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由土壤中分离了100多株嗜甲醇细菌,经分离培养及检定,很多菌株除可生产菌体蛋白外,还可积累一定量的氨基酸。菌株BD-231及BB-W_2、BB829振荡培养于含1%甲醇的无机盐培养基中2至3天后,每天向培养基中定量补加1%甲醇及0.025% 相似文献
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一株高效处理甲醇废水细菌的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用富集培养法从土壤中分离出 1株净化甲醇能力较强的菌株 ,经鉴定为假单胞菌属 (Pseudomonas.sp)编号为 186。该菌株能以甲醇作为唯一碳源和能源 ,在培养 38h的条件下 ,可以使废水中的甲醇净化 90 %以上。同时对该菌的形态、生理特征进行了研究。 相似文献
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我们由土壤中分离了两株Methylomonas属专性嗜甲醇细菌新变种BB570及BB574,经摇瓶及2.6升小型发酵罐实验,证实有较高的比增殖速度、菌体产率及粗蛋白含量,生长要求条件比较简单。与嗜甲醇酵母相比具有蛋白含量高、生长速度快、产量高、消化率好,转化率 相似文献
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甲烷氧化细菌Methylosinus trichosporium 3011甲醇累积条件的研究 总被引:5,自引:1,他引:5
本文考察了甲烷氧化细菌Methylosi nus trichosporium 3011的生理特性及反应条件对甲烷单加氧酶和甲醇累积的影响。M.3011菌株在4℃保存30~40天内,菌株的细胞生长量和甲烷单加氧酶活性均不受影响。在生长对数期收获细胞,其甲烷单加氧酶活力最高可达125nmol甲醇/mg(细胞干重)·min。在M.3011菌株的生长对数期后期收集细胞,将反应菌悬液浓度控制在0.15—0.3mg(细胞干重/ml,pH为6.7,反应温度为35℃,甲醇累积量可达3.1μmol甲醇/mg(细胞干重)·h。反应液的磷酸缓冲液的最适浓度为60mmol/L。 相似文献
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一株产纤维素酶的甲醇利用细菌的鉴定及其纤维素降解条件优化 总被引:1,自引:0,他引:1
采用刚果红染色法,从废弃矿山周边土壤中筛选出一株产纤维素酶的甲醇利用细菌,命名为xt-04。形态特征、生理试验及16SrDNA序列和gyrB序列分析表明,该菌株属于Bacillusmethylotrophicus。为提高该菌所产纤维素酶的降解能力,首先通过单因子实验考察了底物CMC—Na浓度、反应温度及缓冲液pH值对纤维素酶活力的影响;然后采用响应面分析法对影响纤维素酶活力的3个单因子进行了优化。结果表明,单因素实验得出的适宜反应温度、缓冲液pH和底物浓度分别为70℃、5.0和2%(20mg/mL);响应面法得出的最高酶活力条件:反应温度、pH和底物浓度分别为66.1℃、4.81和19.01mg/mL。在最优条件下,酶活力达到17.85U/mL,比优化前的酶活力12.84U/mL提高了39.01%。因此,鉴于这种纤维素酶能耐受较高温度和酸性条件,该菌株所产纤维素酶可能在工业中具有良好的应用前景。 相似文献
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潘亚萍 《中国微生态学杂志》1994,(2)
口腔细菌的细菌素华西医科大学口腔医学院成都610041潘亚萍口腔内由复杂的菌丛构成,口腔细菌间的相互制约对维持口腔的键康具有十分重要的作用。细菌素在菌斑生态系中的作用尚有争议[1,2],细菌素或细菌素样物质的产生是某一特定生态系中影响细菌间相互作用的... 相似文献
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植物病原细菌的细菌素 总被引:10,自引:0,他引:10
植物病原细菌的细菌素吴健胜,王金生(江苏南京农业大学植保系,南京210095)细菌素是一种细菌的某些菌系所产生的对该种细菌的另一些菌株或关系较近的细菌有杀伤作用,非复制性的含蛋白的抗菌物质[1]。继1946年Fredericq报道大肠杆菌产生的大肠杆... 相似文献
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柯为 《中国生物工程杂志》1987,7(2):56-56
据台湾近期《食品工业》报道,已将三种细菌即触橙明串珠菌(Leuconstoc citrovorum)、胚芽乳杆菌(Lactobacillus planturum)、双乙酰乳酸链球菌(Streptococcus diacetylactis)用于食品工业产生良好效果,使食品形成香气,改良香味。 相似文献
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磁细菌和细菌磁的研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
磁细菌具有磁性趋向性,可沿地球磁场磁力线向磁极移动,甚至在磁力较弱的地域也是如此.Blakemore (1975)首先进行了描述,他们分布广泛,主要存在于海水,淡水的生物沉积物中.磁细菌能够合成胞内磁铁颗粒(Fe_3O_4),因而具有磁性趋向性.这些磁粒在50~100nm的特定范围内为膜所包围,10~20个颗粒相连成线状,构成细菌磁.许多研究者已成功研制了生产细菌磁的机械装置,但到目前为止,还设有细菌磁直接应用的报道. 相似文献
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细菌间的通讯与细菌的致病性 总被引:1,自引:0,他引:1
细菌之间可以通过分泌和感应特定的信号分子进行“通讯”,帮助细菌判断环境中同类细菌的数量,决定自身的生长和基因表达以及毒力因子的产生。细菌的这一功能称为“数量阈值感应”。数量阈值感应与细菌的致病性有密切关系。也可以成为控制细菌致病的有效途径。 相似文献
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