案例一:霉菌产色素能力大幅度提升▼
突变菌株产橙、黄色素能力比出发菌株分别提高136%、43%。
——核农学报,2016
案例二:应用ARTP筛选耐高盐环境突变菌株▼
经等离子体处理后,阴沟肠杆菌在含有7.5% NaCl的培养基中培养时出现耐盐突变株,对TPH的降解百分数比出发菌株高2.5倍,而且将突变株培养于LB + 9.0% NaCl条件下时,可快速地将K+积聚于细胞内、将EPS积聚于细胞外。
——耐盐阴沟肠杆菌的选育及其在油盐污染土壤修复中的应用[D].花秀夫.清华大学, 2009
阴沟肠杆菌等离子体诱变前后的形态变化
(注:a为野生菌株;b为突变菌株LB + 9.0% NaCl)
案例三:细菌领域成果多、效果显著▼
筛选到高产L-亮氨酸的突变株,产量达到18.55 mg/g,比出发菌株提高2.91倍。
——Nature Communications, 2018
案例一:霉菌产色素能力大幅度提升▼
突变菌株产橙、黄色素能力比出发菌株分别提高136%、43%。
——核农学报,2016
案例二:应用ARTP筛选耐高盐环境突变菌株▼
经等离子体处理后,阴沟肠杆菌在含有7.5% NaCl的培养基中培养时出现耐盐突变株,对TPH的降解百分数比出发菌株高2.5倍,而且将突变株培养于LB + 9.0% NaCl条件下时,可快速地将K+积聚于细胞内、将EPS积聚于细胞外。
——耐盐阴沟肠杆菌的选育及其在油盐污染土壤修复中的应用[D].花秀夫.清华大学, 2009
阴沟肠杆菌等离子体诱变前后的形态变化
(注:a为野生菌株;b为突变菌株LB + 9.0% NaCl)
案例三:细菌领域成果多、效果显著▼
筛选到高产L-亮氨酸的突变株,产量达到18.55 mg/g,比出发菌株提高2.91倍。
——Nature Communications, 2018