几种常见菌株及其特征
其他细菌
第17章其他细菌第一节假单胞菌属, 无芽胞、有200余种,与人类关系较大的有铜绿假单胞菌、荧光假单胞菌和鼻疽假单胞菌等,其中铜绿假然界的水、空气、土壤及医院环境中。
是人体的正常菌群,也是一种常见的条件致病菌,常引起医院内感染。
一、生物学特性(一) 形态与染色革兰阴性杆菌,大小为(0.5~1.0)×(1.5~3.0)μm。
无芽胞,单端有1~3根鞭毛,运动活泼。
临床分离的菌株常有菌毛和荚膜。
(二) 培养与生化反应为专性需氧菌,最适生长温度为35℃。
在4℃不生长而在42℃可生长是铜绿假单胞菌的一个特点。
普通培养基上生长良好,菌落大小不一,扁平湿润,边缘不整齐,由于能产生带荧光的水溶性色素(青脓素与绿脓素)而使菌落及培养基呈亮绿色。
在血琼脂平板上产生透明的溶血环。
在液体培养基中呈混浊生长,其表面易形成菌膜。
铜绿假单胞菌能分解葡萄糖,产酸不产气,但不分解乳糖、甘露醇、麦芽糖和蔗糖。
不形成吲哚,氧化酶试验阳性。
(三)抗原构造OEP是一种具有强免疫原性的类假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克氏菌和霍乱弧菌等。
OEP抗体不仅对同一血清型细菌有特异性保护作用,且对不同血清型的假单胞菌也有共同保护作用。
(四)抵抗力铜绿假单胞菌抵抗力强,对许多化学消毒剂和多种抗生素有耐受性,56℃需1小时才能杀死细菌。
二、致病性与免疫性(一)致病物质主要致病物质是内毒素和外毒素A,此外菌毛、荚膜和多种胞外酶也与致病性有关(表17-1)。
表17-1 铜绿假单胞菌产生的胞外酶、外毒素及其作用致病物质生物学活性神经氨酸酶分解细胞表面神经氨酸而促进细菌侵入毒素A 抑制蛋白质合成,引起组织坏死和实验动物死亡胞外酶S 抑制蛋白质合成弹性蛋白酶降解弹性蛋白而损伤血管,抑制中性粒细胞功能,与细菌扩散有关碱性蛋白酶具有损伤组织、抗补体、抑制中性粒细胞功能磷酸脂酶C 分解脂类损伤组织细胞杀白细胞素抑制中性粒细胞功能和淋巴细胞功能绿脓菌素催化超氧化物和过氧化氢产生有毒氧基团,损伤组织细胞(二)所致疾病铜绿假单胞菌是人体的正常菌群,也是一种常见的条件致病菌。
常见细菌特征性菌落形态描述
常见细菌特征性菌落形态描述微生物检测试验分离可疑菌落时不清楚待检测菌落特征?小编我来给你普及一下1大肠菌群在固体培养基中发酵乳糖产酸,在指示剂的作用下形成可计数的红色或紫色,带有或不带有沉淀环的菌落。
典型菌落为紫红色,菌落周围有红色的胆盐沉淀环,菌落直径为0.5mm或更大。
2致泻大肠埃希氏菌一类能引起人体以腹泻症状为主的大肠埃希氏菌,可经过污染食物引起人类发病。
常见的致泻大肠埃希氏菌主要包括肠道致病性大肠埃希氏菌、肠道侵袭性大肠埃希氏菌、产肠毒素大肠埃希氏菌、产志贺毒素大肠埃希氏菌(包括肠道出血性大肠埃希氏菌)和肠道集聚性大肠埃希氏菌。
在MAC琼脂平板上,分解乳糖的典型菌落为砖红色至桃红色,不分解乳糖的菌落为无色或淡粉色;在EMB琼脂平板上,分解乳糖的典型菌落为中心紫黑色带或不带金属光泽,不分解乳糖的菌落为无色或淡粉色。
3大肠埃希氏菌O157:H7/NM在CT-SMAC平板上,典型菌落为圆形、光滑、较小的无色菌落,中心呈现较暗的灰褐色4沙门氏菌属在不同选择性琼脂平板上的菌落特征不同BS琼脂菌落为黑色有金属光泽、棕褐色或灰色,菌落周围培养基可呈黑色或棕色;有些菌株形成灰绿色的菌落,周围培养基不变HE琼脂蓝绿色或蓝色,多数菌落中心黑色或几乎全黑色;有些菌株为黄色,中心黑色或几乎全黑色XLD琼脂菌落呈粉红色,带或不带黑色中心,有些菌株可呈现大的带光泽的黑色中心,或呈现全部黑色的菌落;有些菌株为黄色菌落,带或不带黑色中心5单核细胞增生李斯特氏菌典型菌落在PALCAM琼脂平板上为小的圆形灰绿色菌落,周围有棕黑色水解圈,有些菌落有黑色凹陷6金黄色葡萄球菌在Baird-Parker平板上呈圆形,表面光滑、凸起、湿润、菌落直径为2mm~3mm,颜色呈灰黑色至黑色,有光泽,常有浅色(非白色)的边缘,周围绕以不透明圈(沉淀),其外常有一清晰带。
当用接种针触及菌落时具有黄油样黏稠感。
有时可见到不分解脂肪的菌株,除没有不透明圈和清晰带外,其他外观基本相同。
乳杆菌属菌落特征(一)
乳杆菌属菌落特征(一)
乳杆菌属菌落特征
简介
乳杆菌属是一类常见的细菌,属于革兰氏阳性菌,形态特征呈杆状。
以下列举了乳杆菌属菌落的几个特征。
菌落形态
•乳杆菌属菌落呈圆形或不规则形状。
•菌落表面光滑、平整。
色素特征
•乳杆菌属菌落常呈乳白色或灰白色。
•部分菌株可产生黄色色素。
外观
•菌落边缘整齐,有时呈波浪状。
•菌落周围常有清晰的透明环带。
大小
•菌落直径一般在1-2毫米之间,特殊菌株可更大。
质地
•乳杆菌属菌落质地较硬,难以压碎。
气味
•乳杆菌属菌落多数无明显气味。
•部分菌株有淡淡的乳酸气味。
生长条件
•乳杆菌属菌落适应性强,能够在较宽的温度范围内生长。
•pH值在之间时,生长最为适宜。
总结
乳杆菌属菌落具有圆形或不规则的形态,呈乳白色或灰白色,表面光滑平整。
菌落边缘整齐,有时呈波浪状,周围常有清晰的透明环带。
菌落直径一般在1-2毫米之间,质地较硬,难以压碎。
多数菌株无明显气味,部分菌株有淡淡的乳酸气味。
乳杆菌属菌落适应性强,在较宽的温度范围内生长最为适宜,pH值为时优势生长。
乳杆菌属菌落特征的了解对于快速鉴定细菌种类、环境监测和食品加工等领域具有重要意义。
沙门氏菌菌落形态特征
沙门氏菌菌落形态特征沙门氏菌是一种常见的致病菌,引起了许多食源性疾病。
了解沙门氏菌的菌落形态特征对于及早发现和控制感染至关重要。
沙门氏菌的菌落通常呈灰白色或者淡粉红色,具有凹陷的中央部分。
菌落直径一般在2-5毫米之间,形状不规则,并且边缘呈波浪状或者绒毛状。
菌落表面光滑,有时会呈现出微小的颗粒状结构。
在增加了鲍曼氏琼脂(BGA)或者XLD琼脂培养基中,沙门氏菌的菌落颜色会发生变化,呈现出绿色或者黑色。
观察沙门氏菌的菌落形态可以提供一些有用的信息,用于区分不同的菌株和判断其致病性。
例如,菌落颜色的变化可以与菌株的毒力相关。
一些毒力较强的沙门氏菌株会在特定培养基上形成黑色的菌落,而一些非致病性的株系则不会出现颜色变化。
菌落的形状和边缘特征也可以提供一些线索。
一些研究表明,菌落边缘的波浪状或者绒毛状结构与菌株的致病性相关。
具有波浪状或者绒毛状边缘的沙门氏菌通常比较致病,而平滑边缘的菌株常常是非致病性的。
观察菌落的大小和颜色也可以提供一些线索。
一些研究表明,菌落的大小与菌株的生长速度和代谢能力有关。
一般来说,生长速度较快的沙门氏菌菌株的菌落较大,而生长速度较慢的菌株的菌落较小。
通过观察沙门氏菌的菌落形态特征,我们可以初步判断其致病性和生长特性。
然而,仅凭菌落形态无法确定沙门氏菌的确切种类和毒力,因此进一步的实验和鉴定仍然是必要的。
沙门氏菌的菌落形态特征包括颜色、形状、边缘和大小等方面的特点。
观察这些特征可以提供一些有用的信息,用于初步判断沙门氏菌的致病性和生长特性。
然而,菌落形态特征仅作为一个初步的参考,并不足以确定菌株的确切种类和毒力。
因此,在临床和实验室中,还需要进一步的实验和鉴定来确认沙门氏菌的种类和致病性。
沙门氏菌菌落形态特征
沙门氏菌菌落形态特征沙门氏菌(Salmonella)是一种革兰氏阴性杆菌,属于肠道致病菌,能导致人和动物的沙门氏菌感染(salmonellosis)。
沙门氏菌包括多个不同的菌株,表现出不同的菌落形态特征。
以下是常见沙门氏菌的菌落形态特征的描述:1.菌落外观沙门氏菌的菌落颜色通常为白色、乳白色或淡黄色。
菌落表面光滑,不透明。
随着菌落的生长,它们逐渐扩大并形成不规则边缘。
有些菌株会产生粘液性物质,使菌落表面呈现闪亮或黏滑的外观。
2.菌落直径沙门氏菌的菌落直径通常在1-3毫米之间。
沙门氏菌的菌落大小通常与菌株的毒力有关,毒力较强的菌株通常会形成较大的菌落。
3.菌落形状沙门氏菌的菌落形状主要有以下几种类型:-圆形:菌落边缘规则,呈现出类似的圆形形状。
-不规则:菌落边缘不规则,没有明确的形状。
-纺锤形:菌落呈现出细长的纺锤形状。
-半月形:菌落的一侧呈现出弧形,类似于月牙形状。
4.菌落质地沙门氏菌的菌落质地通常是中等到粘滑的。
一些菌株会产生黏液性物质,使菌落表面更加黏滑。
除了以上特征,沙门氏菌的菌落还可能表现为发红、发黄或发绿等不同的颜色。
这些变化通常是由于沙门氏菌产生的代谢产物和色素的影响。
需要注意的是,通过菌落形态特征仅能初步判断沙门氏菌的存在,对于具体的鉴定和分类,还需要进一步的实验和检测手段,如生化试验、分子生物学技术和血清学分析等。
总结起来,沙门氏菌的菌落形态特征主要包括菌落外观、直径、形状和质地等。
这些特征对于初步鉴定沙门氏菌的存在非常有帮助,但在具体鉴定和分类方面,还需要借助其他的实验和检测手段。
第章 螺杆菌属
第章螺杆菌属螺杆菌属(Spirillum)是革兰氏阴性杆菌的一类,外观呈螺形、弯曲环状或蛇形,是一类存在于土壤、水体、动植物体内等各种环境中的微生物。
本文将着重介绍螺杆菌属的分类、特征、分布、应用等方面。
一、分类螺杆菌属隶属于螺杆菌科(Spirillaceae),包含有多种不同的菌种,其中较为常见的有:1.小螺杆菌(Spirillum minor)2.大螺杆菌(Spirillum volutans)3.细螺杆菌(Spirillum serpens)4.光合螺杆菌(Spirillum winogradskyi)其中,小螺杆菌是一种被广泛应用于乳酸菌饮品发酵的优良乳酸菌。
大螺杆菌是螺杆菌属中最大的一个种类,通常是由多个单细胞生长而成,能在淡海水中自由运动。
细螺杆菌则是一种球形、神经元样的菌株,可以通过钻入其他微生物来获取营养。
而光合螺杆菌可以进行光合作用,被认为是一种独特的深海微生物。
二、特征螺杆菌属的菌株具有较为明显的形态特征,通常呈螺旋状、弯曲状态,其中一端比另一端略为尖锐。
此外,螺杆菌属的菌株还具有以下特征:1.非芽胞形成:螺杆菌属的菌株无法形成芽胞,通常通过分裂来进行繁殖。
2.非革兰氏阳性:由于螺杆菌属的菌株细胞壁上缺乏革兰氏阳性菌株所具有的染色体着色特征,因此无法被染成紫色。
3.厌氧/兼性厌氧:螺杆菌属的菌株可以在有氧和无氧环境下生长繁殖,被认为是一类相对较为厌氧的微生物。
三、分布螺杆菌属的菌株广泛存在于自然环境中,如水体、土壤、淡水、深海等各种环境。
此外,一些螺杆菌属菌株被发现存在于动植物体内,成为一些生物的共生体。
比如,小螺杆菌存在于乳酸菌饮品中,能够促进发酵;而细螺杆菌则会与某些寄生虫和其他微生物形成联合菌群。
四、应用由于螺杆菌属菌株具有一些特殊的生理特性,因此在各种研究和应用领域中得到了广泛应用。
以下是几个例子:1.生物防治:某些螺杆菌属菌株可以被用作有害昆虫和真菌的生物防治剂,如 S. entomophilum 能够对抗某些害虫的幼虫。
链格孢,大孢子种的特征 -回复
链格孢,大孢子种的特征-回复链格孢(Streptomyces)是一类重要的革兰氏阳性细菌,常见于土壤和水体中。
它们是许多有益微生物和药物生产菌株的主要代表之一。
链格孢细菌的大孢子种(macrosporogenesis)是其繁殖过程中的一个重要阶段,也是链格孢分类和鉴定的一个重要指标。
本文将深入探讨链格孢大孢子种的特征,并逐步分析。
一、链格孢大孢子的形态特征链格孢大孢子比较大,通常在2-6微米之间。
其外形一般为长圆柱状或椭圆形,两端较为圆滑,表面常有外膜覆盖。
大孢子的颜色多样,有些呈乳白色,有些呈黄色或橙色。
在成熟的大孢子中,常可观察到内部细胞器如维拉素、内质网和代谢小体等。
二、链格孢大孢子的菌丝生长过程链格孢大孢子的发育过程通常包括孢子囊的形成、分化和成熟三个阶段。
首先,孢子囊是由孢子母细胞分裂产生的,形成一个孢子链。
接着,孢子链在链格孢内发生分化,转变为直立式结构,并在顶端随着孢子分化形成一个或多个孢子囊。
孢子囊内部的物质逐渐积累,孢子在细胞质中逐渐成熟。
最后,孢子囊壁脆化,孢子释放到外界成为可独立生长的链格孢菌丝。
三、链格孢大孢子的生长适宜条件链格孢大孢子的生长适宜条件涉及温度、湿度、pH值、养分和氧气等因素。
对于链格孢大孢子的发育和成熟,适宜的温度一般在20-30摄氏度之间,湿度可在50-80之间。
而在不同链格孢菌株中,pH值的适宜范围有所差异,大多数链格孢大孢子的生长最适pH值在6-8之间。
此外,适宜的养分供应和适量的氧气也是链格孢大孢子生长的关键。
四、链格孢大孢子的应用价值链格孢大孢子被广泛应用于工业生产和医药领域。
由于其菌丝生长迅猛,产孢丰富,链格孢大孢子能够产生许多有益的代谢产物,如抗生素、酶类、抗肿瘤物质和生物染料等。
链格孢大孢子生产的链霉素、红霉素等抗生素具有广谱抗菌活性,在临床和农业上有着重要的应用价值。
此外,链格孢大孢子还被广泛用于微生物肥料的生产,能有效改善土壤质量和植物生长。
枯草芽孢杆菌菌株形态
枯草芽孢杆菌菌株形态
枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)是一种常见的芽孢杆菌菌株,属于革兰氏阳性菌。
它的形态特征包括细胞形态、培养基特征和芽孢形态。
从细胞形态来看,枯草芽孢杆菌的细胞形态呈杆状,通常为0.5-4.0微米宽,2-5微米长。
细胞通常单个或成对排列,也可呈链状排列。
细胞表面光滑,呈灰白色,有时会呈淡黄色。
细胞壁结构完整,对环境的适应能力强,能够在各种温度和pH条件下生长。
从培养基特征来看,枯草芽孢杆菌在一般培养基上能够生长繁殖。
在营养丰富的富尔顿培养基上,枯草芽孢杆菌菌落呈乳白色,呈圆形或不规则形状。
在营养缺乏的琼脂培养基上,菌落呈黄色或棕色。
枯草芽孢杆菌具有很强的生长能力和忍受力,能够在温度范围为10-55摄氏度生长,pH范围为5-9。
从芽孢形态来看,枯草芽孢杆菌能够形成椭圆形的孢子。
芽孢通常位于菌丝的末端或侧面,形成菌丝状或链状结构。
芽孢具有耐热、耐干燥和耐化学物质的特性,能够在恶劣环境下存活并传播。
芽孢形成是枯草芽孢杆菌的重要特征之一,也是其在工业生产中被广泛应用的原因之一。
总结起来,枯草芽孢杆菌菌株的形态特征包括细胞形态、培养基特征和芽孢形态。
它的细胞呈杆状,表面光滑,菌落呈乳白色或黄棕
色。
枯草芽孢杆菌具有很强的生长能力和适应能力,能够在各种温度和pH条件下生长。
芽孢形成是其重要特征之一,使其具有在恶劣环境下存活和传播的能力。
枯草芽孢杆菌在农业、工业和医药等领域有着广泛的应用前景。
食品中常见的细菌
2、分类: 传统的分类法按照葡萄球菌所产生的色素,共分为三 种 即:金色葡萄球菌(Staphylococcus aureus); 白色葡萄球菌(Staphylococcus albus); 柠檬色葡萄球菌(Staphylococcus citreus);
二、 大肠菌群
大肠菌群:是指一群在37℃下经24h能发酵乳糖、产 酸产气、好氧或兼性厌氧的革兰氏阴性无芽孢杆菌 。 大肠菌群最近似数(MPN)的测定
大肠杆菌是肠道的正常菌群,属于条件致病菌。 一般情况下,每克粪便中可达数亿个。如果有大 肠杆菌的存在,说明有直接或间接被粪便污染的 可能,这种情况的发生,其污染程度可想而知。 因此,食物、饮水、饮料等含大肠杆菌的多少是 重要的卫生检验指标之一。
最适温度为37—41℃,初始生长最适pH值6.5—
7.0常用培养基:TPY 或 PTYG
(4)生理生化特性:分解糖类,葡萄糖——乙酸、 乳酸,按3:2mol的比例形成,如果葡萄糖以独特 的6—磷酸果糖途径降解时,产生乙酸更多,少量 甲酸和乙醇,而乳酸的产生量相对减少。不产生 CO2(葡萄糖盐酸降解除外),不产生丁酸和丙酸, 接触酶试验阴性(星状双歧杆菌、蜜蜂双歧杆菌 例外)。
1、形态特征:细胞形态以杆状为主的多样形,有长 形、细长状、棒形、弯曲形、短杆状、球杆状 等。一般排列成链,通常不运动,部分有周身鞭 毛,能运动。G+,无芽孢,有些菌株革兰氏染色 呈两极性,内部有颗粒物或呈现出条纹状。
2、培养特性:微好氧性,在固体培养基上培养时, 通常需厌氧条件或减少氧压、或充有5—10%的 CO2,可增加其表面生长物,有些菌株在初次分 离时就需厌氧条件。 常用培养基:MRS琼脂。 生长温度:2—53℃,最适温度30—40℃。 耐酸,最适pH 5.5—6.2。
八叠球菌菌落特征
八叠球菌菌落特征一、引言八叠球菌(Staphylococcus aureus)是一种常见的致病菌,广泛存在于自然环境中。
其菌落特征是研究八叠球菌的一种重要方法,通过观察和分析菌落的形态、颜色、质地等特征,可以初步判断菌株的种类、生长状态和致病能力等。
二、菌落形态特征八叠球菌菌落通常呈圆形、凹凸不平的形态,直径一般在2-4毫米之间。
菌落表面光滑,有时会出现粘附现象。
在培养基上,菌落的颜色可以呈现黄色、白色或金黄色。
菌落质地较软,有时会出现凝胶状。
三、菌落生长特征八叠球菌在培养基上具有较快的生长速度,通常在24-48小时内就能形成明显的菌落。
在培养基上,菌落的生长呈现出以下几个特征:1. 菌落形态变化初始时,八叠球菌菌落呈现出点状或小斑点状,随着时间的推移,菌落逐渐扩大并形成圆形或不规则形状。
菌落的边缘通常比较清晰,有时会呈现出分叉状。
2. 色素产生八叠球菌菌落在培养基上产生的色素主要是金黄色素,这是八叠球菌的一种特征。
金黄色素使得菌落呈现出明显的黄色或金黄色。
3. 生长速度八叠球菌的生长速度相对较快,通常在24小时内就能形成可见的菌落。
菌落生长的速度和形态特征可以提供一些初步的信息,但并不能确定菌株的种类。
四、菌落致病能力八叠球菌是一种常见的致病菌,其致病能力与菌落特征有一定的关联。
通过观察菌落的特征,可以初步判断菌株的致病能力。
1. 黄色色素产生八叠球菌产生的金黄色素与其致病能力密切相关。
一般来说,产生金黄色素的八叠球菌菌株具有较强的致病能力,而不产生金黄色素的菌株致病能力较弱。
2. 菌落质地菌落质地的硬度与八叠球菌的致病能力也有一定的关系。
一般来说,质地较硬的菌落可能具有较强的致病能力,而质地较软的菌落致病能力较弱。
3. 菌落形态菌落形态也可以提供一些关于致病能力的信息。
一般来说,形态不规则或边缘分叉的菌落可能具有较强的致病能力,而形态规则的菌落致病能力较弱。
五、结论通过观察和分析八叠球菌菌落的形态、颜色、质地等特征,可以初步判断菌株的种类、生长状态和致病能力等。
atcc29213标准菌株
atcc29213标准菌株ATCC29213标准菌株是一种常见的细菌菌株,具有广泛的应用价值。
本文将从ATCC29213标准菌株的特性、应用、研究进展等方面进行详细介绍。
一、ATCC29213标准菌株的特性ATCC29213标准菌株是一种革兰氏阳性球菌,属于链球菌属(Streptococcus)。
该菌株具有以下特性:1. 形态特征:ATCC29213标准菌株是一种非运动性、非芽胞形成的球菌,直径约为0.5-1微米。
2. 生长特性:该菌株在适宜的培养基上生长迅速,通常需要24-48小时即可形成典型的菌落。
3. 生理特性:ATCC29213标准菌株是一种厌氧菌,需要无氧或微氧环境才能生长。
该菌株在碳水化合物代谢方面表现出较强的活性,能够利用葡萄糖、果糖、半乳糖等多种碳源进行生长。
4. 抗生素敏感性:ATCC29213标准菌株对多种抗生素敏感,是常用的抗生素敏感性试验菌株之一。
二、ATCC29213标准菌株的应用ATCC29213标准菌株具有广泛的应用价值,主要体现在以下几个方面:1. 抗生素敏感性试验:ATCC29213标准菌株是常用的抗生素敏感性试验菌株之一,可用于测试各种抗生素的敏感性和耐药性。
2. 药物研发:ATCC29213标准菌株可用于药物研发领域,用于测试新型抗菌药物的疗效和安全性。
3. 生物制品生产:ATCC29213标准菌株可用于生物制品生产,如口服制剂、注射剂等。
4. 实验室教学:ATCC29213标准菌株是实验室教学中常用的菌株之一,可用于教学演示和实验操作。
三、ATCC29213标准菌株的研究进展ATCC29213标准菌株作为一种常见的细菌菌株,其研究进展也日益深入。
目前,ATCC29213标准菌株的研究主要集中在以下几个方面: 1. 抗生素耐药机制:ATCC29213标准菌株的抗生素耐药机制是目前研究的热点之一,相关研究已经取得了一定的进展。
2. 基因组学研究:随着基因组学技术的不断发展,ATCC29213标准菌株的基因组学研究也越来越受到关注。
标准菌株的鉴定及其特点
埃希菌属(Escherichia)1、形态与染色:为革兰阴性短杆菌,多数有周鞭毛,能运动。
有菌毛、荚膜及微荚膜。
2、培养特性:兼性厌氧菌,营养要求不高,在普通营养肉汤中呈浑浊生长。
普通营养琼脂上呈灰白色的光滑型菌落。
血琼脂平板上,少数菌株产生溶血环。
麦康凯和SS琼脂中的胆盐对其有抑制作用,耐受菌株能生长并形成粉红色菌落。
3、生化反应:吲哚、甲基红、V-P、枸橼酸盐(柠檬酸盐)试验(IMViC试验)为++--(肠杆菌属多为--++)。
克氏双糖铁琼脂(KIA)上斜面和底层均产酸产气,H2S阴性。
动力、吲哚、尿素(MIU)培养基的生化反应为++-.4、致病性大肠埃希菌有下列五个病原群。
(1)肠产毒型大肠埃希菌(ETEC):引起儿童腹泻和旅行者腹泻(水样泻)。
(2)肠致病型大肠埃希菌(EPEC):主要引起婴幼儿腹泻。
(3)肠侵袭型大肠埃希菌(EIEC):可侵入结肠黏膜上皮,引起志贺样腹泻(能产生粘液脓血便)。
(4)肠出血型大肠埃希菌(EHEC):又称产志贺样毒素(VT)大肠埃希菌(SLTEC或UTEC),其中O157:H7可引起出血性大肠炎和溶血性尿毒综合征(HUS)。
严重者可发展为急性肾衰竭。
(5)肠粘附(集聚)型大肠埃希菌(EAggEC):与世界各地慢性腹泻有关。
5、CDC将大肠埃希氏菌O157:H7列为常规检测项目沙门菌属(salmonella)1.形态与染色:为革兰阴性直杆菌,无芽胞,无荚膜。
除鸡沙门菌外都有周身鞭毛,能运动,多数有菌毛。
?2.培养特性:营养要求不高,在普通琼脂培养上即能生长,在液体培养基中呈均匀混浊。
在SS琼脂和麦康凯琼脂培养基上35℃~37℃24h可形成直径约2~4mm的透明或半透明菌落,对胆盐耐受。
产H2S者在SS琼脂上形成黑色中心。
?3.生化反应:除亚利桑那菌外均不能发酵乳糖,大多数IMViC试验为-+-+,KIA:K/A、产气+/-、H2S+/-,MIU:动力+、吲哚-、尿素酶-。
菌种总结范文
菌种总结引言在生物学和农业领域,菌种是指一类具有相同遗传特征和形态特征的微生物菌株。
菌种的分类和研究对于了解微生物的多样性以及其在生态系统中的功能起着重要作用。
本文将对几种常见的菌种进行总结,并讨论它们的特征和应用。
1. 枯草杆菌(Bacillus subtilis)•特征:–枯草杆菌是一种革兰氏阳性细菌,革兰染色显示为紫色或蓝色–通常呈长杆状,为非致病性菌株–枯草杆菌具有较高的耐热性和耐干燥性,适应于各种环境条件•应用:–枯草杆菌常被用作生物农药,用于抑制一些植物病原菌的生长,从而减少对化学农药的依赖–枯草杆菌也可用于制作发酵食品,例如发酵面、发酵饮品等2. 黄曲霉菌(Aspergillus flavus)•特征:–黄曲霉菌属于真菌类生物,具有分枝菌丝的形态–菌丝呈白色或淡黄色,孢子呈黄色–黄曲霉菌生长迅速,善于在潮湿和温暖的环境中繁殖•应用:–黄曲霉菌可分解一些有机废弃物,如木质废料和农剩,从而减少环境污染程度–黄曲霉菌还可以生产一些有益的代谢产物,如抗生素、酶和有机酸,被广泛应用于医药和食品工业3. 乳酸菌(Lactobacillus)•特征:–乳酸菌属于革兰氏阳性杆菌,通常为非芽孢形成菌株–乳酸菌能够利用碳水化合物进行发酵,生成乳酸–乳酸菌对酸的耐受性较强,可以在相对酸性环境中生存和繁殖•应用:–乳酸菌在食品工业中被广泛应用于制作酸奶、干酪和其他乳制品–乳酸菌还可以增强人体的免疫力,维护肠道健康4. 黑曲霉菌(Aspergillus niger)•特征:–黑曲霉菌是一种真菌,由黑色菌丝和黑色孢子组成–黑曲霉菌广泛分布于自然环境中,能够忍受较高的温度和酸碱度–黑曲霉菌具有较强的分解能力,可以降解很多有机物质•应用:–黑曲霉菌常被应用于工业中的发酵过程,如酿酒、生产酶等–黑曲霉菌还可以产生柠檬酸等有机酸,被广泛应用于食品和制药工业结论菌种的研究和应用在农业、医药、食品工业等领域具有重要意义。
高一生物大肠杆菌知识点
高一生物大肠杆菌知识点大肠杆菌(Escherichia coli)是一种常见的革兰氏阴性菌,属于杆菌科(Enterobacteriaceae)。
它存在于人和动物的肠道中,同时也是一种重要的病原菌。
下面将为你介绍大肠杆菌的特点、分类、代谢能力和感染途径。
一、特点大肠杆菌的非致病菌株一般具有以下特点:1. 形态特征:大肠杆菌的形态为革兰阴性的杆状细菌,细胞长0.5-4.0微米,直径约为0.3-0.8微米。
2. 嗜氧性:大肠杆菌是一种嗜氧菌,即只能在氧气充足的环境中生长。
3. 产生胃酸耐受素:大肠杆菌的一种耐受素称为胃酸耐受素,使其能够适应胃酸的环境,从而引起胃肠道感染。
4. 发酵产酸气:大肠杆菌代谢糖类时产生酸气,常导致酸性环境,抑制其他细菌的生长。
二、分类根据不同的表型特征和致病性,大肠杆菌可分为多个菌株。
其中,以下三个菌株是常见的:1. 大肠埃希菌(EPEC):大肠埃希菌是一种通过人与人之间的口-粪传播途径传播的肠道致病菌,主要引起婴儿和幼儿的肠病。
2. 致病性大肠杆菌(EHEC):致病性大肠杆菌主要通过摄入受污染的食物或饮水引起感染,可引发出血性腹泻、溶血性尿毒症综合征等严重疾病。
3. 胶原纤维素(EIEC):胶原纤维素大肠杆菌主要通过食物或水污染引起感染,可引起类似细菌性痢疾的疾病。
三、代谢能力大肠杆菌具有丰富的代谢能力,能够分解、吸收和利用多种碳源和氮源。
以下是一些典型的代谢能力:1. 糖代谢:大肠杆菌能够分解和利用多种糖类,如葡萄糖、乳糖、蔗糖等。
2. 氨基酸代谢:大肠杆菌能够利用多种氨基酸作为氮源进行生长和代谢。
3. 脂肪酸代谢:大肠杆菌能够分解脂肪酸,从中获取能量。
4. 产气代谢:大肠杆菌产生气体,其中包括二氧化碳、氢气和甲烷等。
四、感染途径大肠杆菌感染主要通过消化道传播,包括以下几种途径:1. 食物和饮水传播:摄入受污染的食物或饮水,常导致胃肠道感染。
2. 接触传播:直接接触受感染的人或动物的粪便,或触摸受污染的表面,可引起细菌的传播。
念珠菌菌落形态特征
念珠菌菌落形态特征引言念珠菌是一类真菌,常见于自然环境和人体内,对人体健康有一定影响。
了解念珠菌的菌落形态特征对于准确鉴定和研究该菌种具有重要意义。
本文将对念珠菌的菌落形态特征进行全面、详细、完整且深入的探讨。
念珠菌概述(此处列举关于念珠菌的基本信息,如分类、形态特征、生长条件等)念珠菌菌落形态特征念珠菌的菌落形态特征是指其在琼脂培养基上生长的形态特征,一般包括菌落大小、颜色、质地等方面的变化。
菌落大小念珠菌的菌落大小因不同菌种而异,一般可分为以下几类:1.大菌落:直径超过5mm的菌落属于大菌落,通常表现为呈圆形或不规则的扁平菌落。
2.中菌落:直径在2-5mm之间的菌落属于中菌落,形态各异,有圆形、不规则或呈现分之样的菌落。
3.小菌落:直径小于2mm的菌落属于小菌落,常呈圆形、透明或乳白色。
菌落颜色念珠菌的菌落颜色多种多样,常见的有以下几种:1.白色菌落:念珠菌菌落多数为白色,呈乳白色或奶酪状。
2.黄色菌落:部分念珠菌菌落呈黄色,常见于寄生于植物表面的菌株。
3.粉红色菌落:少数念珠菌菌落呈粉红色,这可能与菌株的生理状态和培养基成分有关。
4.棕色菌落:少数念珠菌菌落呈棕色,可能是由于菌落内的色素分泌物引起的。
菌落质地念珠菌的菌落质地是指菌落的质地和触感,常见的有以下几种:1.粘稠质地:少数念珠菌菌落呈胶状或粘稠质地,触摸时有一定的黏性。
2.霜状质地:部分念珠菌菌落呈霜状质地,表面覆盖有白色菌丝,触感柔软。
3.平滑质地:大多数念珠菌菌落呈平滑质地,表面细腻,触感较硬。
念珠菌变异菌落的形态特征除了上述常见的菌落形态特征,念珠菌还会产生一些特殊的变异菌落。
念珠菌乳花菌落念珠菌乳花菌落是指菌落表面出现覆盖有白色绒毛状结构的菌落,常见于念珠菌的一些变种。
菌落表面细腻,触感柔软,形状不规则。
念珠菌阳性菌落念珠菌阳性菌落是指对阳性染色反应呈现深蓝色、紫色或黑色的菌落。
这种菌落形态特征常出现在念珠菌的一些亚种中,是一种特殊的表型。
实验室常用的细菌作用及其选择
实验室常用的细菌作用及其选择实验室中常用的细菌有很多种类,它们可以用于不同类型的实验和研究。
这些细菌具有各自独特的作用和选择。
以下是一些常用的细菌以及它们的作用和选择。
1. 大肠杆菌(Escherichia coli)作用:大肠杆菌是实验室中最常用的细菌之一、它被广泛应用于分子生物学、遗传学、微生物学等领域的研究和实验。
大肠杆菌可以被用来产生重组蛋白、提供基因表达的载体和作为宿主细胞。
此外,大肠杆菌也可以用于测定抗生素的敏感性和检测致病菌。
选择:选择适当的大肠杆菌菌株是十分重要的。
一般来说,常用的菌株有DH5α、BL21(DE3)、DH10B等,这些菌株多用于常规实验。
根据实验需要,也可以选择特殊的菌株,如TOP10和Stbl3用于克隆步骤,还有一些菌株是专门用于获得高质量的DNA片段或对毒素敏感的菌株。
2. 金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)作用:金黄色葡萄球菌是一种常见的致病菌,可以引起多种感染。
在实验室中,它主要用于研究抗生素的敏感性测试和药物筛选。
此外,金葡菌还可以用于研究细菌生长、病原菌致病机制以及对宿主细胞的侵染。
3. 白色念珠菌(Candida albicans)作用:白色念珠菌是一种常见的真菌,可以引起口腔、阴道和皮肤等部位的感染。
实验室中常用白色念珠菌来研究真菌感染的致病机制以及抗真菌药物的筛选和评估。
4. 绿脓杆菌(Pseudomonas aeruginosa)作用:绿脓杆菌是一种常见的致病菌,可以引起呼吸道、泌尿道、皮肤等感染。
实验室中常用绿脓杆菌来研究其生长、致病机制以及对抗生素的敏感性。
菌株的分类问题回答
菌株的分类菌株的分类菌株是指从同一种真菌中分离出来的具有相同形态、生理和遗传特征的一群细胞。
对于研究真菌的科学家来说,对菌株进行分类非常重要。
本文将介绍菌株的分类方法以及其在真菌研究中的应用。
一、菌株分类的基础1. 形态学特征形态学特征是最早被用于区分不同真菌种类的方法之一。
这些特征包括真菌体型、颜色、质地、生长速度等。
例如,黄曲霉(Aspergillus flavus)在培养皿上形成黄色或绿色的毛状物,而白色念珠菌(Candida albicans)则呈现出白色或乳白色液体。
2. 生理学特征生理学特征是指真菌生长和代谢方面的差异。
这些差异可以通过对不同环境条件下真菌生长情况和代谢产物进行观察得出。
例如,大肠杆菌(Escherichia coli)可以在含有大量葡萄糖和氮源的培养基上快速生长,而酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)则需要较少的氮源和葡萄糖才能生长。
3. 分子生物学特征分子生物学技术的发展,使得对真菌进行分类更加准确和可靠。
通过对真菌DNA序列的比较,可以确定不同真菌之间存在的遗传差异。
例如,通过对黄曲霉和白色念珠菌基因组进行比较,可以发现它们在基因序列上存在显著差异。
二、菌株分类的方法1. 形态学分类法形态学分类法是最早被使用的菌株分类方法之一。
这种方法主要依据真菌体型、颜色、质地等特征进行分类。
由于这些特征容易受到环境因素影响,因此形态学分类法并不是十分准确。
2. 生理学分类法生理学分类法主要依据真菌在不同环境条件下的生长情况和代谢产物来进行分类。
这种方法可以更加准确地区分不同真菌种类,但需要对各种环境条件进行精细控制,并且需要大量时间和实验操作。
3. 分子生物学分类法分子生物学技术的发展,使得菌株分类更加准确和可靠。
这种方法主要基于对真菌DNA序列的比较,可以确定不同真菌之间存在的遗传差异。
这种方法具有高度的准确性和可重复性,并且可以快速进行。
三、菌株分类在真菌研究中的应用1. 保护物种多样性通过对不同真菌进行分类,可以更好地了解各种真菌在生态系统中的角色和作用。
常见微生物菌种的形态学特征
1、乳酸菌菌体常排列成链。
乳酸链球菌族,菌体球状,通常成对或成链。
乳酸杆菌族,菌体杆状,单个或成链,有时成丝状、产生假分枝。
2、微球菌微球菌属拉丁学名(Micrococcus Cohn,1872) 细胞球形,直径0.5~2.0μm,成对、四联或成簇出现,但不成链。
革兰氏阳性。
罕见运动,不生芽孢。
严格好氧。
菌落常有黄或红的色调。
具呼吸的化能异养菌,从糖常产少量酸或不产酸。
通常生长在简单的培养基上。
接触酶阳性,氧化酶常常是阳性的,但往往是很弱的。
通常耐盐,可在5%NaCl中生长。
含细胞色素,抗溶菌酶(Schleifer&Kloos,J Clin Microbiol 337~338,1975)。
最适温度25~37℃。
最初出现在脊椎动物皮肤和土壤,但从食品和空气中也常常能分离到3、酵母菌大多数酵母菌的菌落特征与细菌相似,但比细菌菌落大而厚,菌落表面光滑、湿润、粘稠,容易挑起,菌落质地均匀,正反面和边缘、中央部位的颜色都很均一,菌落多为乳白色,少数为红色,个别为黑色。
4、霉菌霉菌是形成分枝菌丝的真菌的统称。
不是分类学的名词,在分类上属于真菌门的各个亚门。
构成霉菌体的基本单位称为菌丝,呈长管状,宽度2~10微米,可不断自前端生长并分枝。
在固体基质上生长时,部分菌丝深入基质吸收养料,称为基质菌丝或营养菌丝;向空中伸展的称气生菌丝,可进一步发育为繁殖菌丝,产生孢子。
大量菌丝交织成绒毛状、絮状或网状等,称为菌丝体。
菌丝体常呈白色、褐色、灰色,或呈鲜艳的颜色(菌落为白色毛状的是毛霉,绿色的为青霉,黄色的为黄曲霉),有的可产生色素使基质着色。
霉菌繁殖迅速,常造成食品、用具大量霉腐变质,但许多有益种类已被广泛应用,是人类实践活动中最早利用和认识的一类微生物。
5、葡萄球菌球形或稍呈椭圆形,直径1.0um左右,排列成葡萄状。
葡萄球菌无鞭毛,不能运动。
无芽胞,除少数菌株外一般不形成荚膜。
易被常用的碱性染料着色,革兰氏染色为阳性。
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1:DH5a菌株(DH5a 做转化首选,因为它有蓝白斑筛选;top10 克隆首选,因为他的质粒拷贝高且稳定)
DH5a是一种常用于质粒克隆的菌株。
E.coli DH5a在使用pUC系列质粒载体转化时,可与载体编码的β-半乳糖苷酶氨基端实现α-互补。
可用于蓝白斑筛选鉴别重组菌株。
基因型:F-,φ80dlacZΔM15,Δ(lacZYA-argF)U169,deoR,recA1,endA1,hsdR17(rk-,mk+),phoA,supE44,λ-,thi-1,gyrA96,relA1
2:BL21(DE3) 菌株
该菌株用于高效表达克隆于含有噬菌体T7启动子的表达载体(如pET系列)的基因。
T7噬菌体RNA聚合酶位于λ 噬菌体DE3区,该区整合于BL21的染色体上。
该菌适合表达非毒性蛋白。
基因型:F-,ompT,hsdS(rBB-mB-),gal,dcm(DE3)
3:BL21(DE3) pLysS菌株
该菌株含有质粒pLysS,因此具有氯霉素抗性。
PLysS含有表达T7溶菌酶的基因,能够降低目的基因的背景表达水平,但不干扰目的蛋白的表达。
该菌适合表达毒性蛋白和非毒性蛋白。
基因型:F-,ompT hsdS(rBB-mB-),gal,dcm(DE3,pLysS ,Camr
4:JM109菌株
该菌株在使用pUC系列质粒载体进行DNA转化或用M13 phage载体进行转染时,由于载体DNA产生的LacZa多肽和JM09编码的LacZΔM15进行α-互补,从而显示β-半乳糖苷酶活性,由此很容易鉴别重组体菌株基因型:recA1,endA1,gyrA96,thi-1,hsdR17,supE44,relA1,Δ(lac-proAB)/F’[traD36,proAB+,lacIq,lacZΔM15]
5:TOP10菌株
该菌株适用于高效的DNA克隆和质粒扩增,能保证高拷贝质粒的稳定遗传。
基因型:F-,mcrAΔ(mrr-hsd RMS-mcrBC),φ80 ,lacZΔM15,△lac Ⅹ74,recA1 ,araΔ139Δ(ara-leu)7697,galU ,galK ,rps,(Strr) endA1,nupG
6:HB101菌株
该菌株遗传性能稳定,使用方便,适用于各种基因重组实验
基因型:supE44,hsdS20(rB-mB-),recA13,ara-14,proA2,lacY1,galK2,rpsL20,xyl-5,mtl-1,leuB6,thi-1
7:M110或SCS110
大多数大肠杆菌菌株中含有Dam甲基化酶和Dcm甲基化酶,前者可以在GATC序列中腺嘌呤N-6位上引入甲基,后者在CCA/TGC序列的第一个胞嘧啶C-5位置上引入甲基。
常用的菌株都会产生dam,dcm,从而受到甲基化的影响.
部分限制性内切酶对甲基化的DNA不能切割,如FbaI和MboI等,一般生物公司提供的内切酶说明中均有说明。
大多数酶切位点的甲基化不影响切割,而有些会影响,如XbaI, BclI 等。
而且甲基化只发生在特定序列,以XbaI为例,只有在位点序列旁出现GA
或TC,该XbaI位才会被甲基化。
而要解除这种限制修饰作用通常有两种方法:
(1)选用上述酶的同功酶,如Sau3AI,DNA识别切割位点与MboI相同;但不受甲基化影响;
(2)利用甲基化酶缺失的受体细胞进行DNA的制备,如E.coli JM110和链霉菌等,前者Dam和Dcm甲基化酶已敲出,而后者细胞内本就没有甲基化酶,从这些细胞中抽提的DNA就能被上述酶切割。
8:E.coli JM110
要排除dam,dcm甲基化的影响,需要用特定的dam-,dcm-的菌株,如JM110
如果由JM110或SCS110等甲基化缺失的菌株产生的质粒,则不会被甲基化.
各种感受态细胞的区别用途特征
Xl1-Blue菌株
基因型:endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F‘[Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK- mK+)。
特点:具有卡那抗性、四环素抗性和氯霉素抗性。
用途:分子克隆和质粒提取。
BL21(DE3)菌株
基因型:F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB-mB-) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5])。
特点:该菌株用于以T7 RNA聚合酶为表达系统的高效外源基因的蛋白表达宿主。
T7噬菌体RNA聚合酶基因的表达受控于λ噬菌体DE3区的lacUV5启动子,该区整合于BL21的染色体上。
该菌适合于非毒性蛋白的表达。
用途:蛋白质表达。
BL21(DE3)ply菌株
基因型:F- ompT gal dcm lon hsdSB(rB- mB-) λ(DE3) pLysS(cmR)。
特点:该菌株带有pLysS,具有氯霉素抗性。
此质粒还有表达T7溶菌酶的基因,T7溶菌酶能够降低目的基
因的背景表达水平,但不干扰IPTG诱导的表达。
适合于毒性蛋白和非毒性蛋白的表达。
用途:蛋白质表达
DH5α菌株
基因型:F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK-, λ–
特点:一种常用于质粒克隆的菌株。
其Φ80dlacZΔM15基因的表达产物与pUC 载体编码的β-半乳糖苷酶氨基端实现α互补,可用于蓝白斑筛选。
recA1和endA1的突变有利于克隆DNA的稳定和高纯度质粒DNA的提取。
用途:分子克隆、质粒提取和蛋白质表达。
JM109菌株
基因型:endA1 glnV44 thi-1 relA1 gyrA96 recA1 mcrB+ Δ(lac-proAB) e14-[F‘ traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15]hsdR17(rK-mK+)。
特点:部分抗性缺陷,适合重复基因表达, 可用于M13克隆序列测定和蓝白斑筛选。
用途:分子克隆、质粒提取和蛋白质表达。
DH10B菌株
基因型:
F-mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 endA1 recA1 deoR Δ(ara,leu)7697 araD139 galU galK nupG rpsL λ-
The most widely used E. coli strain for BAC cloning is DH10B 。
host for pUC and other α-complementation vectors; pBR322
useful for generating genomic libraries containing methylated cytosine or adenine residues,useful for plasmid rescue procedures。
ELECTROMAX DH10B T1 CELLS
说明:
DH10B细胞是高转化效率的E. coli,可以完美应用于大多数实验应用。
DH10B基因型具有以下特点:
lacZΔM15 用于重组克隆的蓝/白斑筛选
消除了mcrA、mcrBC、mrr和hsdRMS限制系统,允许构建更多具有代表性的基因组文库(1,2)
endA1突变,可以增加质粒产量和数量
高效率转化大小为150 kb的质粒,用于产生cDNA或基因组文库
DH10B?可以表达tonA的基因型,tonA能够提供对T1和T5噬菌体感染的抗性(DH10B? T1R)。
DH10B?的基因型:F · mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK λ · rpsL (StrR) nupG
DH10B? T1R的基因型:F · mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 endA1 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK λ · rpsL (StrR) nupG tonA。