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    產纖維素細菌能在火星生存

    科技日報訊 (實習記者張佳欣)包括德國哥廷根大學研究人員在內的一個國際小組在研究康普茶在類似火星環境中存活的可能性時驚訝地發現,盡管模擬的火星大氣破壞了康普茶培養物的微生物生態,但一種駒形桿菌屬的能產生纖維素的細菌卻存活了下來。這一發現發表在最近的《微生物學前沿》雜志上。 康普茶,也稱為茶菌或蘑菇茶,是一種甜味碳酸飲料。它是通過將細菌和酵母加入糖和茶中,然后讓混合物發酵而成的。 2014年,在歐洲空間局(ESA)的支持下,生物學與火星實驗(BIOMEX)項目的研究人員將康普茶培養物送往國際空間站(ISS),以更好地了解纖維素作為生物標志物的穩健性、康普茶的基因組結構及其外星生存行為。這些樣本在地球上被重新激活,并在一年半后在ISS外的模擬火星條件下又被培養了兩年半。 研究人員對重新激活的培養物和單個康普茶培養物的元基因組進行了測序和生物信息學分析。他們發現,模擬的火星環境極大地破壞了康普茶培養物的微生物生態,然......閱讀全文

    細菌纖維素的簡介

      其中比較典型的是醋酸菌屬中的葡糖醋桿菌(Glucoacetobacterxylinum,舊名木醋桿菌Acetobacter xylinum),它具有最高的纖維素生產能力,被確認為研究纖維素合成、結晶過程和結構性質的模型菌株。細菌纖維素的合成是一個通過大量多酶復合體系(纖維素合成酶,cellulo

    細菌纖維素的特性

      細菌纖維素和植物或海藻產生的天然纖維素具有相同的分子結構單元, 但細菌纖維素纖維卻有許多獨特的性質。  ①細菌纖維素與植物纖維素相比無木質素、果膠和半纖維素等伴生產物,具有高結晶度(可達95%,植物纖維素的為65%)和高的聚合度(DP值2 000~8 000);  ②超精細網狀結構。細菌纖維素纖

    細菌纖維素的培養方法

      采用不同的培養方法,如靜態培養和動態培養,利用醋酸菌可以得到不同高級結構的纖維素。通過調節培養條件,也可得到化學性質有差異的細菌纖維素。例如,在培養液中加入水溶性高分子如羧甲基纖維素、半纖維素、殼聚糖、熒光染料以及葡聚糖內切酶等可獲得不同微結構和聚集行為的纖維,而羧甲基纖維素或羧甲基甲殼素的導入

    產纖維素細菌能在火星生存

    科技日報訊 (實習記者張佳欣)包括德國哥廷根大學研究人員在內的一個國際小組在研究康普茶在類似火星環境中存活的可能性時驚訝地發現,盡管模擬的火星大氣破壞了康普茶培養物的微生物生態,但一種駒形桿菌屬的能產生纖維素的細菌卻存活了下來。這一發現發表在最近的《微生物學前沿》雜志上。 康普茶,也稱為茶

    產纖維素細菌能在火星生存

      包括德國哥廷根大學研究人員在內的一個國際小組在研究康普茶在類似火星環境中存活的可能性時驚訝地發現,盡管模擬的火星大氣破壞了康普茶培養物的微生物生態,但一種駒形桿菌屬的能產生纖維素的細菌卻存活了下來。這一發現發表在最近的《微生物學前沿》雜志上。  康普茶,也稱為茶菌或蘑菇茶,是一種甜味碳酸飲料。它

    波蘭科學家利用細菌纖維素開發氣管假體

       細菌纖維素是由微生物合成的多孔性網狀納米級生物高分子材料,由于具備高持水性、高透氣性、良好生物相容性、高機械強度、三維網絡結構等獨特性質,植入人體后不會被排斥,在再生醫學中有廣泛應用。   目前可用的氣管假體大多由塑料制成,其生物相容性較差,由于缺乏多孔結構,無法被細胞或血管穿透,不易被患者身

    基于細菌纖維素的高性能納米纖維固體酸催化劑

      由于具有安全、綠色、腐蝕性小、易于回收等諸多優點,固體酸催化劑(SACs)逐漸取代傳統液體酸催化劑,在各類化工生產中發揮著重要作用。目前固體酸催化成為酸催化領域的重要研究方向,受到研究人員的廣泛關注。傳統的SACs存在酸密度低、穩定性差、成本較高及催化性能有待提高等缺點。近年來,研究人員相繼開發

    青島能源所開發出新型功能化納米細菌纖維素制備方法

      納米細菌纖維素(BC)是由微生物發酵生成的纖維素材料,具有獨特的納米多孔纖維結構,具有高結晶度、高比表面積、高聚合度、優良滲透性、高孔隙度、優良機械特性等眾多優點。經過功能化的細菌纖維素在化學傳感、生物成像、紫外屏蔽、油吸附、燃料電池、生物醫用材料、離子檢測、防偽標識等眾多領域具有良好的應用前

    青島能源所開發出新型功能化納米細菌纖維素制備方法

      納米細菌纖維素(BC)是由微生物發酵生成的纖維素材料,具有獨特的納米多孔纖維結構,具有高結晶度、高比表面積、高聚合度、優良滲透性、高孔隙度、優良機械特性等眾多優點。經過功能化的細菌纖維素在化學傳感、生物成像、紫外屏蔽、油吸附、燃料電池、生物醫用材料、離子檢測、防偽標識等眾多領域具有良好的應用前景

    基于價廉的細菌纖維素的新型納米纖維固體酸催化劑材料

      由于具有安全、綠色、腐蝕性小、易于回收等諸多優點,固體酸催化劑(SACs)逐漸取代傳統液體酸催化劑,在各類化工生產中發揮著重要作用。目前固體酸催化成為酸催化領域的重要研究方向,受到研究人員的廣泛關注。傳統的SACs存在酸密度低、穩定性差、成本較高及催化性能有待提高等缺點。近年來,研究人員相繼開發

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