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

嗜热脂肪地芽孢杆菌是一种具有较强脂肪降解能力的微生物。这类菌在高温环境下展现出出色的脂肪降解能力,其适应高温的特性使得它们在热水环境、温泉、沸水池等高温场所中也能有效发挥作用。这些嗜热脂肪地芽孢杆菌通过分泌特定的酶类,如脂肪酶和脂肪酯酶等,能够将脂肪分解成简单的有机物,如脂肪酸和甘油。这种分解过程能够将复杂的脂质结构降解为易被生物吸收利用的化合物,有利于有机物的循环利用和生态系统的平衡。嗜热脂肪地芽孢杆菌的脂肪降解能力对于生物技术、环境保护和工业应用具有重要意义,尤其在油脂废物处理、生物燃料生产和污水处理等领域发挥着积极作用。酒窖片球菌在适宜条件下,分裂以直二个方向形成四联,虽有时也可出现成对排列,单个细胞罕见,不形成链状。厦门假居东海菌

生物资源

青海琼氏菌(Qinghaosu)是青蒿素的中文名称。青蒿素是一种重要的抗疟疾药物,也被称为“甲基双氢青蒿素”,是中国科学家屠呦呦等人在1970年代末从青蒿植物(Artemisiaannua)中提取得到的天然药物成分。青蒿素是一种非常有效的抗疟疾药物,特别用于恶性疟疾,如疟原虫的种类Plasmodiumfalciparum引起的疟疾,这种疟疾对其他药物的抵抗性越来越高。青蒿素通过干扰疟原虫的代谢和生存来疟疾。它已在全球范围内被使用,拯救了数百万患有疟疾的生命。由于其的抗疟疾功效,青蒿素和其衍生物已经成为全球抗疟疾的关键药物之一,尤其在疟疾高发地区。这项重要的药物研究工作也为屠呦呦女士于2015年获得了诺贝尔生理学或医学奖。盐水链单孢菌枯草芽孢杆菌菌体生长过程中产生的枯草菌素、多粘菌素、制霉菌素、短杆菌肽等活性物质。

厦门假居东海菌,生物资源

埃氏巨球形菌常见于人类和其他动物的消化系统、泌尿生殖系统以及土壤和水体等环境中。作为一种常见的肠道菌群成员,埃氏巨球形菌具有多种生物学特性和功能,对人类健康和环境生态都有重要的影响。埃氏巨球形菌的细胞呈球形或短棒状,直径约为0.5至1.5微米。其菌落常呈白色或淡黄色,具有较强的耐受性和适应性,能够在不同的环境条件下生存和繁殖。埃氏巨球形菌在革兰氏阳性菌中属于肠球菌属,其菌株中含有多种代谢途径抗性基因,使其在疾病发生中具有一定的致病潜力。埃氏巨球形菌在人类和动物的肠道中具有重要的生物学功能。它参与了人体肠道菌群的平衡维持和代谢调节,有助于营养物质的消化和吸收。同时,埃氏巨球形菌也具有致病性,可引起多种疾病,如心脏瓣膜炎等。其产生的细胞外蛋白酶和黏附因子等分泌产物也与致病过程密切相关。在环境科学和食品工业领域,埃氏巨球形菌也具有一定的研究和应用价值。其在乳制品发酵过程中起着重要的作用,有助于乳酸菌的发酵和产酸过程。此外,埃氏巨球形菌还在污水处理和环境微生物学研究中具有重要的意义,能够参与有机物的分解和氮循环过程,促进废水的处理和环境的健康。

米氏需盐杆菌(Halomonasmaura)以及其他嗜盐细菌如何适应高盐度环境主要涉及以下几个关键适应性策略:1.调节细胞内盐浓度:这些细菌可以通过积累或排出盐分来调节其细胞内盐浓度。通常,它们积累有机溶质,如孢氨酸或脯氨酸,以帮助维持细胞内的水分平衡。这有助于抵抗高盐环境对细胞的渗透压影响。2.保持细胞膜的完整性:高盐环境可能对细胞膜构成威胁,因为它可以导致脱水和膜蛋白的变性。为了抵抗这些影响,这些细菌通常拥有特殊的膜脂质,如双层膜脂质,以增加膜的稳定性。3.适应性代谢途径:嗜盐细菌通常拥有适应高盐度条件下的代谢途径。这些途径可以帮助它们在高盐环境中产生能源和合成所需的有机化合物。一些嗜盐细菌还可以利用高盐环境中的特殊盐分,如氯化钠,来进行能源生成。4.蛋白质修饰:有些嗜盐细菌可以通过翻译后修饰蛋白质,如膦酸化,以增强蛋白质的稳定性和活性。这可以帮助它们在高盐环境中保持正常的代谢和细胞功能。总的来说,这些适应性策略使嗜盐细菌能够在高盐度环境中生存,同时维持其细胞结构和功能。这些策略有助于保护细胞免受高盐度环境带来的应力和负面影响。梭状芽孢杆菌属是厌氧芽孢杆菌的菌属,现有157个种。

厦门假居东海菌,生物资源

麦氏游动微菌(Mycoplasmamobile)是一种原核生物,属于无细胞壁的细菌。与其他细菌不同,麦氏游动微菌缺乏细胞壁,其细胞膜含有胆固醇,这使得其在生物界中具有独特的地位。作为一种常见的微生物,麦氏游动微菌具有精巧的游动机制和适应性,存在于土壤和水体等环境中。其微小的细胞结构使其具有较高的透过性,可在寄生于宿主细胞的同时也能够自由生长繁殖。麦氏游动微菌在细胞生物学和微生物学研究中扮演着重要的角色。麦氏游动微菌的细胞直径通常在0.2至0.3微米之间,呈椭圆形或球形,具有柔软的细胞膜和质膜结构。其具有特殊的游动方式,通过细胞膜上的游动蛋白来实现滑动运动,而非传统细菌的鞭毛运动方式。这种独特的游动方式使得其能够在复杂的环境中快速移动和定位,从而适应不同的生存条件。麦氏游动微菌具有多样的生物学功能,包括对寄主细胞的寄生、对环境的适应性以及在基因工程和生物技术领域的应用。其在细胞寄生过程中可以引起宿主细胞的变形和功能改变,导致多种疾病的发生。同时,麦氏游动微菌的特殊细胞膜结构和代谢途径也为基因工程研究提供了重要的参考对象,有助于深入了解细胞膜的构成和功能机制。酒窖片球菌细胞球形不延长。枝芽胞杆菌属

盐渍土盐二形菌是中国农业科学网收藏的一种模式菌株。厦门假居东海菌

河流紫色小杆菌(RPSB)是一种常见的细菌,属于紫色细菌门(PhylumCyanobacteria)中的一员。它的名字来源于其在水体中形成的紫色藻华。河流紫色小杆菌存在于淡水河流、湖泊和水库等水域中,是自然水域中重要的生物组成成分之一。河流紫色小杆菌具有典型的细菌形态特征,其细胞形态多为细长的杆状,具有单细胞结构。在水体中,它们以丝状团块或浮游状态存在,能够在水中形成紫色的菌落。河流紫色小杆菌能够利用光合作用产生能量,并通过固氮作用将空气中的氮气转化为植物可利用的氮源,对水体的生态平衡起着重要的作用。河流紫色小杆菌在水体生态系统中具有重要的功能和作用。首先,它们是水体中重要的初级生产者,通过光合作用吸收阳光能量,促进水中有机物的合成和积累。其次,河流紫色小杆菌能够吸收水中的无机氮,通过固氮作用将其转化为植物可利用的氮源,为水体中其他生物的生长提供重要的营养物质。河流紫色小杆菌对水体生态系统的稳定性和健康具有重要的影响。然而,过量生长的河流紫色小杆菌会引起水体富营养化和水华等环境问题,对水体生态环境产生不利影响。厦门假居东海菌

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