青岛能源所发表嗜热菌功能基因组学综述
日前,中国科学院青岛生物能源与过程研究所功能基因组团队负责人徐健研究员、助理研究员林璐应邀在Biotechnology Advances发表综述文章Dissecting and engineering metabolic and regulatory networks of thermophilic bacteria for biofuel production,全面总结了嗜热菌用于生物燃料领域的研究进展与应用现状,指出发展新的基因网络调控手段和遗传改造技术对于实现嗜热菌工业应用潜力的重要意义,并结合前期研究基础,提出了嗜热菌活体细胞工业应用的三个研究重点:高效碳源利用、高效目标产物产出、环境耐受性的提高(图1)。 嗜热微生物的适宜生长温度高于50摄氏度,能够在其他生命难以涉足的极端环境中繁衍生息。其作为细胞工厂具有一系列独特的生物特性。首先,它们是一系列具有较高应用价值的热稳定性蛋白质的重要来源,如各种水......阅读全文
嗜热菌微生物检验
嗜热菌俗称高温菌,广泛分布在温泉、堆肥、地热区土壤、火山地区以及海底火山地等。兼性嗜热菌最适宜生长温度在50~65℃之间,专性嗜热菌最适宜生长温度则在65~70℃之间。在冰岛,有一种嗜热菌可在98℃的温泉中生长。在美国黄石国家公园的含硫热泉中,曾经分离到一株嗜热的兼性自养细菌——酸热硫化叶菌(Sul
青岛能源所发表嗜热菌功能基因组学综述
日前,中国科学院青岛生物能源与过程研究所功能基因组团队负责人徐健研究员、助理研究员林璐应邀在Biotechnology Advances发表综述文章Dissecting and engineering metabolic and regulatory networks of thermo
嗜热细菌的形态特征
嗜热细菌只有在高温下才能良好地生长。迄今为止已分离出50多种嗜热细菌。在这些细菌中有一种最抗热的菌株(Phyolobous fumarii),在105℃繁殖率最高,甚至在高达113℃也能增殖。深海极端嗜热和产甲烷细菌,备受人们关注,因为它位于生命进化系统树的根部附近,对它进行深入研究,可能有助于我们
嗜盐微生物特殊嗜盐机理解明
嗜盐古菌在不同盐浓度中的渗透调节转变机制 海洋所供图 近日,记者从中科院海洋研究所获悉,该所实验海洋生物学重点实验室在诠释嗜盐微生物特殊嗜盐机理研究上取得进展,相关成果发表在学术期刊《基因》上。 嗜盐古菌是介于真核生物和原核生物之间的特殊微生物类群,可专性生活在3-8倍海水盐度的高
什么是嗜热链球菌?
嗜热链球菌(拉丁学名:Streptococcus thermophilus) 此外,Saavedra等人进行了一个实验:用嗜热链球菌和两双歧杆菌(每天2亿的活菌)喂食55个住院婴儿,显示了良好的效果。在服用这两种益生菌的组别,只有7%的婴儿出现了腹泻,然而在安慰剂组却有31%的婴儿出现了腹泻(
食品原料中的嗜热菌,嗜冷菌,嗜温菌是怎样划分的
人类已经发现的细菌按生长适宜温度可以大致分为嗜热菌、嗜温菌、嗜冷菌三种.一般认为,可在40℃—70℃中生长的细菌为嗜热菌﹔可在10℃—45℃环境中生长的是嗜温菌﹔可在0℃—20℃中生长的就是嗜冷菌.(二)微生物的生长温度不同微生物的最适生长温度不同,当温度高于微生物的最适生长温度时,微生物的生长就会
简述嗜热链球菌的特点
嗜热链球菌来源于乳制品。它是一种耗氧的革兰氏阳性菌,以两个卵圆型为一对的球菌连成约0.7到0.9微米的长链。在选择性培养基,嗜热链球菌会长成米色的菌落。 嗜热链球菌 -代谢和生长嗜热链球菌是同型发酵的细菌,发酵过程中,它产生L-乳酸和叶酸。在实验室条件下,嗜热链球菌可于45℃、缺氧情况下、
嗜热脂肪芽孢杆菌的主要特性
嗜热脂肪地芽孢杆菌营养细胞呈长杆状、圆端,多数为单个、少数成对或链状排列,细胞宽 0. 6 ~ 1.μm、长 2. 0 ~ 3.5μm,细胞壁为革兰阳性结构,但染色可在阳性和阴性之间变化。芽孢呈椭圆或柱状、端生或次端生,孢囊膨胀或不膨胀,无伴孢晶体形成。最佳生长温度为 56 ~ 60℃,最高生长
嗜热链球菌的相关特性
可以归入益生菌的微生物都需要在到达肠道时仍然有活性。为此,这些细菌在通过胃肠道的时候都应该是活的。所以,考察细菌对胃酸和胆盐的耐受性,是筛选益生菌的一个基本步骤,即使这一步的实验是在体外进行的。 对胃酸的耐受性 胃液的PH值在一天当中都是不断在变化:胃液PH值在早餐时是6,在午餐时是5,在晚
关于嗜热脂肪芽孢杆菌的简介
嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)属嗜热性需氧芽孢杆菌,但兼有厌氧的特性,细菌繁殖体G兰氏染色阳性呈紫色,细菌芽胞孔雀绿着色。嗜热脂肪芽孢杆菌比较容易识别且对人体没有危害性,一般作为空间消毒的指示生物。 由中国国家标准化管理委员会2015年发布的《湿热灭
Science:极端环境下嗜热古细菌的奥秘
发表于国际杂志Science上的一篇研究论文中,来自约克大学的研究人员通过研究揭示了嗜热微生物如何将自身DNA从一代传递给下一代,该研究或为进一步理解超级细菌提供一定思路。 硫化叶菌是古细菌王国的一名成员,其个细菌相似是一种单细胞有机体,可以在日本北海道的温泉中分离得到;一些古细菌往往在平凡的
概述嗜热脂肪芽孢杆菌的演变过程
1917 年 Smith 等人在实验室分离出嗜热脂肪地芽孢杆菌,1920 年 Donk 将其归类于芽孢杆菌属( Bacillus) ,并命名为嗜热脂肪芽孢杆菌( Bacillus stearothermophilus)。传统分类上对于芽孢杆菌属的分类标准较为宽松,导致该属细菌在生理、基因等方面存
嗜热菌蛋白酶的基本信息
水解肽链上苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、甲硫氨酸(蛋氨酸)、缬氨酸的N端。水解亮氨酸、异亮氨酸、甲硫氨酸(蛋氨酸)以及其他疏水性强的氨基酸时速度较快。
关于嗜热脂肪芽孢杆菌的鉴定方法介绍
对于嗜热脂肪地芽孢杆菌的鉴定,传统分类中根据形态特征、生理生化特性、生态特性等指标进行鉴定的方法耗时耗力,因此基于分子生物学的鉴定方法不断发展。2005 年, Daniel R. Zeigler报道了利用 recN 基因序列相似性分析鉴定地芽孢杆菌属菌种的研究。研究表明,对于属、种及亚种水平的分
嗜热脂肪芽孢杆菌抑制法原理与程序!
⒈原理:培养基预先混合嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢,并含有 pH 指示剂(溴甲酚紫)。加入样品并温浴后,若该样品中不含有抗生素或抗生素的浓度低于检测限,细菌芽孢将在培养基中生长并利用糖产酸,pH 指示剂的紫色变为黄色。相反,如果样品中含有高于检测限的抗生素,则细菌芽孢不会生长,pH 指示剂的颜色保持不变
关于嗜热链球菌的作用的介绍
嗜热链球菌被认为是“公认安全性(GRAS)”成分,广泛用于生产一些重要的发酵乳制品,包括酸奶和奶酪(如瑞士、林堡干酪)。嗜热链球菌也具有一些功能活性,比如生产胞外多糖、细菌素和维生素。另外,嗜热链球菌也可以作为潜在有益菌,实验证明了其具有健康效果、转运活性和一定的胃肠道粘附性。因此,需要我们探索
嗜热脂肪芽孢杆菌抑制法原理与程序!
嗜热脂肪芽孢杆菌抑制法原理与程序! ⒈原理:培养基预先混合嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢,并含有 pH 指示剂(溴甲酚紫)。加入样品并温浴后,若该样品中不含有抗生素或抗生素的浓度低于检测限,细菌芽孢将在培养基中生长并利用糖产酸,pH 指示剂的紫色变为黄色。相反,如果样品中含有高于检测限的抗
宏基因组学:查明微生物身份新手段
背景 《美国医学会杂志》(JAMA)近期刊发了一篇题为《利用不需培养的宏基因组学测序技术研究产志贺毒素大肠杆菌O104∶H4暴发株》的研究论文,引起了学界和社会的广泛关注。这篇论文中应用了一种称为“宏基因组学”的技术方法,不通过培养,直接从病人样品中检测分析其携带的病原微生物,甚至可以
嗜热细菌或可解开高等生物早期进化谜团
据物理学家组织网报道,生存在日本温泉中的一种嗜热细菌或许可解开高等复杂生物体早期进化的谜团,并可能成为21世纪生物燃料生产的关键。相关研究报告发表在《公共科学图书馆·生物学》(Public Library of Science Biology)杂志上。 分子生物学教授艾伦·兰博维兹介绍说,
关于嗜热脂肪芽孢杆菌的耐热性介绍
罐头食品经过加热处理后一般残留的细菌为嗜热菌及其芽孢。嗜热脂肪芽孢杆菌是一种兼性厌氧菌,嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢是耐热性最强的芽孢之一,通常作为验证湿热灭菌程序的生物指示剂,同时也是造成罐头食品腐败变质的主要微生物之一。芽孢的耐热性除了与芽孢种类有关,还与所处的环境如酸碱度,水分活度,无机盐浓度等有
微生物所嗜盐微生物合成医学材料研究取得新进展
地球上存在着一类喜欢生活在高盐环境中的微生物,极端的生活环境使这类嗜盐微生物进化出了特殊的生存能力。对嗜盐微生物的研究不仅为探索生命的极限适应机制提供了重要启示,同时也为其特殊功能和代谢产物的利用提供了可能。 通过10余年的系统工作,中国科学院微生物研究所向华研究组已从基因组层面系统阐明了以地
Science:解析出嗜热栖热菌V/AATP酶的三维结构
细胞依赖于称为ATP合酶(ATP synthase)或ATP酶(ATPase)的蛋白复合物来满足它们的能量需求。三磷酸腺苷(ATP)分子为维持生命的大部分过程提供能量。在一项新的研究中,奥地利科学技术研究所的结构生物学者Leonid Sazanov和博士后研究员Long Zhou如今解析出V/A
关于嗜肺军团菌的微生物检查介绍
1、一般取下呼吸道分泌物、肺活检组织或胸前积液等标本进行细菌学检查。 2、用BCYE培养基分离细菌,再根据肺炎特性、菌落特征、生化反应作出鉴定,但往往结果出现较晚。现已发现嗜肺军团菌有15个血清型。其中,嗜肺军团菌血清1型(Lp1)与人类疾病关系最密切,其次为血清4型(Lp4)和6型(Lp6)
嗜热吸水链霉菌抗体检测的临床意义
自1932年Campbell首次报告5例“农民肺”以来,国内外学者对嗜热放线菌与呼吸道感染的关系进行了广泛的研究。我校于1982年在洪湖县1例农民肺死亡者家的铺草中分离出嗜热吸水链霉菌H9-4(Streptomyces thermohydroscopicus H9-4),并以分离的感染菌和其代谢
嗜热菌蛋白酶的基本信息和特性
嗜热菌蛋白酶是一种生物学上的物质,外文名是Thermolysin。特性是水解疏水性强的氨基酸时速度较快。
自然资源部联合共建“中法深海微生物联合实验室”
记者从自然资源部了解到,当地时间2018年11月28日,经中国自然资源部和法国有关部门的批准,自然资源部第三海洋研究所与法国科学研究中心、法国海洋研究开发院和法国西布列塔尼大学共建“中法深海微生物联合实验室”(SINO-FRENCH LABORATORY OF DEEP-SEA MICROBIO
2010年国际嗜盐微生物大会在京举行
6月29日至7月3日,2010年国际嗜盐微生物大会(Halophiles 2010)在北京举行,大会由中科院微生物研究所、中国生物工程学会和中国微生物学会共同主办。这是该系列会议的第九届,也是首次在中国乃至亚洲国家举办,来自30个国家的160多名代表参加了大会。大会主席马延和研究员主持
青岛能源所提出高温乙醇发酵新策略
嗜热厌氧菌碳源代谢的代谢与调控网络 戊糖己糖共利用是影响纤维素乙醇等第二代生物燃料成本的关键因素之一。10月13日,PLoS Genetics在线发表了中国科学院青岛生物能源与过程研究所功能基因组团队通过戊糖己糖共利用高温发酵乙醇的最新研究成果——通过嗜热厌氧菌功能基因组学揭示
嗜热脂肪芽孢杆菌作为生物指示剂标准菌介绍
嗜热脂肪地芽孢杆菌( ATCC 7953) 所产芽孢无致病性、无热原、无毒,且对压力蒸汽的抵抗力在大多数微生物中最强,因此被欧洲药典、美国药典、日本药典等作为热力灭菌生物指示剂的标准菌株收录。我国卫生部也将该菌株作为压力蒸汽灭菌效果评价的标准检测菌株列入《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》( GB
中科院微生物所在细菌耐药基因组学研究获进展
中科院微生物所朱宝利课题组在细菌耐药基因组学研究中的最新进展,研究首次以基因组学大数据为依托,深入解析了耐药基因在细菌间的传播网络和规律,对深入认识细菌耐药性的进化、细菌耐药的形成机制等具有重要意义。成果近日在线发表于《应用与环境微生物学》,并将于第82卷22期以“封面故事”形式发表。副研究员