腐皮镰孢马特变种(Fusarium solani var. martii (Appel et Wollenw.) Snyd. et Hans.)是半知菌门丝孢纲镰孢霉属的重要植物病原菌。该变种以意大利植物病理学家Martii的名字命名,是腐皮镰孢复合种(F. solani species complex)中的经典分类单元,主要寄生于豆科植物,是豌豆、菜豆等作物根腐病和萎蔫病的主要致病菌。形态上,马特变种在PDA培养基上25-28℃培养时,形成白色至污白色的棉絮状菌落,后期常产生淡紫色或淡黄素,菌落背面呈紫红或黄褐色。其相当有鉴定价值的特征是产生大量厚壁的厚垣孢子(chlamydospores),单生或串生,间生于菌丝中。大型分生孢子呈长筒形或镰刀形,较粗壮,具3-5个横隔膜,大小约20-50×3.5-5微米,基部具明显的足细胞;小型分生孢子较少或缺如,偶有单细胞或双细胞的小型孢子呈假头状着生。致病性方面,该变种对豌豆(Pisum sativum)和菜豆(Phaseolus vulgaris)具有高度专化性,主要引起典型的根腐病和茎基腐病。病菌以厚垣孢子在土壤中存活多年,从根部伤口或自然孔口侵入,在维管束中定殖并产生,导致导管堵塞和植株萎蔫。感病植株叶片变黄,茎基部出现褐色病斑,根部腐烂呈红褐色,更终整株枯死。在连作田块和潮湿粘重土壤中发病尤为严重。基因组G+C含量37%,携带多重外排泵与渗透调节基因,可在干旱、盐碱环境中维持胞内水平衡。耐铀解支链淀粉芽胞杆菌
柱孢犁头霉根状变种(Absidia cylindrospora var. rhizomorpha Hesseltine & J.J. Ellis)是接合菌门小克银汉科犁头霉属的模式菌株,由菌学家Hesseltine和Ellis于1961年描述发表。其种加词"cylindrospora"指圆柱形孢子,而变种名"rhizomorpha"则暗示其根状(rhizoid)菌丝的特殊形态,体现了该变种在菌丝结构上的独特性。形态上,该菌呈现典型的犁头霉属特征。在PDA培养基上25℃培养时,形成白色、扩展的小型丝状菌落。营养菌丝无隔、多核,具假根(rhizoids)和匍匐丝(stolons),孢囊梗从假根间生出,顶端形成洋梨形的孢子囊,具半球形囊轴,成熟后壁易溶解。与原变种相比,根状变种的菌丝系统可能更为发达,假根结构更为明显。孢囊孢子呈圆柱形,这是柱孢犁头霉复合群的关键识别特征。该菌模式菌株分离自洪都拉斯利马地区的香蕉根际土壤,这一特殊的生态位提示其可能与植物根系存在互作关系。作为土壤习居菌,它通过分泌胞外酶参与有机质分解,在热带雨林生态系统的物质循环中发挥基础作用。在现代分类学研究中,柱孢犁头霉根状变种具有重要参照价值。Bacillus subterraneus火木层孔菌又名针层孔菌、桑黄,隶属于担子菌门层菌纲,是非褶菌目多孔菌科木层孔菌属的代表性物种。

火木层孔菌(Phellinus igniarius),又名针层孔菌、桑黄,隶属于担子菌门层菌纲,是非褶菌目多孔菌科木层孔菌属的代表性物种。这种多年生菌广分布于我国东北、华北、西北及西南地区的阔叶林中,在中医药学和森林生态学领域均占有独特地位。从形态上看,火木层孔菌子实体无柄,质地坚硬如木,通常呈马蹄形或扁半球形贴生于树干,直径可达3至21厘米。其菌盖表面初期呈浅褐色并覆有细绒毛,随生长逐渐变为暗灰黑色,形成明显的同心环棱与纵深龟裂纹,宛如树木年轮般记录着岁月的痕迹。剖开菌体,深咖啡色的木质菌肉与多层菌管清晰可见,老化的菌管层中常充满白色菌丝,管口细密,每毫米约4-5个,呈锈褐色。这些特征使其在野外具有较高辨识度。生态习性方面,火木层孔菌是典型的白腐菌,专性寄生于柳、桦、杨、栎等阔叶树的活立木或倒木上,通过分泌木质素降解酶造成心材白色海绵状腐朽。其寄主范围广,是东北林区最常见的立木腐朽菌之一,对森林更新和物质循环具有重要生态意义。有趣的是,由于其寄生部位周围木材变得松软,常被啄木鸟选作筑巢场所。传统中医药将火木层孔菌视为名贵药材"桑黄"的基原之一,认为其具有活血化瘀、软坚散结之效。
弯孢节丛孢(Arthrobotrys musiformis)是菌界中一位高效的微型掠食者,隶属于子囊菌门节丛孢属,以其独特的捕食机制和重要的生防应用价值而备受关注。这种土壤习居菌广分布于云南、贵州、四川、内蒙古等地,栖息于茶园、果园土壤及牛羊粪便等富含有机质的环境中,是温带草原生态系统的重要组成部分。形态上,弯孢节丛孢的营养菌丝无色透明,呈多分枝状并形成密集网络。其繁殖结构颇具特色:直立的分生孢子梗顶端呈烛台状分枝,产生3至12个椭圆形、单分隔的分生孢子,顶端宽阔而基部渐窄,呈轻微弯曲状,这也是其种加词"musiformis"(弯孢)的由来。在PDA培养基上,该菌25℃培养时生长良好,菌落形态疏松。作为捕食线虫菌的典型作为,弯孢节丛孢演化出了精妙的捕猎机制。当感知到线虫存在时,菌丝会特化形成三维黏性网——由黏性的 loops 和分枝构成的不规则网状结构。研究表明,接种线虫后只5小时,该菌即可产生捕食结构并开始捕获目标。捕食过程精确而高效:线虫被黏网捕获后,菌丝于22小时内刺入虫体角质层,随后向内生长形成侵入性菌丝,分泌消化酶分解虫体内容物,更终在68小时内将线虫完全消化吸收。这种高效的捕食特性赋予了弯孢节丛孢重要的应用前景。幼嫩子座外观酷似花耳菌,但表面因突出的子囊壳而呈颗粒状或桑葚状,这一特征可作为野外识别的关键。

谲诈明串珠菌(Leuconostoc fallax)是明串珠菌属中“貌善心狠”的。菌落乳白、表面光滑,细胞球形成对,发酵葡萄糖产酸产气,看似温顺,却能在泡菜前期迅速增殖,借“糖衣”胞外多糖包裹自己,欺骗宿主免疫系统,故得“谲诈”之名。基因组分析揭示,它携带一套罕见的寡肽转运与组氨酸激酶双组分系统,可感知渗透压与酸度变化,一旦环境pH降至4.0以下,便启动“式”产酸爆发,短时间内释放大量乳酸与乙酸,排挤同坛的乳酸菌盟友,独占发酵主导权。更“狡黠”的是,该菌能分泌一种细菌素Fallaxin,对李斯特菌、金黄色葡萄球菌等革兰氏阳性食源性致病菌具有窄谱杀伤,却对自身及泡菜关键菌株无害,借此在微生态博弈中“借刀杀人”。然而,其高活性胞外多糖合成酶在低温(4℃)仍持续表达,导致泡菜后熟期口感发黏,被食品工程师视为“品质陷阱”。研究尝试通过CRISPR敲除其负调控基因rex,使谲诈明串珠菌在pH 3.8即自动休眠,既保留抑菌特长,又避免过度产黏,为精细控制传统发酵蔬菜的微生态提供了一把“基因开关”。作为定义整个属的关键物种,小孢隔指孢在捕食线虫菌的分类学研究中具有奠基性意义。耐盐枝孢
孢子初为单细胞,随发育逐渐产生多个隔膜,基部渐狭,顶端圆润。耐铀解支链淀粉芽胞杆菌
Bushnell-Haas琼脂(Bushnell-Haas Agar,简称BH琼脂)是一种专为检测环境微生物降解烃类能力而设计的合成培养基。其配方精简而精细:以磷酸钾缓冲对维持pH 7.0±0.2,硫酸铵提供氮源,氯化钠、硫酸镁与微量金属盐构成基本离子环境,却不含任何有机碳源。正这份“刻意为之的贫瘠”,使BH琼脂成为筛选“吃油微生物”的黄金标准——只有当培养皿中额外滴加柴油、石蜡或多环芳烃时,能利用这些烃类作为碳与能源的细菌、酵母乃至菌才会长出可见菌落,降解能力越强,菌落周围出现透明晕圈的速度越快、直径越大。自1940年代问世以来,BH琼脂被广用于石油污染土壤、海洋表面膜及工业废水的微生物资源普查。研究人员只需将样品匀浆涂布于表面覆有薄层原油的BH平板,28℃培养3–7天,即可依据菌落形态与晕圈初步分离高效降解株;再结合GC-MS测定残余烃量,可在两周内完成从筛选到定量评价的完整流程。近年来,随着极端环境研究升温,BH配方被灵活调整:添加3% NaCl可分离耐海盐烃降解菌;降低pH至4.5、补充Cu²⁺则用于勘查酸性矿山废水中的耐重金属菌。耐铀解支链淀粉芽胞杆菌