叶酸,作为一种重要的水溶性维生素,广存在于绿叶蔬菜、动物肝脏等食物中,对人体健康有着不可忽视的作用。它参与细胞的合成与修复,在孕妇体内更是对胎儿的神经管发育起着关键作用。因此,准确测定叶酸含量对于营养学研究、食品质量控制以及临床诊断等领域都至关重要。叶酸测定培养基应运而生,它为叶酸的检测提供了一个精细且高效的平台。这种培养基通常含有特定的微生物,这些微生物对叶酸有高度的依赖性,其生长状况与培养基中叶酸的含量密切相关。通过准确配制培养基的成分,包括碳源、氮源、无机盐以及必要的生长因子等,可以为微生物创造一个适宜的生长环境,从而使其能够准确地反映出叶酸的含量水平。在实际应用中,叶酸测定培养基具有诸多优势。它操作简便,不需要复杂的仪器设备,只需将待测样品加入培养基中,经过一段时间的培养后,观察微生物的生长情况,如菌落的大小、颜色等,即可大致判断叶酸的含量。这种方法不仅成本较低,而且具有较高的灵敏度和特异性,能够满足不同场景下的叶酸测定需求。随着人们对营养健康的关注度不断提高,叶酸测定培养基的应用前景也愈发广阔。大肠杆菌/大肠菌群显色培养基是一种广泛应用于食品、水、牛奶样品中大肠杆菌和大肠菌群快速检测的培养基。NGA预装培养皿
R2A琼脂培养基(EP):低营养培养基的广泛应用R2A琼脂培养基是一种低营养培养基,广泛应用于微生物检测,特别是纯化水和注射用水中的微生物总数监测。其成分包括酵母浸粉、蛋白胨、酸水解酪蛋白、葡萄糖、可溶性淀粉、酸钠、磷酸氢二钾、无水硫酸镁和琼脂。这些成分共同为微生物提供了适宜的生长环境,尤其适合那些在高营养培养基上生长不良的慢生细菌。制备方法制备R2A琼脂培养基时,需称取18.1克培养基干粉,加入1升纯化水中,搅拌加热煮沸至完全溶解。然后进行121℃高压灭菌15分钟。灭菌后,培养基应冷却至50-55℃后倒入无菌平皿。应用领域R2A琼脂培养基适用于多种微生物的培养和检测,特别是在纯化水和注射用水的微生物总数监测中。根据欧洲药典(EP)标准,使用0.45μm薄膜过滤法,将水样过滤后,将滤膜贴于R2A琼脂平板上,30-35℃培养5天以上。此外,R2A琼脂培养基还可用于食品和饮料行业的微生物检测。优势低营养配方:有助于减少强势生长菌的竞争,允许慢生菌的生长和检测。透明基质:便于观察和计数细菌菌落。广适用性:适用于多种微生物,从饮用水监测到环境样品分析。结晶紫中性红胆盐琼脂预装培养皿泛酸测定培养基的应用广。在食品工业中,可用于检测各类食品中泛酸的含量,确保产品符合营养标准。
乳糖发酵培养基:微生物检测与研究中的高效工具乳糖发酵培养基是一种广应用于微生物学研究和检测的培养基,特别适用于大肠菌群及其他乳酸发酵菌的检测。其独特的配方和性能使其在微生物学研究中表现出的优势。特点与优势乳糖发酵培养基的主要成分包括蛋白胨、乳糖和溴甲酚紫。蛋白胨提供碳源和氮源,支持细菌生长;乳糖作为可发酵的糖类,用于检测细菌的发酵能力;溴甲酚紫作为pH指示剂,酸性时呈黄色,碱性时呈紫色。这种配方设计使得乳糖发酵培养基具有以下特点:发酵检测直观:发酵乳糖的细菌会使培养基变黄,并可能产生气体,结果直观易判读。选择性抑制:通过添加胆盐等成分,可抑制革兰氏阳性菌的生长,只用于检测大肠菌群。应用广:不仅用于食品、药品中大肠菌群的检测,还适用于环境微生物学和基因工程研究。操作简便:配制方法简单,灭菌后冷却至室温即可使用。性能与应用乳糖发酵培养基在微生物学研究中具有广的应用:大肠菌群检测:通过发酵乳糖产生酸或气体,用于食品、药品和环境样本中大肠菌群的检测。乳酸菌研究:为乳酸菌提供乳糖作为碳源,促进乳酸发酵,适用于乳制品发酵研究。基因工程:用于乳酸菌的基因工程研究,开发相关生物制品。
支原体肉汤培养基:精细检测与培养的关键工具支原体肉汤培养基是一种为支原体检测和培养设计的液体培养基,广应用于科研、生物制药和细胞培养领域。其独特的配方和性能使其在支原体检测中表现出的优势。培养基的特点与优势营养丰富:支原体肉汤培养基的主要成分包括猪胃消化粉、牛肉浸粉、酵母浸粉、葡萄糖、氯化钠和酚红。这些成分提供支原体生长所需的碳源、氮源、维生素和生长因子。高效支持生长:培养基中添加的青霉素可抑制细菌生长,同时为支原体提供适宜的生长环境。此外,培养基的pH值(7.6±0.2)和渗透压经过优化,确保支原体的稳定生长。灵敏度高:通过支原体代谢葡萄糖或精氨酸,培养基的pH值会发生变化,酚红指示剂随之变色(如肺炎支原体发酵葡萄糖使培养基由红变黄),从而直观判断支原体的生长。适应性强:支原体肉汤培养基适用于多种支原体的培养,如肺炎支原体和口腔支原体。其配方还可根据需求进行优化,以满足不同实验条件。降低污染风险:培养基的配方设计能够有效抑制杂菌生长,减少污染风险。性能与应用支原体肉汤培养基广泛应用于以下领域:支原体检测:用于药品、生物制品和细胞培养中的支原体污染检测。游离生物素测定培养基是一种专门用于定量检测样品中游离生物素含量的培养基。
志贺氏菌显色培养基:快速检测肠道致病菌的高效工具志贺氏菌显色培养基是一种用于快速检测食品、病人粪便样品中志贺氏菌的微生物培养基。志贺氏菌是引起人类肠道疾病常见的病原菌,在我国被传染性腹泻病原菌中高居较早。因此,快速、准确地检测志贺氏菌对于预防和控制食源性传染病至关重要。原理志贺氏菌显色培养基利用特异性酶底物法,使志贺氏菌在培养基上形成具有特征颜色的菌落。志贺氏菌通常显白色或无色,有些宋内氏志贺氏菌有蓝色中心。这种显色特性使得志贺氏菌能够与其他非目标菌(如大肠杆菌、沙门氏菌等)区分开来。制备时,称取36.0克培养基粉末,加热溶解于1000毫升蒸馏水中,冷却至45-50℃后,倾入无菌平皿。操作步骤按标准方法制备样品液。取1毫升样品液加入冷却至45-50℃的显色培养基中混匀,或涂布于平板上。在36±1℃培养20-24小时。观察菌落颜色:志贺氏菌显白色或无色,有些宋内氏志贺氏菌有蓝色中心。优点快速检测:20-24小时内即可得到结果。高特异性:通过显色反应,能有效区分志贺氏菌与其他非目标菌。操作简便:无需复杂的设备和步骤。应用志贺氏菌显色培养基广泛应用于食品安全检测、水质监测和临床诊断等领域。在医药领域,肌醇测定培养基可用于检测药物中的肌醇含量,为药品质量控制提供依据。哥伦比亚-MUG琼脂预装培养皿
显色剂由发色团和可代谢物质组成,在大肠杆菌的特异性酶作用下,游离出产色因子,使菌落呈现蓝绿色。NGA预装培养皿
4-甲基伞形酮葡糖苷酸(MUG)培养基:快速鉴定大肠埃希氏菌的高效工具4-甲基伞形酮葡糖苷酸(MUG)培养基是一种基于荧光底物的微生物检测培养基,广应用于大肠埃希氏菌的快速鉴定和检测。其独特的配方和性能使其在微生物学研究和公共卫生检测中表现出亮眼的优势。培养基的特点MUG培养基的主要成分包括蛋白胨、磷酸盐缓冲剂、选择性抑菌剂(如去氧胆酸钠和亚硫酸钠)以及荧光底物4-甲基伞形酮-β-D-葡萄糖醛酸苷(MUG)。蛋白胨提供碳源和氮源,支持细菌生长;选择性抑菌剂可抑制革兰氏阳性菌的生长,而对革兰氏阴性菌(如大肠埃希氏菌)无影响。MUG培养基的原理在于利用大肠埃希氏菌产生的β-葡萄糖醛酸苷酶水解MUG,释放出4-甲基伞形酮,后者在366nm紫外灯下产生蓝白色荧光。这种荧光反应为大肠埃希氏菌的快速鉴定提供了直观的依据。性能优势快速鉴定:MUG培养基可在短时间内(5-24小时)完成大肠埃希氏菌的鉴定,优于传统方法。高灵敏度:97%的大肠埃希氏菌具有葡萄糖醛酸苷酶活性,能够产生荧光反应,确保检测的高灵敏度。选择性强:培养基中的选择性抑菌剂有效抑制革兰氏阳性菌的生长,减少杂菌干扰。NGA预装培养皿