规则分枝发簇孢是发簇孢属(Sporothrix)的一个潜在模式种,与1991年发表的不规则分枝发簇孢(S. inusitatiramosa)相对应,以其分生孢子梗的规则分枝形态为明显鉴别特征。这类菌通常分离自森林腐木,在木材腐朽进程中扮演重要的分解者角色。形态上,规则分枝发簇孢呈现典型的丝孢菌特征。其营养菌丝无色透明,具隔膜,在PDA培养基上25-28℃培养时形成白色、疏松的棉絮状菌落。与不规则分枝的近似种相比,该菌的分生孢子梗呈规律性分枝,分枝角度和长度较为均一,呈现典型的帚状或树状分枝模式。分生孢子淡色,这种色素特征是发簇孢属的典型标志。生态习性方面,作为腐生菌,规则分枝发簇孢主要栖息于阔叶林或针阔混交林的腐朽木材上,参与森林生态系统的物质循环。其分布可能与特定的森林类型和海拔高度相关,在亚热带至温带森林生态系统中较为常见。在分类学研究中,规则分枝发簇孢与不规则分枝发簇孢的对比研究,为理解发簇孢属内分生孢子梗分枝模式的演化提供了重要材料。上海保藏中心等相关机构保藏的菌株为菌形态分类学和生物多样性研究提供了宝贵的参照资源。作为生物安全第四类的非病原菌,该菌在基础菌学教学和科研中具有重要价值。它以甲醇、甲胺等一碳化合物为主食,却能把这些常被忽视的小分子变成高值产物。Herbaspirillum canariense
异孢犁头霉(Absidia heterospora Y. Ling)是接合菌门小克银汉科犁头霉属的模式菌株,由菌学家凌代文定名发表,现广保藏于中国科学院微生物研究所、荷兰CBS(CBS 101.29)、美国ATCC(24264)、NRRL(2800)及上海保藏中心(SHMCC D69441、D69442)等多个国际菌种保藏机构。其种加词"heterospora"意为"异形的孢子",指该菌具有两种不同形状的孢囊孢子,这一形态特征在犁头霉属中较为特殊。形态上,异孢犁头霉呈现典型的小克银汉科特征。其在PDA培养基上25-28℃培养时,形成白色、扩展的小型丝状菌落。营养菌丝无隔、多核,具假根(rhizoids)和匍匐丝(stolons)。孢囊梗直立,通常2-5根轮生,顶端形成洋梨形的孢子囊,具半球形囊轴。该菌更明显的鉴别特征是柱头顶端无突起(projections)——这与绝大多数犁头霉属物种(柱头通常具1-2个突起)形成鲜明对比,成为分类鉴定中的关键识别标志。孢囊孢子呈两种形态:球形(直径3.8-7.7微米)和圆柱形至椭圆形,这种异形孢子的组合也是其种加词的形态学依据。孢子囊壁成熟后易溶解,释放孢子。生态分布方面,异孢犁头霉广分布于中国贵州、四川、中国台湾等地的土壤中,是常见的土壤习居菌。短帚霉菌体还可吸附Au³⁺、Cd²⁺,吸附量分别达50mg/g与35mg/g,为矿区重金属修复提供低成本方案。

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。
少孢节丛孢(Arthrobotrys oligospora)是丝孢纲圆盘菌科的一种丝孢菌,也是全球研究更为深入的捕食线虫菌之一。这种微小的生物广分布于世界各地的土壤中,尤其在豌豆等植物根际尤为丰富,是土壤生态系统中调控线虫种群的重要生物因子。形态上,少孢节丛孢呈现典型的丝孢菌特征。其在PDA培养基上形成的菌落初期呈白色,后渐变为淡黄色,质地稀疏如棉絮。营养菌丝具隔膜,分枝整齐。相当有鉴别特征的是其分生孢子结构:直立的分生孢子梗顶端膨大,产生梨形或倒卵形的分生孢子,通常为双细胞结构,隔膜处略收缩,表面光滑,大小约20-27×12-14.5微米。作为高效的线虫捕食者,少孢节丛孢演化出了精妙的"粘性网"陷阱。当感知到线虫分泌的化学信号(如蛔苷类信息素)时,菌丝会快速特化形成由菌丝圈构成的三维网状结构。这些菌丝环通常由3个细胞组成,内含特殊的"密集体"细胞器,表面覆盖粘性物质。线虫一旦触碰即被牢牢粘附,随后菌丝刺入虫体,分泌几丁质酶和蛋白酶将其消化。这种菌具有独特的双营养阶段转换能力: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。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。

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”。火山岩小链孢菌
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。Herbaspirillum canariense
刺孢小克银汉霉南极变种(Cunninghamella echinulata var. antarctica)是毛霉目小克银汉科的一种重要丝状菌,因分离自南极地区而得名,是研究极端环境微生物和接合菌分类学的珍贵模式材料。该菌现保藏于上海保藏中心(SHMCC D69385,模式菌株;SHMCC D69323)及荷兰CBS(CBS 545.75)等多个国际菌种保藏机构。形态上,该变种呈现典型的小克银汉霉属特征。在PDA培养基上25-28℃培养时,形成白色絮状菌落,菌丝体繁茂,气生菌丝发达,老后渐转为灰色。其更明显的特征是具有单孢孢子囊(sporangiola)结构:分生孢子梗直立,顶端膨大形成球形或梨形泡囊,泡囊表面轮生或单生瓶梗状小梗,小梗顶端产生单细胞的分生孢子。孢子球形或卵圆形,表面具刺状纹饰,透明至淡褐色,大小约10-22微米,这些带刺的孢子是该属重要的分类标志。作为从南极地区分离获得的特殊生态型,刺孢小克银汉霉南极变种可能在低温适应性和代谢特征上具有独特性,这为研究极地菌的生态适应机制提供了理想材料。该菌为化能异养型菌,好氧生长,更适pH 6左右,生物安全等级为四类,对人类和动物无致病性。Herbaspirillum canariense