PS培養基(Peptococcus Broth),又名消化球菌肉湯,是專為厭氧革蘭陽性球菌——消化球菌屬(Peptococcus)及消化鏈球菌(Peptostreptococcus)等嚴苛厭氧菌設計的富營養液體培養基。關鍵配方含胰酪蛋白胨15 g、酵母粉5 g、葡萄糖5 g、L-半胱氨酸0.5 g、NaCl 5 g,補水至1 L,pH 7.2±0.1。L-半胱氨酸兼具還原與硫源,可瞬間降低氧化還原電位至-200 mV,無需額外預還原,即開即用;葡萄糖提供可發酵碳源,使菌體在6 h內進入對數期,12 h活菌數可達10? CFU/mL,滿足快速擴增需求。臨床檢驗中,PS培養基常被用于厭氧菌血培養增菌:將5 mL靜脈血直接注入含PS的真空厭氧瓶,35℃靜置培養48 h,若瓶底出現絮狀沉淀、培養液混濁并伴酸臭,即提示可能存在消化球菌或厭氧鏈球菌沾染;結合MALDI-TOF質譜,可在72 h內完成種水平鑒定,比傳統厭氧平板法縮短2天。科研領域,PS肉湯亦是研究厭氧菌鐵代謝、短鏈脂肪酸產量的優先平臺:只需在基礎液中去除葡萄糖,換用可溶性淀粉或乳酸鈉,即可考察不同碳源對丁酸、己酸合成路徑的影響;若添加0.1 %血紅素,更能啟動厭氧呼吸鏈,使細胞干重提升30%。質量控制方面,PS培養基滅菌后應呈淺黃色透明,若氧化變粉,需棄用。橙色隱孢囊菌主要的醌:主要的醌為MK-9(H6),同時還有MK-9(H4)和MK-9(H8) 。擬酵母屬
土地鞘氨醇盒菌(Sphingopyxis terrae)是一種具有重要環境修復潛力的微生物。這種革蘭氏陰性、嚴格好氧的桿狀細菌,泛分布于土壤和水體中。其獨特的代謝能力使其在降解有機污染物方面表現出色,成為環境科學領域的研究熱點。降解能力與環境修復土地鞘氨醇盒菌在降解多種有機污染物方面展現出明顯的潛力。例如,一株名為XY的土地鞘氨醇盒菌被發現能夠高效降解磷酸異癸基二苯酯(IDP),降解率更高可達92.5%。這種能力使其在處理有機磷阻燃劑污染的水體和土壤方面具有重要的應用價值。此外,土地鞘氨醇盒菌還能降解其他有機污染物,如炔草酯,這表明其在農業廢水處理和土壤修復中也有廣闊的應用前景。菌株分離與培養土地鞘氨醇盒菌的分離和培養相對容易。它通常在LB培養基上生長,形成乳黃色、不透明、表面光滑的菌落。這種細菌的更適生長溫度為30℃,pH值為7.0。這些特性使得土地鞘氨醇盒菌在實驗室條件下易于培養和研究,進一步促進了其在環境修復領域的應用。生態系統中的角色除了在環境修復中的應用,土地鞘氨醇盒菌在生態系統中也扮演著重要角色。它參與氮循環和甲烷氧化,有助于維持生態系統的穩定。印度毛霉牙齦蛋白酶(Gingipains)是牙齦卟啉單胞菌在細胞內合成并分泌到細胞外的一種胰蛋白酶樣半胱氨酸蛋白酶。

鹽沼鹽桿菌(Halobacterium noricense)是一種屬于鹽桿菌屬的古菌,以其在極端高鹽環境中的良好生存能力而聞名。這種微生物泛分布于鹽沼、鹽湖和鹽田等高鹽環境中,展現出強大的生態適應性。生物特性鹽沼鹽桿菌是一種革蘭氏陰性的古菌,細胞形態多樣,通常呈桿狀或不規則形狀。這種細菌能夠在高鹽度環境中生存,其細胞內含有高濃度的鉀離子和相容溶質,如甜菜堿,以維持細胞內的滲透壓平衡。鹽沼鹽桿菌的更適生長溫度為37℃,能夠在pH 7.0-8.0的范圍內生長,更適pH值為7.5。生態分布鹽沼鹽桿菌泛分布于高鹽環境中,如鹽沼、鹽湖和鹽田。這些環境通常具有高鹽度、高滲透壓和極端的pH值,對大多數微生物來說是難以生存的。然而,鹽沼鹽桿菌通過其獨特的耐鹽機制和代謝途徑,能夠在這些極端環境中茁壯成長。應用領域環境修復鹽沼鹽桿菌在環境修復中具有重要應用價值。它能夠降解多種有機污染物,如石油烴和多環芳烴(PAHs),這使其在處理受污染的土壤和水體方面具有重要應用潛力。此外,這種細菌還能夠參與海洋生態系統中的物質循環,維持生態平衡。生物技術鹽沼鹽桿菌在生物技術領域具有重要應用。其獨特的代謝途徑和酶系統使其能夠在高鹽條件下進行生物合成和生物轉化。
冷解糖芽孢桿菌(Bacillus psychrosaccharolyticus)是芽孢桿菌屬的“低溫工匠”。菌體在10–40℃皆能生長,更適25–30℃;芽孢橢圓、中生,可耐干燥、耐紫外,貨架期長,為制劑化提供質量材料。其名字里的“解糖”源于強大的胞外酶系:淀粉酶、纖維素酶、瓊脂糖酶活性高,能把大分子碳源切成低聚糖,既供自己能量,也為周圍菌群“開糧倉”,成為低溫堆肥、海藻殘渣降解的先鋒。更難得的是它“抑菌+保水”雙技能。平板對峙試驗顯示,對黃瓜尖孢鐮刀菌、棉花立枯絲核菌、茄青枯拉爾氏菌等7種病原菌抑制率超50%,其中對黃瓜枯萎病原抑菌帶寬達8mm,抑制率80%以上。機理在于分泌環脂肽和胞外多糖:多糖成膜后降低葉片水分散失,同時吸附Pb2?、Cd2?、Cu2?,1h內對鉛吸附量可達50mg/g,為重金屬污染農田提供“微膠囊修復”。農業應用上,研究者將冷解糖芽孢桿菌HD-3與枯草、巨大、膠凍樣芽孢桿菌復配,再添海藻提取物、氨基酸和微量元素,制成有效活菌數2–10億/g、有機質20–40%的“復合微生物海藻肥料”。大田試驗中,白菜、番茄、棉花增產幅度均超30%,線蟲侵染率下降70%,農藥用量減少三成;在滴灌肥中添加1‰胞外多糖,玉米抗旱期延長7天,產量提高18%。收獲后根瘤脫落,礦化釋氮,后茬玉米吸氮量提15%,土壤硝態淋失降四成,地下水不再喊“又咸又綠”。

長賴氨酸芽孢桿菌(Lysinibacillus macroides)是2013年從鯉腸道中分離的新成員,因細胞呈長桿、鏈狀排列而得名。它能在1/2LB培養基上形成淺褐色、光滑、直徑約1mm的菌落,革蘭氏陽性,具周生鞭毛,可產卵圓形芽孢,耐pH6–9、鹽0–6%,更適溫度35–37℃,對干旱、高溫和膽汁鹽均有良好適應力。其“本領”在于三酶合一:吲哚乙酸(IAA)分泌量達18mg/L,可刺激小麥根長增加35%;ACC脫氨酶活性降低植物乙烯水平,緩解鹽脅迫;鐵載體與蛋白酶協同,可抑制番茄青枯、辣椒疫霉等病原菌,抑菌帶寬22–28mm。山東大棚試驗顯示,用長賴氨酸芽孢桿菌菌液灌根,番茄根結線蟲侵染率下降42%,果實Vc含量提高12%,產量增8.3%。工業端,菌株ZJB-17009的酯酶對N-苯乙酰-DL-氨基酸水解選擇性達99%,已被用于綠色合成L-氨基酸;另一株C1在白酒窖池可產己酸和乙酸乙酯,使基酒主體香提高30%,為“增香菌”提供新選擇。未來,借助合成生物學,長賴氨酸芽孢桿菌有望被植入耐鹽、產聚-γ-谷氨酸模塊,成為鹽堿地“一菌多效”的先鋒,讓貧瘠土地也飄出豐收香。有研究報道霍氏腸桿菌中存在“高毒力-泛耐藥”流行克隆ST133,對臨床方面構成挑戰 。耐熱豆形枝桿菌
更妙的是,它能分解有機磷長鏈,釋放正磷酸供作物吸收,相當于給土壤配了“微肥”。擬酵母屬
鹽反硝化枝芽孢桿菌(Virgibacillus halodenitrificans)是芽孢桿菌科中兼具“嗜鹽”與“反硝化”雙重技能的稀有物種。模式菌株 ATCC 49067 分離自法國太陽能鹽場,可在 2–23 % NaCl、10–45 °C 范圍內生長,更適鹽度 3–7 %、pH 7.4–7.5,細胞壁含 meso-DAP,肽聚糖厚且膜脂分支,賦予其耐高滲與堿脅迫的能力。一、鹽中反硝化該菌攜帶完整的 narG/napA-nirK-nor-nosZ 基因簇,能在 3–12 % 鹽度下將 NO?? 依次還原為 N?,并同步積累四氫嘧啶作為相容溶質,既完成脫氮又抵御滲透沖擊。實驗室搖瓶試驗顯示,鹽度 8 % 時其對 NO??-N 去除率仍達 90 % 以上,N?O 釋放量低于檢測限,為高鹽廢水生物脫氮提供了“零碳源”方案。二、油田與暗管應用菌株 WH-6 被制成“熱-鹽雙耐”菌劑,在 55–80 °C、0.5–3.5 % NaCl 的采出水體系中,通過優先利用 NO?? 作電子受體,抑制硫酸鹽還原菌活性,使 H?S 產量下降 70 %,延長注水井管柱壽命。同時,含該菌的清淤劑與多孔沸石復配,用于鹽堿地暗管排鹽,一年后鹽水收集率提高 35 %,出口渾濁度降至 4.7 mg L?1,明顯緩解因泥沙堵塞造成的維護難題。三、農業與生態修復在 1 % 鹽度盆栽中,接種 10? CFU g?1 土壤,可使生菜根際鉀提高 20 %,硝酸鹽含量下降 15 %,產量增 12 %。