前言是第一版的前言,这些准则反映了渴望促进澳大利亚医学真菌学的一致,高质量的培养基产品,并认识到这组媒体的质量保证和质量控制是一个复杂的问题。澳大利亚微生物学会的培养媒体特别兴趣小组和真菌学特殊兴趣小组已合作制作该文档。内部完成的许多工作都是由真菌学SIG的维多利亚时代分支机构制作的,必须特别感谢Sue Coloe的领导。这一过程开始认识到,在1996年的确保医学微生物培养基质量的指南中,尚未在《真菌学媒体的质量保证和质量控制问题》中提出问题,并留下了本文档旨在填补的差距。最初,制定了2001年对1996年指南的修订草案,目的是将真菌学元素纳入其中。在进一步讨论和咨询得出的结论之后,这被放弃了,一组单独的指南更适合真菌学媒体。不幸的是,由于一系列因素,该单独文档的释放延迟的时间比最初计划或预期的要长。但是,这也允许对文档进行进一步的修改和改进,以便在发布前进行细微调整。本文档特别旨在帮助最终用户定义其接受和测试真菌学媒体的责任。希望它还将协助生产商和评估者实现一种优质的产品,该产品将反映在真菌学实验室的最佳实践程序中,在微生物实验室实践中提供最高标准,并提供最佳的患者结果。Weiland Meyer,Peter Traynor,国家召集人,全国召集人,真菌学特殊兴趣小组,培养媒体特别兴趣小组,澳大利亚微生物学会,Inc。
主体众所周知,微生物的生存是为其有益特性而选择的微生物的活细胞,以及它们的代谢产物,它们被吸附在液体或中性载体中。这样的制剂允许微生物产生大量的有益特性(制剂的1 mL或1 g含有多达1-5亿个细菌细胞)。因此,引入的微生物可以成功与局部微生物竞争,并很容易被植物吸收。微生物分布的地理位置取决于环境因素的影响:湿度,底物类型,酸度,温度,土壤盐度等。众所周知,土壤的特征是不同的关联(主要土壤微生物的复合物)。因此,使用微生物群落而不是生物物种作为微生物地理的对象是适当的。取决于环境和人为因素,特定的微生物介质在不同类型的土壤中共同发展了不同的分类学和生理微生物。钾组。其中存在有益的和负的微生物,会影响植物。
摘要:丝状真菌因其在蛋白质分泌方面的熟练程度和出色的翻译后修饰能力,作为蛋白质生产细胞工厂展现出无与伦比的潜力。本综述概述了丝状真菌在不同世代的生物输入技术中的作用,并探讨了它们产生次级代谢产物的能力。我们的研究强调了丝状真菌在生物活性化合物生产中的领先地位,强调了阐明其代谢库的必要性。此外,我们深入研究了丝状真菌遗传转化的常见策略,阐明了每种技术的基本原理、优点和缺点。我们采取前瞻性的方法,探索基因组工程(特别是 CRISPR-Cas9 技术)作为促进丝状真菌蛋白质分泌的手段的前景。对这些真菌中蛋白质分泌途径的详细研究为其工业应用提供了见解。值得注意的是,科学界已开展了大量研究,重点研究了用于工业生产蛋白质和酶的曲霉菌和木霉菌。本综述还介绍了旨在增强丝状真菌酶分泌以用于各种工业应用的基因工程策略的实例。这些发现强调了丝状真菌作为蛋白质生产多功能平台的潜力,并强调了该领域未来研究和技术进步的途径。
微生物生物技术和生物过程的进步使得人们能够获得新的或改良的分子、生物质和生物农用化学品。因此,生物制药、药妆品、保健品、食用生物质、燃料酶和生物杀虫剂已成为现实。微生物还被成功用于退化地区的生物修复和废水处理。高通量筛选、诱导和靶向选择突变、基因组编辑、代谢工程、生物反应器改进和高性能下游加工是一些可以从微生物中获得所需产品的做法。鉴于真菌的多样性、易于基因操作和对生产条件的适应性,它们被认为是这些过程的基本生物。在本期特刊中,我们邀请专门的研究人员和开发人员提供手稿,为这些生物获取资源的能力提供新的见解。欢迎提交涉及组学科学、菌株筛选、基因改良、上游和下游过程、生物转化和仿生学的论文。
热眠器很难,并且具有非常紧密的拟合,扩展的亚原子结构。在成型过程中的缓解继续,此后还没有,此时可以想象可以通过变暖来塑造材料。可能会通过加工进行进一步的成型。热固性用来制作光开关。
我们对这一特刊的兴趣源于以下事实:关于基因组学和分子生物学对森林真菌生活方式的机械理解及其相互作用的机械理解的影响很少,致病性,腐病性,腐烂性,内植血,相互性)与与森林生态系统的直接相关。最近的新技术进步和生物信息学方面已极大地促进了这一领域的进步。数百种真菌物种的基因组序列的可用性占据了多种生态位,代表各种分类群体为比较基因组学分析提供了无与伦比的机会。同时,下一代测序(NGS)和转录组学的应用促进了在林木和土壤微生物组上的大量数据及其分子相互作用的积累。对不同森林组织(内pophere,根际,浮游生石)定植的真菌组群落的研究也很感兴趣。
尽管青霉霉菌对农业,工业和生物医学系统产生重大影响,但在许多微生物中,青霉物种的生态作用并没有很好地表征。在这里,我们利用了从奶酪皮中分离出的35种青霉菌株的集合来广泛研究与奶酪相关的青霉物种中次生代谢的基因组潜力,青霉对细菌群落组装的影响以及青霉杆菌相互作用的机制。使用抗石,我们确定了1558个Biosyn thetic基因簇,其中406个被映射到已知途径,包括几种霉菌毒素和抗微生物化合物。通过测量细菌丰度和真菌mRNA表达,当用奶酪皮细菌群落培养代表性的青霉菌株时,我们观察到不同的青霉菌株的不同影响,从对细菌生长的强烈抑制剂到对细菌生长或社区成分没有影响的细菌抑制剂。通过差异mRNA表达分析,青霉素菌株恶魔响应细菌群落而导致有限的差异基因表达。我们确定了八个测试的青霉素菌株之间的一些共同反应,主要是养分代谢途径的上调,但我们并未确定对多品种社区增长的保守真菌反应。这些结果串联表明,与奶酪相关的青霉物种之间的差异很大,它们能够塑造细菌群落发展并突出该标志性属内重要的生态多样性。
摘要真菌为人类提供生态和环境服务,以及健康和营养益处,对数量行业至关重要。来自真菌的发酵食品和饮料产品在市场上流通,产生了数十亿美元。然而,真菌的最高潜在货币价值是它们在蓝色碳交易中的作用,因为它们能够在土壤中隔离大量碳。没有关于真菌全球货币价值的结论性估计,主要是因为外推数据有限。本研究概述了真菌对全球经济的贡献,并首先尝试量化真菌的全球货币价值。我们对54.57万亿美元的估计提供了一个可以分析和改进的起点,突出了真菌的意义,并提供了对其价值的欣赏。本文确定了真菌提供的不同经济有价值的产品和服务。通过向所有重要的真菌产品,服务和工业应用赋予货币价值,强调了它们在生物多样性和保护中的重要性。此外,如果真菌的价值良好,则将在未来的政策中考虑有效的生态系统管理。
本研究旨在调查和鉴定与哈科特港 Rumuolumeni 的 Eagle 水泥垃圾场相关的真菌。在两个垃圾场的不同地点采集土壤样本。将土壤样本放入不同的干净尼龙袋中,并在无菌和新鲜制备的平板计数琼脂 (PCA) 上进行培养。所有技术均按照制造商说明的标准实验室条件进行。接种重复三次,并记录为土壤样本中的平均总可行真菌数。从 Eagle 水泥垃圾场分离、表征和鉴定了四 (4) 种真菌。在调查期间分离的所有生物中,鉴定的真菌有黄曲霉、黑曲霉、青霉菌和镰刀菌。黄曲霉菌种的出现率最高,为 36.3%,青霉菌和镰刀菌种的出现率最低(18.2%)。共记录到真菌数量 9.89 × 10 7 ,平均数量为 3.29 × 10 7 。