间型串珠镰孢:水稻恶苗的"隐形推手"与赤霉素生产菌 在稻田的病株基部,一种肉眼难辨的菌正悄然操纵着水稻的命运——间型串珠镰孢(Fusarium moniliforme),又称轮枝镰孢(Fusarium verticillioides)或藤仓镰孢(Fusarium fujikuroi)。这名字中的"间型"二字,指向该菌形态特征的中间过渡类型,而"串珠镰孢"则形象地描述了其小型分生孢子呈链状串生的典型形态,是镰刀菌属中相当有经济意义的物种之一。间型串珠镰孢隶属于半知菌亚门、丝孢纲、瘤座孢目、镰刀菌属。其菌落形态多变,在PDA培养基上呈白色至淡紫色棉絮状,后期产生深紫色素。分生孢子具双型性:小型分生孢子呈椭圆形或卵形,单细胞或具1-2个隔膜,常呈链状排列如串珠;大型分生孢子为纺锤形或镰刀形,具3-5个隔膜,顶端渐尖,基细胞足跟明显。厚垣孢子间生或顶生,球形或梨形。有性态为藤仓赤霉(Gibberella fujikuroi),产生黑色球形子囊壳和镰刀形子囊孢子。 该菌是植物病原菌与工业用菌的双重身份者。作为病原菌,它是水稻恶苗病的主要病原,侵染后分泌赤霉素等生长,刺激水稻茎叶徒长、黄化,导致病苗比健苗高出50%以上,基部变褐腐烂,更终枯死。小小耐热芽孢芽孢杆菌,用极端环境下的生存智慧,为人类工业、农业和环保打开一扇“高温之门”。加利福尼亚拟威尔酵母
玉蜀黍赤霉(Gibberella zeae (Schw.) Petch),又称禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum),是子囊菌门肉座菌目赤壳科的一种重要植物病原菌。这种菌是全球小麦赤霉病和玉米穗腐病的主要致病菌,对粮食生产构成严重威胁,也是食品安全领域重点关注的产毒菌。形态上,玉蜀黍赤霉具有典型的镰孢菌特征。在有性阶段,其形成蓝紫色至紫黑色的子囊壳,球形或烧瓶形,大小约100-250×150-270微米,顶部具乳状突起和孔口。子囊呈棍棒形,内含8个子囊孢子,螺旋状排列。子囊孢子无色透明,纺锤形,多具3个隔膜,大小16-33×3-6微米。无性阶段产生大型分生孢子,镰刀形,具3-7个隔膜,顶端钝圆,基部有明显的足细胞,是田间传播的主要接种体。致病性方面,玉蜀黍赤霉是禾谷类作物相当有毁灭性的病原菌之一。该菌可侵染小麦、玉米、大麦等多种作物,引起苗腐、茎基腐和穗腐等症状。在小麦扬花期,病菌通过花器侵染,导致穗部出现水渍状褐色病斑,潮湿条件下产生粉红色霉层(分生孢子),后期形成黑色子囊壳。病粒皱缩、苍白,不仅造成产量损失,更严重的是产生脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)等单端孢霉烯类,人畜食用后可引起呕吐、腹泻等中毒症状,对食品安全构成重大威胁。大牡蛎弧菌在云南西部地区的垂直分布调查中,该菌在低山地带和常绿阔叶林中分布广,是节丛孢属中适应性较强的种。

纽缠丛梗孢(Monilia implicata)是半知菌纲链孢霉目丛梗孢科的经典菌,以其菌丝交织缠绕的生长特性而得名。该菌由中国科学院微生物研究所于1960年分离保藏,原始编号775,现保存于上海保藏中心(SHMCC D68610),是研究丛梗孢属分类和形态特征的重要参照菌株。形态上,纽缠丛梗孢呈现典型的丛梗孢属特征。其营养菌丝具隔膜,无色透明,在PDA培养基上25-28℃培养时,菌丝呈高度交织缠绕状生长,形成致密、棉絮状的白色菌落,这正是种加词"implicata"(意为缠绕、交织)的形态学依据。分生孢子梗直立,呈树状分枝,顶端以向基性方式产生串珠状的分生孢子链。分生孢子单细胞、无色透明,呈椭圆形或近球形,表面光滑,成串排列时形似念珠,这是丛梗孢属的标志性特征。生态习性方面,纽缠丛梗孢属于腐生菌,广分布于土壤和有机质丰富的环境中。作为分解者,它参与枯枝落叶等植物残体的降解过程,在森林和农田生态系统的物质循环中发挥重要作用。其菌丝的缠绕生长特性可能有助于菌体在基质表面的附着和扩展,增强对营养物质的吸收效率。在分类学研究中,纽缠丛梗孢作为生物安全第四类的非模式菌株,主要用于菌形态学教学和分类学比较研究。
高加索异常倚囊霉(Pilaira caucasica)是接合菌门毛霉目倚囊霉科的一种粪生菌,由Milko于1970年首先描述发表,后由我国菌学家郑儒永和刘晓勇(2009)将其重新归类为异常倚囊霉的高加索变种(Pilaira moreaui var. caucasica)。这一分类调整基于形态学差异与分子系统学的综合证据,体现了现代菌分类学从形态向多相分类的转变。形态上,高加索异常倚囊霉具有倚囊霉属的典型特征。其菌落呈白色、疏松的棉絮状,在PDA培养基上28℃培养时扩展迅速。更明显的特征是其孢子囊结构:孢子囊梗直立,具强烈的趋光性(光向性),几乎不分枝,直接从基质生出,末端不具肿胀结构,基部无营养囊。孢子囊顶生,呈半球形,具囊轴,壁厚且角质化,成熟时不破裂而是沿基部缝合线整体脱落,孢子呈深褐色。与指名变种相比,高加索变种的孢子囊柄和孢子大小存在细微但稳定的差异。生态习性方面,高加索异常倚囊霉是典型的粪生菌,常生于草原草食动物或啮齿类动物的粪便上,在森林生态系统的物质循环中扮演重要分解者角色。其分布与高加索地区及中国西部草原的生态环境密切相关。在生物技术应用方面,作为Pilobolaceae科成员,高加索异常倚囊霉与同属其他种一样,具有潜在的光生物学研究价值。随着人工栽培技术的成熟和药理研究的深入,这一"褐腐艺术家"有望在食药用菌产业中绽放更加夺目的光彩。

弯孢节丛孢(Arthrobotrys musiformis)是菌界中一位高效的微型掠食者,隶属于子囊菌门节丛孢属,以其独特的捕食机制和重要的生防应用价值而备受关注。这种土壤习居菌广分布于云南、贵州、四川、内蒙古等地,栖息于茶园、果园土壤及牛羊粪便等富含有机质的环境中,是温带草原生态系统的重要组成部分。形态上,弯孢节丛孢的营养菌丝无色透明,呈多分枝状并形成密集网络。其繁殖结构颇具特色:直立的分生孢子梗顶端呈烛台状分枝,产生3至12个椭圆形、单分隔的分生孢子,顶端宽阔而基部渐窄,呈轻微弯曲状,这也是其种加词"musiformis"(弯孢)的由来。在PDA培养基上,该菌25℃培养时生长良好,菌落形态疏松。作为捕食线虫菌的典型作为,弯孢节丛孢演化出了精妙的捕猎机制。当感知到线虫存在时,菌丝会特化形成三维黏性网——由黏性的 loops 和分枝构成的不规则网状结构。研究表明,接种线虫后只5小时,该菌即可产生捕食结构并开始捕获目标。捕食过程精确而高效:线虫被黏网捕获后,菌丝于22小时内刺入虫体角质层,随后向内生长形成侵入性菌丝,分泌消化酶分解虫体内容物,更终在68小时内将线虫完全消化吸收。这种高效的捕食特性赋予了弯孢节丛孢重要的应用前景。在营养充足时以腐生方式生长,而当检测到线虫存在时则迅速转变为捕食状态,展现出极强的环境适应能力。葡酒色被孢霉
原生质体制备与再生技术的建立,为其基因工程和诱变育种奠定了基础。加利福尼亚拟威尔酵母
在重金属污染的工业废水中,一种形态独特的细菌悄然展现着生物修复的潜力——沙上黄杆菌(Flavobacterium sasangense),又称沙上黄杆菌。这名字中的"沙上"二字,源于其分离自砂质环境或特定地理来源,而"黄杆菌"则指向其属于黄杆菌属(Flavobacterium)的分类地位,是该属中一个具有重要生态适应特性的模式物种。 沙上黄杆菌隶属于细菌域、拟杆菌门(Bacteroidetes)、黄杆菌纲(Flavobacteriia)、黄杆菌目(Flavobacteriales)、黄杆菌科(Flavobacteriaceae)。该菌由德国微生物保藏中心(DSM)于2010年分离鉴定,模式菌株为SS7(= DSM 21067 = KCTC 22246 = CIP 110183 = SHMCC D70374),分离源为重金属污染废水。作为模式菌株(type strain),它是黄杆菌属分类界定和系统发育研究的基准材料,具有重要的分类学价值。 在形态特征上,沙上黄杆菌为革兰氏阴性杆菌,细胞呈杆状,无芽孢,需氧。在R2A培养基上30℃培养时,菌落呈淡黄色或黄色,表面湿润,边缘整齐。黄杆菌属的典型特征包括:产生** flexirubin 型色素**(一种多烯色素),氧化酶和过氧化氢酶阳性,DNA G+C含量为30-50 mol%。这些特征使其在环境中易于识别,也是分类鉴定的重要依据。 该菌更引人注目的特性是其分离生境的特殊性。加利福尼亚拟威尔酵母