裂解谱可能较窄 。噬菌体的裂解酶,如LysEF-P10。栖土藤黄色单胞菌
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。