企业商机
生物资源基本参数
  • 品牌
  • 上海保藏生物技术中心
  • 类型
  • 微生物菌种,蛋白质
  • 纯度级别
  • 生物试剂级别
  • 产品性状
  • 固态粉末,斜面或者甘油菌
  • 用途
  • 只能用于做科研
  • 包装规格
  • 0.02
  • 贮存方法
  • ;冷藏或者冷冻
  • 产地
  • 上海
  • 厂家
  • 上海保藏生物技术中心
  • 颜色
  • 冻干粉
生物资源企业商机

禾粘座孢霉(Gliocladium cerealis)是子囊菌门瘤座孢科粘座孢霉属的重要成员,以其独特的帚状分生孢子梗和高效的线虫捕食能力而在农业生防领域备受关注。这种菌广分布于农田土壤和植物根际,是土壤微生态系统中抑制植物寄生线虫的关键功能菌。形态上,禾粘座孢霉具有粘座孢霉属的典型特征。其菌丝无色透明,具隔膜,在培养基上形成白色至乳白色的扩展菌落。分生孢子梗直立,有隔膜,顶端呈帚状分枝,这一形态特征是其分类的重要依据。相当有特色的是其分生孢子:呈椭圆形或近球形,通常单细胞或具1-2个横隔膜,透明无色,以链状或头状着生于分生孢子梗顶端。幼嫩时粘液丰富,使孢子团呈粘质状,这也是"粘座孢霉"名称的由来。作为捕食线虫菌的一员,禾粘座孢霉采用"粘性球"式捕食机制。当环境中存在线虫时,菌丝特化形成具柄的球形粘性细胞,表面分泌粘性物质。线虫一旦触及即被粘附,菌丝迅速侵入虫体并分泌几丁质酶和蛋白酶将其分解。研究显示,该菌对根结线虫、孢囊线虫等多种植物寄生线虫均具有明显捕食活性。在分子生物学研究领域,禾粘座孢霉是捕食线虫菌系统学研究的重要材料。当环境中存在线虫时,菌丝特化形成具短柄的球形粘性细胞,这些粘性球通过表面的粘性物质粘附线虫。白色类诺卡氏菌

生物资源

盘状三毛孢是三毛孢属(Robillarda)的一个特征种,该属菌以其分生孢子顶端具三根附属丝的典型形态而得名。三毛孢属现归于子囊菌门粪壳菌纲瓮毛孢科(Sporocadaceae),是植物内生菌和腐生菌的重要类群。形态上,盘状三毛孢具有鲜明的鉴别特征。其分生孢子梗直立,顶端产孢,形成盘状或垫状的分生孢子座。分生孢子透明,形状多样,顶端延伸出三根丝状附属结构,这是"三毛孢"名称的由来。这种特殊的附属丝结构可能有助于孢子附着在植物表面或介导传播。生态功能上,盘状三毛孢作为植物内生菌,常从多种植物根、茎、叶组织中分离获得。研究表明,三毛孢属菌在植物体内可能参与宿主的营养代谢和抗逆反应,部分菌株具有产纤维素酶等胞外酶能力,在木质纤维素降解中发挥潜在作用。在现代菌系统学中,三毛孢属的分类经历了重要的修订。基于多基因序列分析,该属被重新界定并归入瓮毛孢科,与拟盘多毛孢属等近缘属的系统关系得以澄清。上海保藏中心(SHMCCD)等机构保藏的盘状三毛孢菌株为深入研究这一特殊形态菌的生物学特性和生态功能提供了珍贵的种质资源。蒙氏肠球菌小小沙福芽孢杆菌,用微米之躯守护绿色丰收,让农药瓶少一个,饭碗多一粒。

白色类诺卡氏菌,生物资源

银白杨盘长孢(Gloeosporium populi-albae Desmazieres)是半知菌纲盘长孢属的重要植物病原菌,因寄生于银白杨(Populus alba)而得名。该菌由中国科学院微生物研究所分离保藏,原始编号M159-N541,现保存于上海保藏中心(SHMCC D81872)和明州生物等多家机构,是研究林木菌病害的重要材料。形态上,银白杨盘长孢呈现典型的盘长孢属特征。其在PDA培养基上25-28℃培养时,形成小型丝状菌落,菌丝无色透明,具隔膜。作为半知菌,其无性繁殖产生分生孢子盘(acervuli),分生孢子单细胞、无色透明,呈椭圆形或圆柱形,表面光滑,常包埋于胶质黏液中。这些分生孢子通过雨水或风力传播,侵染寄主植物。生态与致病性方面,该菌是银白杨及其近缘树种炭疽病的主要病原。银白杨作为杨柳科杨属的重要造林树种,广分布于华北、西北及东北地区。盘长孢属菌通常侵染叶片、嫩枝和果实,引起典型的炭疽病症状:病斑呈圆形或椭圆形,灰白色至黄褐色,边缘紫褐色,后期产生黑色小粒点(分生孢子盘)。重病年份可导致叶片早落,影响树木生长和景观效果。在杨树病害防治中,银白杨盘长孢是监测和防控的重要对象。

喜温爱达荷犁头霉(Absidia idahoensis var. thermophilica)是接合菌门毛霉目的一种重要丝状菌,1998年由陈国庆和郑儒永发表为中国云南土壤的新变型,现已被重新归类为鹿色犁头霉(Lichtheimia ramosa)的同物异名。其种加词"idahoensis"指美国爱达荷州,而变型名"thermophilica"意为"嗜温的",准确描述了该菌较高的生长温度适应性。形态上,该菌呈现典型的犁头霉属特征。在PDA培养基上25-30℃培养时,形成白色絮状菌落,菌丝无隔、多核,具假根(rhizoids)和匍匐丝(stolons)。孢囊梗直立,顶端形成洋梨形的孢子囊,具半球形囊轴,成熟后壁易溶解。其更明显的特征是较高的生长温度上限,能在37℃以上生长,而传统犁头霉属菌通常在此温度停止生长,这一特性成为其分类重新调整的关键依据。分子系统学研究彻底改变了该菌的分类地位。基于ITS、RPB2等多基因序列分析,该菌被归入Lichtheimia ramosa亚群I,与Absidia gracilis等构成单独演化谱系。2011年基因组研究证实,Lichtheimia ramosa(包括原A. idahoensis var. thermophilica AS 3.4808)具有与临床致病性相关的耐热特性,能在哺乳动物体温环境下生长。该菌在工业发酵领域亦有应用价值,可产纤维素酶、果胶酶等用于纺织和食品加工。

白色类诺卡氏菌,生物资源

层出镰孢原变种(Fusarium proliferatum var. proliferatum),现多直接称层出镰孢(Fusarium proliferatum),是藤仓赤霉菌复合种(Fusarium fujikuroi species complex)的重要成员。该菌更初由Matsushima描述为头孢霉(Cephalosporium proliferatum),1982年由Nirenberg重新分类为镰孢属,是粮食作物和经济作物的重要病原菌,也是食品安全领域重点关注的产毒菌。形态上,层出镰孢原变种在PDA培养基上25-28℃培养时,菌落初期呈白色,随后转为淡紫色或紫褐色,有时产生粉红色至橙色的色素。其更明显的特征是产生丰富的串珠状分生孢子链——分生孢子梗顶端以向基性方式连续产生小型分生孢子,形成特征性的"层出"或"串珠状"排列,这正是中文名"层出"的由来。大型分生孢子较少,呈镰刀形,具3-5个隔膜;厚垣孢子球形,壁厚,可在菌丝间或顶端形成。生态与致病性方面,该菌是国际上公认的多寄主病原菌,可侵染康乃馨、花椰菜、大蒜、洋葱、玉米、水稻、甘蔗、香蕉及红肉火龙果等数十种作物。在加拿大,它还引起温室种植的茎腐和髓坏死病,以及大豆根腐病。其侵染途径多样,可引起根腐、茎腐、穗腐及维管束变色等症状,在潮湿温暖条件下易爆发流行。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”。香港横梗霉

科学家正给它植入耐旱、耐盐基因,让它在西北旱地也能结瘤。白色类诺卡氏菌

小孢隔指孢(Dactylella minuta)是丝孢纲菌隔指孢属的模式种,由英国菌学家Grove于1884年根据英国腐木上的标本首先描述建立。作为定义整个属的关键物种,小孢隔指孢在捕食线虫菌的分类学研究中具有奠基性意义。形态上,小孢隔指孢呈现典型的腐生丝孢菌特征。其营养菌丝匍匐生长、稀疏分布,呈白色。分生孢子梗直立,简单不分枝,有隔或无隔,表面光滑透明,长度约120-150微米。相当有鉴别特征的是其分生孢子:单生于孢子梗顶端,呈棒状(棍棒形),无色透明,具6-8个横隔膜,大小为60-70×14-15微米,明显大于同属其他常见种如栅状隔指孢。孢子初为单细胞,随发育逐渐产生多个隔膜,基部渐狭,顶端圆润。生态习性方面,与许多同属近缘种不同,小孢隔指孢为纯腐生菌,不形成捕食线虫的粘性网或收缩环等捕食,也不寄生线虫卵。其主要栖息地为腐朽木材,在森林生态系统的物质循环中扮演分解者角色。这一非捕食特性使其成为1996年Rubner重新界定隔指孢属概念时的关键依据——该属被重新定义为只包含非捕食性种类,而将捕食线虫的物种划归节丛孢属或单顶孢属。分布上,小孢隔指孢目前确认的分布限于英国,模式标本保存于英国皇家植物园(Kew)。白色类诺卡氏菌

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