地下新鞘氨醇菌(Novosphingobium subterraneum)是一种革兰氏阴性的细菌,属于新鞘氨醇菌属(Novosphingobium)。这种微生物因其在深部地下生态系统中的独特生存能力和降解有机污染物的潜力而受到关注。生物特性地下新鞘氨醇菌具有典型的革兰氏阴性菌特征,无孢子形成能力,通过单侧生极性鞭毛运动。其菌体通常呈现黄色,是专性需氧的细菌,并且能够产生过氧化氢酶。这种细菌能够将戊糖、己糖及二糖转化为酸类物质,但不能转化菊粉。生态分布地下新鞘氨醇菌泛分布于各种环境中,包括河水、根际、地表及深层地下的沉积物、海洋,甚至极地土壤中。它们在多环芳烃(PAHs)及六六六(HCH)异构体的降解方面具有独特优势。应用领域环境修复地下新鞘氨醇菌对芳香化合物具有泛的代谢能力,能够降解多种有机污染物,如多环芳烃和石油烃等。这使其在环境修复领域具有重要应用价值,尤其是在处理受污染的土壤和水体方面。生物技术地下新鞘氨醇菌的代谢产物和酶系统在生物技术领域具有潜在应用价值。某些菌种能够合成有价值的胞外生物高聚物,这使其在生物材料和生物制药领域具有研究和开发的潜力。组蛋白样蛋白紧紧包裹DNA,防止高温断裂;同时拥有一套高效热休克蛋白(Hsp)系统,可快速修复变性蛋白。乳酸乳球菌乳脂亚种
黑森新鞘氨醇菌(Novosphingobium hassiacum)是一种革兰氏阴性、杆状细胞、无孢子形成的细菌,属于鞘氨醇菌属(Novosphingobium)。这种细菌以其多样化的代谢功能和在环境治理中的应用潜力而备受关注。生物学特性黑森新鞘氨醇菌的细胞形态为杆状,革兰氏染色呈阴性,无孢子形成能力,严格好氧和化能有机营养。这种细菌具有单侧极性鞭毛,能够运动,多数菌株呈现黄色菌落特征。培养与保存培养条件:黑森新鞘氨醇菌通常在R2A培养基中培养,培养温度为25℃。保存方法:冻干粉保存于2-8℃冰箱,可保存2年以上;甘油冻存管保存于-80℃超低温冰箱,可保存半年以上。应用领域环境治理:黑森新鞘氨醇菌具有降解多种有机污染物的能力,包括多环芳烃、微囊藻和纤维素等。其菌株H25在2008年的研究中被证实可降解原油、柴油及联苯等污染物。科研与教学:黑森新鞘氨醇菌被泛用于微生物分类学和环境科学研究领域,作为研究微生物生态和代谢功能的模型。生物能源:该菌能够产生一种称为鞘氨醇的有机物,这种有机物可以被用作生物柴油和其他生物能源的原料,有助于减少对化石燃料的依赖。洛格酵母更妙的是,收获后大量根瘤遗落土中,氮素富集,连后续玉米都长得壮,像给土地存了活期存折。

地衣芽孢杆菌(Bacillus licheniformis)是一种革兰氏阳性的芽孢杆菌,广存在于土壤和植物根际中。它具有耐高温、耐酸碱和耐盐的特性,能够在多种极端环境中生存。这种细菌不仅在自然界中发挥着重要作用,还在农业、工业、医药和环境修复等多个领域展现出巨大的应用潜力。农业应用在农业领域,地衣芽孢杆菌是一种高效的生物肥料和生物防治剂。它可以分解有机肥料和土壤中的有机物,增加土壤中有益微生物的种类和数量,从而促进土壤生态平衡的恢复。此外,地衣芽孢杆菌还能通过固氮、解磷和解钾作用改良土壤肥力,其代谢产生的有机酸能够活化土壤中的难溶性养分。它还能分泌生长素和赤霉素等植物,促进植物根系的发育,提高作物的产量和抗逆性。例如,田间试验表明,接种地衣芽孢杆菌可以使玉米增产18%-25%,并提高作物对盐碱和重金属胁迫的耐受性。工业应用地衣芽孢杆菌在工业生产中主要用于生产酶制剂,如α-淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶。这些酶在食品加工、纺织品处理和生物燃料生产中具有广泛的应用。例如,α-淀粉酶在食品烘焙和纺织品退浆中发挥重要作用,而蛋白酶则用于洗涤剂中分解蛋白质污渍。
卡拉季喜盐芽孢杆菌(Halobacillus karajensis)是一种革兰氏阳性、中等嗜盐的芽孢杆菌,泛分布于高盐环境,如盐湖和盐渍土中。这种细菌因其独特的生态适应性和潜在的生物技术应用价值而受到关注。生物特性卡拉季喜盐芽孢杆菌的细胞呈杆状或球状到卵圆形,胞内产生芽孢,以周生鞭毛运动。其细胞壁含有鸟氨酸-D-天冬氨酸型的肽聚糖,芽孢可抗75℃10分钟以上。这种细菌是严格好氧的化能异养菌,接触酶和氧化酶皆阳性。此外,它还具有DNase和蛋白酶(明胶液化)活性,但无脲酶、卵磷脂酶、苯丙氨酸脱氨酶和精氨酸双水解酶。生态适应性卡拉季喜盐芽孢杆菌具有强大的耐盐能力,能够在高盐度环境中生长。其更适生长盐度为10% NaCl,培养温度为37℃。这种细菌的生长和代谢活动在高盐环境中表现出色,使其能够在盐湖等极端环境中生存。应用潜力卡拉季喜盐芽孢杆菌在生物技术领域具有重要的应用潜力。研究表明,这种细菌能够产生淀粉酶,这使其在工业酶制剂的生产中具有潜在用途。此外,其耐盐特性也使其成为研究微生物在高盐环境下生存机制的重要模型。研究与保存卡拉季喜盐芽孢杆菌的模式菌株为DSM 14948,更初从伊朗的盐渍土中分离。带小棒链霉菌发酵工艺:培养基成细钻研,温氧调控精而全,发酵条件优中选,产物丰收效益添。

施氏芽孢杆菌(Bacillus smithii)是芽孢杆菌属中少见的“高温工匠”,标准菌株 JCM 9076 更早从堆肥深处分离,可在 30–65 ℃、pH 4.5–9.0 范围内旺盛生长,更适温度 55 ℃,芽孢耐 100 ℃沸水 2 h 仍存活,是验证高压蒸汽灭菌的指示菌之一。其耐热关键在于芽孢内高浓度吡啶二羧酸钙(DPA-Ca)结合低水分状态,配合小分子热休克蛋白,使酶与 DNA 在高温下依旧稳定。2024 年,中国团队从湖南镉污染稻田筛选到解磷菌株 M2(保藏号 CCTCC M2024167),鉴定为 B. smithii。该菌可在 50 mg L⁻¹ Cd²⁺、6 % NaCl 条件下正常分泌有机酸,将难溶磷酸钙转化为磷,盆栽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。在工业酶方向,施氏芽孢杆菌是“高温酶工厂”。其耐碱性 α-淀粉酶更适温度 70 ℃,在淀粉液化、纺织退浆中可省去降温环节,节能 15 %;耐热蛋白酶在 60 ℃、30 % 乙醇中仍保持 80 % 活性,为生物炼制提供新型催化剂。农业应用上,M2 菌株与秸秆堆肥复配,可使堆体 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,每亩基施 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。玫瑰链孢囊菌的次级代谢过程受到DNA甲基化等表观遗传修饰的调控,这为调节抗生物质合成提供了新的策略 。德昌游动球菌
基因组G+C含量37%,携带多重外排泵与渗透调节基因,可在干旱、盐碱环境中维持胞内水平衡。乳酸乳球菌乳脂亚种
无机磷细菌培养基(不含琼脂)是专为“溶磷菌”筛选与活性测定设计的合成液体培养基。其配方精髓在于“难溶磷”:磷酸三钙〔Ca₃(PO₄)₂〕以悬浮颗粒形式存在,不提供任何磷;葡萄糖或甘露醇担任碳源,硫酸铵为氮源,并辅以Mg²⁺、K⁺、微量元素及磷酸盐缓冲液,pH稳定在6.8–7.2。唯有能分泌有机酸、质子或磷酸酶的细菌,方可将不溶性磷转化为可溶PO₄³⁻,供自身同化并释放到液相中,使原本乳白的悬浊液逐渐澄清,上清有效磷浓度上升,实现“溶磷”可视化与可量化。实验流程简洁高效:250 mL三角瓶装50 mL培养液,接入土壤或根际稀释液,28℃、170 r/min振荡培养5–7天;每24 h取样离心,钼锑抗比色法测定钼蓝吸光度,绘制“溶磷-时间”曲线。高效菌株72 h内上清磷浓度可突破200 mg·L⁻¹,pH降至4.5以下,溶磷率与酸度呈明显负相关。若需高通量比较,可改用96深孔板,同步测定OD₆₀₀与可溶性磷,计算单位生物量溶磷效率,快速锁定优良菌株。质量控制要点:灭菌后磷酸三钙易沉降,使用前需涡旋或磁力搅拌重悬;背景可溶磷须低于0.5 mg·L⁻¹,避免假阳性。储存过程若出现絮凝,多为钙-蛋白复合物,可超声打散,不影响活性。乳酸乳球菌乳脂亚种