ATCC27659標準菌株原裝0代菌株原裝0代菌株

ATCC27659標準菌株原裝0代菌株原裝0代菌株
ATCC27659標準菌株原裝0代菌株原裝0代菌株
ATCC27659標準菌株原裝0代菌株原裝0代菌株
"ATCC 保藏中心對標準菌株的來源確認主要通過以下方式:
嚴格的采集與捐贈流程
原始采集:對于從自然界或臨床等原始環(huán)境中采集的菌株,ATCC 有嚴格的采集規(guī)范和記錄。采集人員會詳細記錄采集的時間、地點、樣本來源(如患者信息、環(huán)境描述等)等信息,這些記錄構成了菌株來源的原始依據。
捐贈與轉讓:許多菌株是由科研機構、醫(yī)院、企業(yè)等捐贈給 ATCC 的。捐贈方需要提供菌株的詳細背景信息,包括菌株的分離來源、鑒定過程、前期研究和使用情況等資料,ATCC 會對這些信息進行嚴格審核和歸檔。
詳細的歷史記錄追溯
檔案建立:ATCC 為每一株標準菌株建立了詳細的檔案,從菌株進入保藏中心開始,其每一步的處理、保存、傳代、分發(fā)等信息都會被記錄在案。檔案中還包括菌株的原始來源信息、捐贈者或采集者的信息等,確??梢酝ㄟ^檔案追溯到菌株的最初來源。
記錄更新:隨著菌株在保藏中心的流轉和使用,相關記錄會不斷更新,如每次傳代的時間、操作人員、傳代次數、質量檢測結果等。這些詳細且連續(xù)的記錄為菌株來源的確認提供了有力的證據,保證了菌株來源的可追溯性。
權威的鑒定與認證
初始鑒定:菌株在進入 ATCC 保藏中心時,會經過嚴格的鑒定流程,采用多種先進的鑒定技術,如基因測序、生理生化特性分析、血清學鑒定等,確定菌株的種屬、亞種甚至更精確的分類地位。這些鑒定結果與菌株的來源信息相互印證,進一步確認菌株的身份和來源的準確性。
定期復核:ATCC 會定期對保藏的標準菌株進行復核鑒定,以確保菌株的特性和分類地位沒有發(fā)生變化。如果發(fā)現菌株的特性與原始記錄不符,會進一步追溯原因,確認是否是由于保存條件、傳代等因素導致的變異,還是菌株來源存在問題。
與國際機構合作與比對
國際交流:ATCC 積極參與國際間的菌種保藏合作與交流活動,與全球其他權威的菌種保藏機構共享菌株資源和信息。通過與其他機構保藏的相同或相似菌株進行比對和驗證,進一步確認菌株來源的可靠性和準確性。
標準制定:在國際微生物學領域,ATCC 參與相關標準的制定和修訂工作。其保藏的標準菌株被廣泛應用于全球的科研、教學和生產領域,成為行業(yè)內的標準參考菌株。通過與國際標準的接軌和比對,保證了 ATCC 保藏的標準菌株來源的權威性和可信度。


"確認標準菌株來源的技術豐富多樣,涵蓋了傳統(tǒng)的微生物學方法、先進的分子生物學技術以及用于記錄和追溯的信息技術等。以下是具體介紹:
傳統(tǒng)微生物學方法
形態(tài)學鑒定:通過光學顯微鏡或電子顯微鏡觀察菌株的細胞形態(tài)、大小、結構、排列方式等特征,如細菌的球菌、桿菌、螺旋菌形態(tài),以及真菌的菌絲、孢子形態(tài)等,初步判斷菌株的種類,為來源確認提供基礎信息。
生理生化特性分析:利用菌株對不同營養(yǎng)物質的利用能力、代謝產物的產生、酶活性等生理生化反應來鑒定菌株。例如,通過檢測菌株對各種糖類的發(fā)酵能力、對不同氮源的利用情況,以及是否產生特定的酶類等,與已知標準菌株的生理生化特征進行比對,從而確認其來源。
分子生物學技術
基因測序技術
16S rRNA 基因測序:對于細菌,16S rRNA 基因具有高度的保守性和特異性,通過對其進行測序和分析,可以確定細菌的屬、種甚至亞種水平的分類地位,從而推斷其來源。
全基因組測序:能獲得菌株完整的基因序列信息,通過與數據庫中已知菌株的全基因組進行比對,可以精確地確定菌株的親緣關系和來源,還能發(fā)現菌株特有的基因特征,為來源確認提供更全面的依據。
DNA 指紋技術
脈沖場凝膠電泳(PFGE):將細菌染色體 DNA 用限制性內切酶消化后,通過脈沖場凝膠電泳分離大片段 DNA,形成獨特的 DNA 指紋圖譜。不同菌株的 DNA 指紋圖譜具有高度的特異性,通過比較圖譜的相似性來判斷菌株之間的親緣關系和來源。
隨機擴增多態(tài)性 DNA(RAPD):利用隨機引物對基因組 DNA 進行 PCR 擴增,產生一系列不同大小的 DNA 片段,通過電泳分離形成多態(tài)性圖譜。該技術可快速檢測菌株基因組的多態(tài)性,用于菌株的鑒別和來源分析。
其他技術
血清學鑒定:利用抗原 - 抗體特異性反應,檢測菌株表面的抗原成分,確定其血清型。不同血清型的菌株可能具有不同的來源和傳播途徑,因此血清學鑒定可作為菌株來源確認的輔助手段,尤其在一些病原菌的溯源研究中具有重要作用。
溯源標記技術:在菌株的培養(yǎng)過程中,可以添加一些具有溯源作用的標記物,如穩(wěn)定同位素標記或特定的熒光標記等。這些標記物會被整合到菌株的細胞成分中,通過檢測標記物的存在和特征,可以追蹤菌株的來源和傳播路徑。
信息技術:利用信息化管理系統(tǒng),為每一株標準菌株建立詳細的電子檔案。記錄菌株的采集時間、地點、采集人、原始樣本信息、鑒定結果、保存和傳代記錄、分發(fā)去向等所有相關信息,形成完整的溯源鏈條。通過信息化系統(tǒng),可以快速、準確地查詢和追溯菌株的來源及歷史信息。

"美國典型培養(yǎng)物保藏中心(American Type Culture Collection,ATCC)是全球知名的生物資源中心,以下是對它的詳細介紹:
基本信息
成立時間:1925 年由科學家創(chuàng)立,其前身可追溯至 1921 年陸軍醫(yī)學博物館接收的溫斯洛培養(yǎng)物收藏。
性質:是一家私營的、非營利性組織,由美國 14 家生化、醫(yī)學類行業(yè)協(xié)會組成的理事會負責管理。
使命:致力于獲取、鑒定、生產、保存、開發(fā)和分發(fā)標準參考微生物、細胞系和其他生命科學研究材料,為全球科研人員提供生物材料和資源,推動生命科學研究的發(fā)展。
地址:總部及生物生產設施位于弗吉尼亞州馬納薩斯,食品藥品監(jiān)督管理局注冊的生物儲存設施和研發(fā)中心位于馬里蘭州蓋瑟斯堡。
保藏資源
細胞系:擁有超過 3400 種連續(xù)細胞系,涵蓋多種物種、組織 / 疾病類型和信號通路,還包括用于癌癥研究的腫瘤細胞和分子面板、不同種族和性別的誘導多能干細胞集合等。
微生物:保藏了超過 18,000 株細菌菌株,可用于工業(yè)應用、分析方法開發(fā)、質量控制和環(huán)境研究;3000 多種從各種來源分離的人和動物病毒;代表超過 7600 種的真菌和酵母;分類多樣的原生生物,包括寄生原生動物和藻類。
其他:1000 多種基因組和合成核酸,以及經認證的參考材料;500 多種被推薦為質量控制參考菌株的微生物培養(yǎng)物。
主要服務
生物材料供應:向全球科研、工業(yè)和教育領域的合格人員提供各種保藏的生物材料,包括細胞系、微生物菌株等。
質量控制服務:其參考材料被美國食品藥品監(jiān)督管理局、美國農業(yè)部等機構引用為標準,用于開發(fā)治療和診斷產品、測試食品和環(huán)境樣品質量、進行準確醫(yī)學診斷等。
技術服務:提供細胞和微生物培養(yǎng)及鑒定、對照品和衍生物的開發(fā)與生產、能力驗證、生物材料存放服務等。
教育培訓:通過培訓項目、講座、出版物、數據庫等方式,向科學家和公眾宣傳 ATCC 的藏品和活動,傳播相關知識。
設施設備
實驗室:位于弗吉尼亞州馬納薩斯的設施面積達 126,000 平方英尺,有 35,000 平方英尺的實驗室空間,包括用于存放更危險微生物的專用遏制設施。
保藏庫:保藏庫空間為 18,000 平方英尺,包含 200 個用于儲存生物材料的冷凍柜,如 65 個氣相液氮冷凍柜、50 個機械冷凍柜,以及用于 4℃-8℃儲存的冷藏室。
動物設施:獲得美國實驗動物護理評估協(xié)會的認證,并在美國農業(yè)部注冊。溫室和處理植物病原體的實驗室接受州和聯邦官員的檢查,以確保符合檢疫規(guī)定。
科研合作:與喬治梅森大學等學術機構合作開展生物信息學等領域的研究,還爭取聯邦資助和合同,與學術機構及私人公司建立合作關系,推動生命科學研究和技術發(fā)展。"


ATCC 編號是美國典型培養(yǎng)物保藏中心(ATCC)為其保藏的各種生物材料(如細菌、真菌、病毒、細胞系等)分配的唯一標識符。
ATCC 編號通常由字母和數字組成,不同類型的生物材料編號規(guī)則可能有所不同,但一般都遵循一定的體系,以方便識別和管理。例如,對于細菌菌株,編號可能是 “ATCC” 加上一個數字,如 ATCC 10798(大腸桿菌 K-12 的一個菌株)、ATCC 25922(常見的大腸桿菌標準菌株)。對于細胞系,編號可能具有不同的格式,如 ATCC CCL-185(代表某種特定的細胞系)。
這些編號在全球范圍內被廣泛認可和使用,科研人員、工業(yè)企業(yè)和醫(yī)療機構等在引用相關菌株或細胞系時,都會使用 ATCC 編號來明確指定具體的生物材料,以確保實驗的可重復性和結果的準確性。同時,ATCC 也會對每個編號對應的生物材料進行詳細的記錄和描述,包括其來源、特性、培養(yǎng)條件等信息,方便用戶查詢和使用。

ATCC 菌株的保存方法通常根據菌株的類型和特性有所不同,以下是一些常見的保存方法:
斜面保存法
操作方法:將菌株接種在合適的斜面培養(yǎng)基上,在適宜的溫度下培養(yǎng)至生長良好,然后將斜面放入 4 - 8℃的冰箱中保存。
適用菌株:大多數細菌、真菌等菌株都可以采用這種方法保存。
保存期限:一般可保存幾個月至一年不等,具體取決于菌株的特性。例如,大腸桿菌等常見細菌菌株在斜面保存條件下,通常能保存 3 - 6 個月。
注意事項:定期觀察菌株的生長情況,如發(fā)現斜面培養(yǎng)基干燥或菌株有變異跡象,應及時轉接新的斜面。
穿刺保存法
操作方法:將菌株用接種針穿刺接種到半固體培養(yǎng)基中,培養(yǎng)后放入 4 - 8℃冰箱保存。
適用菌株:常用于一些厭氧菌或兼性厭氧菌的保存。
保存期限:可保存半年至一年。
注意事項:穿刺時要注意深度和速度,避免破壞培養(yǎng)基的結構。保存過程中要防止培養(yǎng)基干裂。
甘油冷凍保存法
操作方法:將培養(yǎng)好的菌株懸浮在含有一定濃度甘油(通常為 15% - 30%)的保護液中,分裝到無菌的凍存管中,然后放入 - 20℃或 - 80℃的低溫冰箱中保存。
適用菌株:適用于大多數微生物菌株,包括細菌、真菌、酵母菌等。
保存期限:可保存數年。例如,一些常見的工業(yè)生產菌株用甘油冷凍保存法在 - 80℃下可保存 5 - 10 年。
注意事項:甘油濃度要準確,過高或過低都會影響菌株的存活率。凍存和復蘇過程要緩慢進行,避免冰晶對菌株造成損傷。
冷凍干燥保存法
操作方法:將菌株制成菌懸液,加入保護劑(如脫脂乳、蔗糖等),然后在低溫下冷凍,再通過真空干燥除去水分,使菌株處于干燥狀態(tài),最后密封保存。
適用菌株:適用于各種微生物菌株,尤其適用于一些對干燥和低溫有較好耐受性的菌株。
保存期限:可長期保存,一般可達 10 年以上。
注意事項:冷凍干燥過程需要專業(yè)的設備,操作要嚴格按照規(guī)程進行。保存過程中要防止干燥后的菌株吸潮。
在保存 ATCC 菌株時,需要詳細記錄菌株的信息,包括菌株名稱、ATCC 編號、保存日期、保存條件等。同時,定期對保存的菌株進行檢查和復蘇培養(yǎng),以確保菌株的活性和特性穩(wěn)定。

微生物保藏中心的資源在環(huán)境研究的多個方面都發(fā)揮著重要作用,包括但不限于環(huán)境監(jiān)測與評估、污染治理與修復、生態(tài)系統(tǒng)研究等,以下是具體介紹:
環(huán)境監(jiān)測與評估
指示生物:某些微生物對環(huán)境中的特定污染物或環(huán)境變化非常敏感,可作為指示生物。保藏中心提供的這些標準微生物菌株,能幫助研究人員建立起標準化的監(jiān)測體系。例如,發(fā)光細菌對環(huán)境中的重金屬、農藥等污染物具有較高的敏感性,其發(fā)光強度的變化可以反映污染物的濃度。通過將保藏的發(fā)光細菌暴露于不同環(huán)境樣本中,觀察其發(fā)光情況,就可以快速評估環(huán)境中污染物的大致水平。
檢測標準:微生物保藏中心保存有各種已知特性的微生物,可作為環(huán)境檢測的標準參考菌株。在檢測環(huán)境中的特定微生物或污染物時,這些標準菌株可用于校準檢測儀器、驗證檢測方法的準確性和可靠性。例如,在檢測水體中的大腸桿菌時,可將保藏的標準大腸桿菌菌株作為陽性對照,確保檢測方法能夠準確檢測到目標微生物,從而提高環(huán)境監(jiān)測數據的準確性和可比性。
污染治理與修復
提供微生物資源:保藏中心擁有豐富的具有降解污染物能力的微生物資源,如能降解石油烴、多環(huán)芳烴、農藥等有機污染物的細菌、真菌,以及可以去除重金屬的微生物菌株。這些微生物可以被分離、培養(yǎng)并應用于污染環(huán)境的修復。例如,在石油污染的土壤修復中,利用保藏的石油降解菌,通過接種到污染土壤中,可加速石油烴類物質的分解,降低土壤中的污染物含量。
基因資源挖掘:微生物保藏中心的資源為挖掘降解基因和代謝途徑提供了基礎。通過對保藏微生物的基因組學研究,可以發(fā)現新的降解基因和代謝途徑,為構建高效降解工程菌提供基因資源。例如,從保藏的微生物中克隆出特定的降解基因,然后通過基因工程技術將其導入到生長迅速、適應性強的宿主微生物中,構建出具有更強污染物降解能力的工程菌,用于環(huán)境污染治理。
生態(tài)系統(tǒng)研究
構建生態(tài)模型:微生物在生態(tài)系統(tǒng)中扮演著重要角色,保藏中心的微生物資源可用于構建實驗室規(guī)模的生態(tài)模型,模擬自然生態(tài)系統(tǒng)中的微生物群落結構和功能,研究微生物與其他生物之間的相互作用以及在物質循環(huán)和能量流動中的作用。例如,通過在實驗室中構建微型生態(tài)系統(tǒng),利用保藏的不同微生物菌株模擬土壤、水體等生態(tài)環(huán)境中的微生物群落,研究在不同環(huán)境條件下微生物群落的演替規(guī)律以及對生態(tài)系統(tǒng)功能的影響。
研究生物多樣性:微生物保藏中心保存了來自不同生態(tài)環(huán)境的大量微生物菌株,這些菌株代表了豐富的微生物多樣性。通過對這些菌株的分類、鑒定和基因分析,可以深入了解微生物在不同環(huán)境中的分布規(guī)律、多樣性水平以及與環(huán)境因子的關系。例如,對來自不同地域土壤的微生物保藏菌株進行研究,可以揭示土壤微生物多樣性與土壤類型、氣候條件、植被類型等因素之間的相關性,為保護和管理生態(tài)系統(tǒng)提供科學依據。

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