遲鈍水桿形菌(Undibacteriumpigrum)是一種革蘭氏陰性桿菌,具有以下特點:1.分類學信息:遲鈍水桿形菌屬于細菌域,其拉丁學名為Undibacteriumpigrum,原始編號為DSM19792,來源于德國的飲用水。2.形態特征:該菌為G-桿菌,周身鞭毛,有動力,無芽孢,無莢膜。在血平板上35℃培養18-24小時后,可以形成圓形、濕潤、凸起、光滑、灰白色的菌落,有些可形成黏液型菌落。在麥康凱上形成無色半透明、濕潤、光滑的菌落。3.生化反應:遲鈍水桿形菌的氧化酶(-)、TSI為K/A、IMViC為++--,發酵葡萄糖,不發酵乳糖和甘露醇,硫化氫(+)。4.培養條件:遲鈍水桿形菌的培...
廈門深海螺旋菌(Thalassospiraxiamenensis)不僅在降解聚丙烯塑料方面表現出色,還在多個科研領域具有重要的應用價值。首先,該菌株的發現為研究海洋微生物的生態適應性和生物多樣性提供了新的視角。其獨特的生物學特性和代謝能力使其成為研究深海生態系統的重要模型。此外,廈門深海螺旋菌在新藥開發領域也具有潛在的應用價值。研究表明,該菌株能夠產生一些特殊的生物活性分子,這些分子可能對開發新型藥物具有重要意義。通過進一步研究其代謝產物,科學家們有望發現更多具有生物活性的化合物。在環境監測方面,廈門深海螺旋菌可以幫助科學家更好地了解深海生態系統的變化。通過監測其生長和代謝活動,研究人員能夠評...
解脂耶氏酵母擁有一套強大的氧化應激反應機制,仿佛一位“抗氧化衛士”。在面對氧化壓力時,細胞內的抗氧化酶系統迅速被激起,抗氧化酶如超氧化物歧化酶、過氧化氫酶和谷胱甘肽過氧化物酶等的活性增強。這些抗氧化酶如同高效的“清道夫”,能夠迅速清理細胞內產生的活性氧物質,如超氧陰離子、過氧化氫等,防止活性氧對細胞內的生物大分子如DNA、蛋白質和脂質造成氧化損傷。同時,細胞內還會啟動一系列的損傷修復機制,例如對于受到氧化損傷的蛋白質,細胞內的分子伴侶和蛋白酶系統會協同作用,幫助蛋白質重新折疊或降解受損的蛋白質片段,確保蛋白質的正常功能。對于氧化損傷的DNA,細胞內的DNA修復酶會及時進行修復,保證遺傳信息的準...
黃色食氫菌(Hydrogenophagaflava)是Hydrogenophaga屬的微生物,具有以下特點:1.分類:屬于β變形菌綱的革蘭氏陰性桿菌。2.形態特征:直或稍彎的桿狀,大小為0.3-0.6μmX0.6-5.5μm,單個或成對存在。以一根極毛運動,罕見2根極生到亞極生鞭毛。細胞呈革蘭氏陰性。氧化酶陽性,接觸酶反應因種而異。產非水溶性黃色素。3.生理功能:好氧或兼性厭氧非發酵革蘭氏陰性桿菌。兼性嗜氫自養菌。以氧為末端電子受體的氧化型的糖代謝。有的種具有厭氧硝酸鹽呼吸,具反硝化作用。能在含有機酸、氨基酸或蛋白胨的培養基上良好生長,但很少利用碳水化合物。4.主要價值:主要用途為研究,具體用...
巨大芽孢桿菌(Bacillusmegaterium)是一種革蘭氏陽性細菌,具有以下特點:1.形態特征:巨大芽孢桿菌的菌體呈桿狀,末端圓,單個或呈短鏈排列。大小約為1.2-1.5×2.0-4.0微米。它們能形成橢圓形的芽孢,中生或次端生,芽孢大小約為1.0-1.2×1.5-2.0微米。2.培養特性:巨大芽孢桿菌在營養瓊脂培養基上形成不多于1個的抗熱芽孢,為中生到端生,形狀為橢圓形或圓形不等。菌落生長豐富,不擴展,有光澤或較暗,有時微皺,生長后期一般帶黃色,長時間培養生長物和培養基可變成褐色或黑色。3.應用價值:巨大芽孢桿菌在工業上用于生產葡萄糖異構酶,并且在回收貴重金屬方面有著重要作用。它們還能...
葉際類芽孢桿菌(Paenibacillussp.)是一類在植物葉際環境中發現的細菌,它們具有以下特點:1.生理特性多樣:葉際類芽孢桿菌是一類生理特性多樣的桿狀細菌,它們可以是革蘭氏陽性,形成芽孢,并且可能是好氧或兼性厭氧的。2.代謝活性物質的產生:它們能夠產生多種代謝活性物質,包括肽類、蛋白質類、多糖類等,這些物質具有拮抗微生物、促進植物生長等功能。3.植物促生和病害生物防治:葉際類芽孢桿菌可作為植物根際促生細菌(PGPR),通過固氮、產生色素、分泌鐵載體、活化礦物營養元素等機制直接促進植物生長;也可通過誘導植物抗病性、產生各類抑菌活性物質等機制抵御植物病害。4.在葉際微生物群落中的作用:葉際...
冰川鹽單胞菌的細胞膜猶如細胞的“智能衛士”,具有獨特的特性。其膜質的流動性經過精妙的調節,脂肪酸鏈的組成和結構呈現出與環境相適應的特點。在低溫高鹽的冰川環境下,細胞膜中的不飽和脂肪酸比例相對較高,這使得細胞膜在低溫條件下能夠保持良好的流動性,保證了細胞內外物質交換的順暢進行。同時,細胞膜上的各種蛋白質和脂質分子相互協作,形成了高度有序的結構,對物質進出細胞進行嚴格的“把關”。例如,一些轉運蛋白能夠特異性地識別并運輸營養物質進入細胞,而排出細胞內的代謝廢物,維持細胞內環境的穩定。這種獨特的細胞膜特性不僅保障了冰川鹽單胞菌在極端環境中的生存,還為開發新型的生物膜材料和藥物傳遞系統提供了有益的借鑒,...
廈門深海螺旋菌(Thalassospiraxiamenensis)在降解聚丙烯塑料方面的性能表現出色。研究表明,該菌株能夠利用聚丙烯塑料作為碳源,通過生物降解作用將其轉化為二氧化碳和水。這一過程不僅減少了塑料垃圾對環境的污染,還為海洋生態系統的修復提供了新的思路。在實驗條件下,廈門深海螺旋菌的降解效果好。研究人員將聚丙烯塑料加入特定的培養基中,接種該菌株后在25-30℃下培養,結果顯示塑料表面形成了明顯的生物膜,表明菌株能夠有效地附著并降解塑料。此外,該菌株在固體和液體培養基中均表現出良好的降解能力,降解時間通常為30天。廈門深海螺旋菌的降解性能不僅體現在對聚丙烯塑料的降解上,還在于其對復雜海...
溶藻性弧菌的溶藻機制復雜而獨特,猶如一把精細的“生態剪刀”。它能夠分泌多種具有溶藻活性的物質,如蛋白酶、多糖酶以及一些尚未完全明確的生物活性分子。這些物質作用于藻類的細胞壁和細胞膜,破壞其結構完整性,導致細胞內物質泄漏,使藻類細胞死亡。例如,其分泌的蛋白酶可以水解藻類細胞壁中的蛋白質成分,使細胞壁變得脆弱,進而引發一系列連鎖反應,導致藻類細胞的溶解。這種溶藻行為不僅影響著海洋藻類的種群動態,改變海洋初級生產者的結構和數量,還會對整個海洋食物鏈產生深遠的連鎖反應,在海洋生態平衡的維持和調控中發揮著關鍵作用,引起了海洋生態學家和環境科學家的高度關注,成為海洋生態研究的熱點領域之一。德氏乳桿菌保加利...
冰川鹽單胞菌的細胞膜猶如細胞的“智能衛士”,具有獨特的特性。其膜質的流動性經過精妙的調節,脂肪酸鏈的組成和結構呈現出與環境相適應的特點。在低溫高鹽的冰川環境下,細胞膜中的不飽和脂肪酸比例相對較高,這使得細胞膜在低溫條件下能夠保持良好的流動性,保證了細胞內外物質交換的順暢進行。同時,細胞膜上的各種蛋白質和脂質分子相互協作,形成了高度有序的結構,對物質進出細胞進行嚴格的“把關”。例如,一些轉運蛋白能夠特異性地識別并運輸營養物質進入細胞,而排出細胞內的代謝廢物,維持細胞內環境的穩定。這種獨特的細胞膜特性不僅保障了冰川鹽單胞菌在極端環境中的生存,還為開發新型的生物膜材料和藥物傳遞系統提供了有益的借鑒,...
溶藻性弧菌展現出好的溫度適應性,堪稱溫度變化中的“生存強者”。在較寬的溫度范圍內,它都能找到生存之道。在溫暖的海洋表層,溫度適宜時,其代謝活動旺盛,生長繁殖迅速,積極參與海洋中的生物化學過程,如對藻類的溶解作用,釋放出營養物質,影響海洋生態的物質循環。而當溫度降低時,它會調整細胞膜的脂肪酸組成,增加不飽和脂肪酸的比例,以維持細胞膜的流動性和功能,同時降低代謝速率,進入相對休眠的狀態,等待環境溫度回升。這種對溫度的靈活適應能力,使其在不同季節和不同深度的海洋環境中都能生存繁衍,在海洋微生物研究領域具有重要意義,為揭示微生物的適應性進化機制提供了理想的研究模型,也為海洋生態系統的動態監測和評估提供...
解脂耶氏酵母猶如一位“美食探險家”,對碳源的利用極為廣。無論是常見的糖類,如葡萄糖、蔗糖等,還是復雜的烴類物質,都能成為它的“盤中餐”。當環境中存在糖類時,它會迅速啟動糖代謝途徑,通過糖酵解、三羧酸循環等一系列反應,高效地將糖類轉化為能量和生物合成所需的前體物質,為細胞的生長和代謝提供充足的動力。而在面對烴類物質時,它能夠激起特定的酶系統,將烴類逐步氧化分解,轉化為可利用的碳源形式,納入自身的代謝網絡。這種多樣化的碳源利用能力使得解脂耶氏酵母在不同的生態環境中都能生存繁衍,無論是富含糖類的發酵環境,還是存在烴類污染物的工業廢水或土壤中,它都能發揮自身優勢,展現出頑強的生命力和適應性,在環境保護...
細長聚球藻具有獨特的細胞形態與結構,恰似一座精巧的“微觀工廠”。其細胞呈細長狀,這種形態有助于增加細胞與周圍環境的接觸面積,提高物質交換效率。細胞壁結構堅固且具有一定的通透性,既能保護細胞免受外界環境的損傷,又能允許營養物質和代謝產物的進出。細胞內的細胞器分布有序,光合片層結構緊密排列,使得光合作用的光反應和暗反應能夠高效協同進行。同時,還含有一些儲存顆粒,用于儲存多余的營養物質,以應對環境中營養物質供應的波動。這種精巧的細胞形態與結構是其在水生環境中生存和適應的基礎,也為微生物細胞生物學的研究提供了重要的研究對象,有助于深入了解細胞結構與功能的關系以及微生物的適應性進化機制。該菌種對環境適應...
細長聚球藻在水生生態系統中占據著獨特的生態位,是生態系統中的“關鍵拼圖”。憑借其高效的光合作用能力、多樣的營養攝取策略和廣的環境適應性,它在水體中形成了穩定的種群分布。在初級生產者中,它與其他浮游藻類競爭光能和營養物質,同時又作為食物源為浮游動物提供能量,進而影響整個食物鏈的結構和功能。其對二氧化碳的固定和氮素的轉化作用,也參與了水體的物質循環和生態平衡的維持。此外,在水體富營養化或環境變化時,細長聚球藻的種群動態會發生變化,可能引發藻類水華等生態問題,或者通過自身的生態功能對環境起到一定的修復作用。因此,深入研究細長聚球藻的生態位,對于理解水生生態系統的結構和功能、預測生態系統的變化趨勢以及...
解鳥氨酸柔武氏菌的代謝特性使其在多個領域具有潛在應用價值。該菌能夠分解鳥氨酸,產生鳥氨酸酶,這一特性使其在生物化學研究中備受關注。此外,解鳥氨酸柔武氏菌還表現出良好的生物降解能力,能夠降解多種有機化合物。例如,研究發現,該菌株在耦合復蘇促進因子(Rpf)的條件下,能夠高效降解氯霉素廢水。在農業領域,解鳥氨酸柔武氏菌也展現出的應用潛力。研究表明,該菌株能夠促進藥用豬苓(Polyporusumbellatus)的菌絲生長,同時具有溶磷、產鐵載體和生長素的能力。這些特性使其在農業微生物制劑開發中具有廣闊前景,尤其是在提高土壤肥力和植物生長方面。此外,解鳥氨酸柔武氏菌還被用于研究微生物群落的演替規律。...
冰川鹽單胞菌宛如冰原上的“耐寒精靈”,展現出好的低溫適應性。在寒冷的冰川環境中,其體內的酶系經過長期進化,具備了獨特的耐寒特性。這些酶在低溫條件下仍能保持較高的活性,確保細胞內的各種代謝反應有條不紊地進行。例如,參與呼吸作用的關鍵酶,即使在接近冰點的溫度下,依然能夠高效地催化底物轉化,為細胞提供穩定的能量供應。同時,細胞膜的脂質組成也發生了適應性變化,脂肪酸鏈的飽和度和長度經過精細調整,使得細胞膜在低溫下能夠維持良好的流動性和穩定性,有效防止細胞膜因低溫而硬化,保證了物質的正常運輸和細胞內外的信息交流。這種低溫適應性不僅是冰川鹽單胞菌在極端環境中生存的關鍵,也為研究低溫生物學和開發低溫生物技術...
冰川鹽單胞菌在碳源利用上表現出極大的靈活性。它能夠攝取廣的碳源,從簡單的糖類如葡萄糖、果糖,到復雜的多糖如淀粉、纖維素等,都可作為其“美食”。當環境中存在葡萄糖時,它會優先利用葡萄糖,通過糖酵解和三羧酸循環等經典代謝途徑,快速產生大量的能量,滿足細胞生長和繁殖的需求。而在葡萄糖匱乏時,它能夠迅速啟動其他碳源利用途徑,例如表達特定的酶來分解多糖,將其轉化為可利用的單糖形式后再進行代謝。這種靈活的碳源利用策略使其在冰川生態系統中,能夠充分利用有限的碳資源,無論是來自冰雪融化攜帶的有機物質,還是周圍環境中的微生物殘體,都能被有效轉化為自身生長所需的能量和物質,在冰川生態系統的物質循環和能量流動中扮演...
廈門深海螺旋菌(Thalassospiraxiamenensis)在降解聚丙烯塑料方面的性能表現出色。研究表明,該菌株能夠利用聚丙烯塑料作為碳源,通過生物降解作用將其轉化為二氧化碳和水。這一過程不僅減少了塑料垃圾對環境的污染,還為海洋生態系統的修復提供了新的思路。在實驗條件下,廈門深海螺旋菌的降解效果好。研究人員將聚丙烯塑料加入特定的培養基中,接種該菌株后在25-30℃下培養,結果顯示塑料表面形成了明顯的生物膜,表明菌株能夠有效地附著并降解塑料。此外,該菌株在固體和液體培養基中均表現出良好的降解能力,降解時間通常為30天。廈門深海螺旋菌的降解性能不僅體現在對聚丙烯塑料的降解上,還在于其對復雜海...
解脂耶氏酵母擁有一套強大的氧化應激反應機制,仿佛一位“抗氧化衛士”。在面對氧化壓力時,細胞內的抗氧化酶系統迅速被激起,抗氧化酶如超氧化物歧化酶、過氧化氫酶和谷胱甘肽過氧化物酶等的活性增強。這些抗氧化酶如同高效的“清道夫”,能夠迅速清理細胞內產生的活性氧物質,如超氧陰離子、過氧化氫等,防止活性氧對細胞內的生物大分子如DNA、蛋白質和脂質造成氧化損傷。同時,細胞內還會啟動一系列的損傷修復機制,例如對于受到氧化損傷的蛋白質,細胞內的分子伴侶和蛋白酶系統會協同作用,幫助蛋白質重新折疊或降解受損的蛋白質片段,確保蛋白質的正常功能。對于氧化損傷的DNA,細胞內的DNA修復酶會及時進行修復,保證遺傳信息的準...
解脂耶氏酵母展現出豐富的遺傳多樣性,如同一個“基因寶藏庫”。不同菌株之間在基因水平上存在著差異,基因變異類型廣,包括單核苷酸多態性、基因插入和缺失、染色體結構變異等。這些遺傳差異導致了菌株在表型上的多樣性,如生長速度、底物利用能力、代謝產物產量和組成等方面的不同。豐富的遺傳多樣性為解脂耶氏酵母的進化提供了強大的潛力,使其能夠更好地適應不斷變化的環境條件。在生物技術應用中,遺傳多樣性為菌種選育提供了廣闊的空間,研究人員可以通過篩選具有特定優良性狀的菌株,或者利用基因工程技術對其進行定向改造,進一步優化解脂耶氏酵母的性能,開發出更高效、更具價值的微生物菌株,滿足不同領域的需求,推動微生物生物技術的...
解脂耶氏酵母擁有一套強大的氧化應激反應機制,仿佛一位“抗氧化衛士”。在面對氧化壓力時,細胞內的抗氧化酶系統迅速被激起,抗氧化酶如超氧化物歧化酶、過氧化氫酶和谷胱甘肽過氧化物酶等的活性增強。這些抗氧化酶如同高效的“清道夫”,能夠迅速清理細胞內產生的活性氧物質,如超氧陰離子、過氧化氫等,防止活性氧對細胞內的生物大分子如DNA、蛋白質和脂質造成氧化損傷。同時,細胞內還會啟動一系列的損傷修復機制,例如對于受到氧化損傷的蛋白質,細胞內的分子伴侶和蛋白酶系統會協同作用,幫助蛋白質重新折疊或降解受損的蛋白質片段,確保蛋白質的正常功能。對于氧化損傷的DNA,細胞內的DNA修復酶會及時進行修復,保證遺傳信息的準...
土壤水桿形菌(Aquimonassoil)是一類生活在土壤中的桿狀細菌,它們通常具有以下特點:1.形態特征:土壤水桿形菌通常為革蘭氏陰性菌,呈桿狀,可能為單個或成鏈狀排列。2.生長環境:它們主要生活在土壤中,能夠適應不同的土壤條件,包括不同的pH值、溫度和濕度。3.營養方式:這類細菌通常是異養菌,意味著它們從外部環境中獲取有機物作為碳和能源的來源。4.代謝能力:土壤水桿形菌可能具有多種代謝途徑,包括好氧和厭氧條件的代謝能力,這使得它們能夠在多變的土壤環境中生存。5.生物活性:一些土壤水桿形菌可能產生抗生物質或其他生物活性物質,這些物質可以抑制其他微生物的生長,或者對植物生長有促進作用。6.與植...
廈門深海螺旋菌(Thalassospiraxiamenensis)不僅在降解聚丙烯塑料方面表現出色,還在多個科研領域具有重要的應用價值。首先,該菌株的發現為研究海洋微生物的生態適應性和生物多樣性提供了新的視角。其獨特的生物學特性和代謝能力使其成為研究深海生態系統的重要模型。此外,廈門深海螺旋菌在新藥開發領域也具有潛在的應用價值。研究表明,該菌株能夠產生一些特殊的生物活性分子,這些分子可能對開發新型藥物具有重要意義。通過進一步研究其代謝產物,科學家們有望發現更多具有生物活性的化合物。在環境監測方面,廈門深海螺旋菌可以幫助科學家更好地了解深海生態系統的變化。通過監測其生長和代謝活動,研究人員能夠評...
解脂耶氏酵母擁有一套強大的氧化應激反應機制,仿佛一位“抗氧化衛士”。在面對氧化壓力時,細胞內的抗氧化酶系統迅速被激起,抗氧化酶如超氧化物歧化酶、過氧化氫酶和谷胱甘肽過氧化物酶等的活性增強。這些抗氧化酶如同高效的“清道夫”,能夠迅速清理細胞內產生的活性氧物質,如超氧陰離子、過氧化氫等,防止活性氧對細胞內的生物大分子如DNA、蛋白質和脂質造成氧化損傷。同時,細胞內還會啟動一系列的損傷修復機制,例如對于受到氧化損傷的蛋白質,細胞內的分子伴侶和蛋白酶系統會協同作用,幫助蛋白質重新折疊或降解受損的蛋白質片段,確保蛋白質的正常功能。對于氧化損傷的DNA,細胞內的DNA修復酶會及時進行修復,保證遺傳信息的準...
冰川鹽單胞菌擁有精巧的耐鹽機制,使其能在高鹽環境中安然無恙。面對高濃度的鹽分,它啟動了高效的離子轉運系統,如同精密的“鹽泵”,精細地調控著細胞內外的離子濃度。例如,通過特定的鈉鉀離子轉運蛋白,將多余的鈉離子排出細胞,同時攝取適量的鉀離子,維持細胞內的離子平衡,確保細胞內的滲透壓與外界環境相適應,防止細胞因失水而皺縮。此外,細胞內還積累了一些相容性溶質,如甜菜堿、甘油等,這些小分子物質能夠在不干擾細胞正常生理功能的前提下,進一步調節細胞內的滲透壓,增強細胞對高鹽環境的耐受性。這種好的的耐鹽能力使得冰川鹽單胞菌在冰川融水形成的高鹽區域中茁壯成長,也為深入了解微生物的耐鹽機理和開發耐鹽基因工程菌提供...
土壤水桿形菌(Aquimonassoil)是一類生活在土壤中的桿狀細菌,它們通常具有以下特點:1.形態特征:土壤水桿形菌通常為革蘭氏陰性菌,呈桿狀,可能為單個或成鏈狀排列。2.生長環境:它們主要生活在土壤中,能夠適應不同的土壤條件,包括不同的pH值、溫度和濕度。3.營養方式:這類細菌通常是異養菌,意味著它們從外部環境中獲取有機物作為碳和能源的來源。4.代謝能力:土壤水桿形菌可能具有多種代謝途徑,包括好氧和厭氧條件的代謝能力,這使得它們能夠在多變的土壤環境中生存。5.生物活性:一些土壤水桿形菌可能產生抗生物質或其他生物活性物質,這些物質可以抑制其他微生物的生長,或者對植物生長有促進作用。6.與植...
厚壁芽孢桿菌(Paenibacillusmucilaginosus),屬于厚壁菌門(Firmicutes)中的芽孢桿菌綱(Bacilli),具有以下特點:1.細胞壁結構:厚壁菌門的細菌細胞壁含肽聚糖量高,約50%-80%,細胞壁厚度在10-50nm之間,革蘭氏染色呈陽性。2.芽孢形成:很多厚壁菌可以產生芽孢,這些芽孢能夠抵抗脫水和極端環境,使得厚壁芽孢桿菌在多種環境中都能存活。3.形態多樣性:厚壁菌門的細菌多為球狀或桿狀,也有不規則桿狀、絲狀或分枝絲狀等形態。4.抗逆性:厚壁芽孢桿菌能夠在不同的環境條件下生長繁殖,具備多功能、強抗逆等特點,使其成為微生物肥料的優先菌種之一。5.生長條件:厚壁芽...
細長聚球藻與其他微生物存在著緊密的共生關系,編織出一張互利共贏的“微生物合作之網”。在水生生態系統中,它常與某些細菌形成共生體,例如與固氮細菌共生,細菌為細長聚球藻提供固定的氮源,而細長聚球藻則通過光合作用為細菌提供有機碳源和氧氣,雙方相互依存,共同生長。此外,它還可能與一些降解有機物的微生物合作,利用其分解產物作為營養物質,同時為這些微生物創造適宜的生存環境。這種共生關系不僅影響著細長聚球藻自身的生存和分布,也對整個水生生態系統的物質循環、能量流動和生態平衡產生著深遠影響,為研究微生物生態學和生態系統功能提供了重要的案例,也為開發基于微生物共生體系的生態修復技術和生物產品生產技術提供了理論基...
細長聚球藻對光照有著獨特的需求特性,是光環境的“敏銳感知者”。它具有一套精密的光感受器系統,能夠感知光照強度、光質和光周期的變化,并據此調節自身的生理狀態。在適宜的光照強度下,光合作用速率達到比較高,細胞生長迅速;當光照過強時,它能夠啟動光保護機制,如通過調節光合色素的合成和分布,增加熱耗散途徑,避免光氧化損傷;而在光照不足時,則會增強對光能的捕獲能力,提高光合效率。對于光質,它對藍光和紅光具有較高的利用效率,能夠根據光質的變化調整光合色素的比例。這種光照需求特性使其在水體中的垂直分布與光照條件相適應,在水生生態系統的能量傳遞和生物群落結構形成中具有重要意義,也為人工光生物反應器的設計和優化提...
光伏希瓦氏菌(Photobacteriumphotovoltaicum)是一種具有特殊光電轉化能力的微生物,以下是關于它的一些詳細信息:1.微生物電化學系統中的應用:光伏希瓦氏菌作為具有多種細胞外電子轉移(EET)策略的異化金屬還原模型細菌,在微生物電化學系統(MES)中用于各種實際應用以及微生物EET機理研究的廣受歡迎的微生物。它可以在不同的MES設備中發揮作用,包括生物能、生物修復和生物傳感。2.生物光伏系統(BPV):中科院微生物所研究人員設計并創建了一個具有定向電子流的合成微生物組,其中就包括光伏希瓦氏菌。這個合成微生物組由一個能夠將光能儲存在D—乳酸的工程藍藻和一個能夠高效利用D—乳...