金黃色葡萄球菌(Staphylococcusaureus,S.aureus)也稱“金葡菌”,隸屬于葡萄球菌屬,是革蘭氏陽性菌表示,為一種常見的食源性致病微生物。該菌較適宜生長溫度為37℃,pH為7.4,耐高鹽,可在鹽濃度接近10%的環境中生長。金黃色葡萄球菌常寄生于人和動物的皮膚、鼻腔、咽喉、腸胃、癰、化膿瘡口中,空氣、污水等環境中也無處不在。我國國家衛生和計劃生育委員會于2013年發布《食品安全國家標準食品中致病菌限量》(GB29921-2013),在國標中制定了金黃色葡萄球菌的限量標準:規定熟肉制品、熟制水產品、熟制糧食制品等8大類食品中,同批次采集5份樣品,每份樣品中的金黃色葡萄球菌濃度均不得超出100CFU/g,只允許其中1份樣品在100~1000CFU/g之間。在銅綠假單胞菌培養基上呈藍綠色或者紅褐色菌落,365nm紫外燈下顯熒光。路氏乳桿菌
葡萄球菌普遍分布于自然界,如空氣、水、土壤、飼料和一些物品上,還常見于人和動物的皮膚及與外界相通的腔道中。葡萄球菌中,腐生葡萄球菌數量較多,一般不致病。表皮葡萄球菌致病較弱,金黃色葡萄球菌致病力較強,可產生腸有害元素、殺白血球素、溶血素等有害元素,引起食物中毒的是腸有害元素。金黃色葡萄球菌為革蘭陽性球菌,呈葡萄串狀排列,無芽孢,無鞭毛,不能運動。適宜生長溫度為35℃~37℃,但在0℃~47℃都可以生長。菌體不耐熱,60℃的溫度下,30分鐘即可被殺死,但在冷藏環境中不易死亡。目前已經確認的至少有A、B、C1、C2、C3、D、E和F這8個型。A型腸有害元素引起的食物中毒較多,B型次之,C型較少。該有害元素的抗熱力很強,煮沸1~1.5小時仍保持其毒力,也不受胰蛋白酶影響。120℃的溫度下,20分鐘還不能完全破壞。肉桂鏈霉菌金黃色葡萄球菌代謝類型為需氧或兼性厭氧,對環境要求不高。
枯草芽孢桿菌對土壤微生物的呼吸強度的影響,土壤呼吸強度作為土壤生物活性指標之一,能夠在一定程度上反應土壤營養物的轉化和供應能力,其呼吸速率變化及變化方向也反應了生態系統對脅迫的敏感程度和響應模式,是環境安全評價的一項重要指標,當土壤受到外來污染物污染時,微生物為了維持生存可能需要更多的能量,而使土壤微生物的代謝活性發生不同程度的響應。各質量分數處理的枯草芽孢桿菌均表現為對土壤呼吸作用的刺激效應,并且土壤中枯草芽孢桿菌質量分數越大,對土壤呼吸強度的刺激作用越大,即刺激強度和施藥質量分數呈正相關。
凍干粉菌種復蘇中注意事項:菌種活化前,如要長期保藏,可將凍干管放在-20度條件下保存。此凍干菌是經凍干燥并抽真空保存的,開啟后必須一次使用完,不能剩菌粉下次使用。凍干管中大部分是用牛奶做保護劑,菌體為少數,復蘇時要全部菌懸液接種在新鮮培養基上,否則可能造成復蘇不成功。凍干粉是在凍干燥保存后處于休眠狀態,有時延滯期較長,如在說明書建議的培養時間還未長出,請繼續在相應的環境下多培養24小時或更長時間,直至菌種培養出。正常情況下,菌種是需要培養2代后才會具備穩定的活性,所以建議做2次繼代培養后才能用于您后續的實驗。打開凍干管應在專業的微生物專業人員才可操作,注意生物危害程度為三級的菌種應在生物安全柜中操作。其中標準菌種可以在超凈臺中操作,并且做好個人防護。開管時要注意做好個人面部防護,防止碎片飛入眼中。以上開管操作都應該在安全柜或超凈臺中操作,并且操作完后所有器皿都要經滅菌后再銷毀。所有的菌種操作和轉移應依「實驗動物微生物學等級及監測」規定訂定安全等級,履行生物安全防護責任及採取必要之措施;并遵守「病原微生物實驗室生物安全管理條例」。 亞硝酸鈉誘變對金黃色葡萄球的抗藥性是有利的。
1985-1989年與1995-1999年醫院傳染金黃色葡萄球菌及耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)的情況,了解其在醫院傳染中的耐藥性變遷,為進一步控制其在醫院的暴發流行提供可靠的實驗室依據。方法:對從住院患者各種臨床標本中分離出的金黃色葡萄球菌,用K-B法檢測MRSA。結果:金黃色葡萄球菌醫院傳染株從1985年的34.45上升到1989年的60.0%,MRSA從1985年的18.6%上升到1989年的33.3%,兩者均有上升趨勢(P0.05),但傳染率均高于1985-1989年。結論:80年代中后期醫院傳染金黃色葡萄球及MRSA呈逐年上升趨勢,但進入90年代中期相對穩定,這可能和重視及開展醫院傳染有著密切關系。金黃色葡萄球可以存活于高鹽環境,至高可以耐受15%濃度的NaCl溶液。地中海毛霉菌種
用分子生物學方法在大腸桿菌得出的結論可用于其它生物的研究。路氏乳桿菌
大腸桿菌在生物能源方面的應用:傳統能源比如說像石油、煤炭等總會有用盡的24小時,而對于發展它們的替代能源,科學家們也做了不少的研究。而在生物能源方面,大腸桿菌無疑是一個有重要戲份的角色。比如說HiroyasuYamamoto等在2011年通過基因改造,成功使大腸桿菌將植物中的糖轉化為與傳統柴油幾乎一樣的碳氫化合物,他們稱之為「生物柴油」。還有的團隊,比如說PauliKallio等科學家在2014年也同樣通過基因改造,使得大腸桿菌可以生產出丙烷,丙烷作為一種清潔能源,市場也十分的廣。路氏乳桿菌
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