溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基:铜绿假单胞菌分离与鉴定的高效工具溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基(Cetrimide Agar)是一种专为铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)的选择性分离和鉴定而设计的培养基。其独特的配方和性能使其在微生物检测中表现出的优势。培养基的特点该培养基的主要成分包括明胶胰酶水解物、氯化镁、硫酸钾、溴化十六烷基三甲铵和琼脂。其中:明胶胰酶水解物 提供碳源、氮源、维生素和生长因子,支持铜绿假单胞菌的生长。氯化镁和硫酸钾 促进绿脓菌素的产生,并维持培养基的渗透压。溴化十六烷基三甲铵(Cetrimide) 是一种季铵盐阳离子表面活性剂,通过改变细菌细胞的通透性,抑制非铜绿假单胞菌的生长,但铜绿假单胞菌对其具有耐受性。性能优势选择性强:溴化十六烷基三甲铵能够有效抑制其他细菌的生长,而铜绿假单胞菌则能正常生长。鉴别能力高:铜绿假单胞菌在该培养基上生长时会分泌黄绿色的荧光素和绿脓菌素,使菌落呈现特征性的黄绿色。操作简便:配制方法简单,灭菌后冷至50℃时倾注平板即可使用。应用广:适用于食品、药品和临床样本中铜绿假单胞菌的分离和鉴定。EMB培养基不仅用于食品、药品和环境样本中大肠菌群的检测,还用于微生物学研究和临床检测。无机盐淀粉琼脂平板

沙氏葡萄糖液体培养基(SDB):菌与酵母菌培养的高效选择沙氏葡萄糖液体培养基(Sabouraud Dextrose Broth,简称SDB)是一种广应用于微生物学研究和临床检测的培养基,特别适用于霉菌和酵母菌的增菌培养。特点与优势沙氏葡萄糖液体培养基的主要成分包括动物组织胃蛋白酶水解物、胰酪胨和葡萄糖。其中:动物组织胃蛋白酶水解物和胰酪胨 提供丰富的氮源和维生素,支持微生物的生长。葡萄糖 作为碳源,为微生物提供能量。低pH值(5.6±0.2) 有利于菌生长,同时抑制细菌的生长。该培养基具有以下的优势:高效增菌:配方优化,能够促进霉菌和酵母菌的生长。选择性强:低pH值和高葡萄糖含量有效抑制细菌生长,只用于菌培养。操作简便:配制方法简单,灭菌后冷却至室温即可使用。应用广:不仅用于菌的增菌培养,还用于菌液制备、菌种保存和传代。性能与应用沙氏葡萄糖液体培养基广泛应用于以下领域:微生物学研究:用于培养和研究酵母菌、霉菌等菌的生长特性。临床检测:用于药品、生物制品中霉菌和酵母菌的检测。菌种保存:用于白色念珠菌、黑曲霉等菌的菌种保存和传代。

0.5%葡萄糖肉汤培养基:微生物检测与培养的通用选择0.5%葡萄糖肉汤培养基是一种广泛应用于微生物检测和培养的培养基,特别适用于药品中硫酸链霉素等抗生物质的无菌检查。其主要成分包括蛋白胨、牛肉浸粉、葡萄糖和氯化钠,这些成分共同为微生物提供了丰富的营养和适宜的生长环境。应用领域该培养基主要用于药品中硫酸链霉素等抗生物质的无菌检查。此外,它还可用于消毒效果的生物监测评价,以及作为指示菌的培养基。优点营养丰富:提供氮源、碳源、维生素和生长因子,适合多种微生物生长。操作简便:制备和使用过程简单,适合实验室常规操作。适用广:适用于多种微生物的培养和检测。注意事项配制前确保所需器材洁净,避免杂菌污染。为了安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。保存时应置于阴凉干燥、通风处,保质期为三年。总之,0.5%葡萄糖肉汤培养基因其营养丰富、制备方便和应用广,已成为微生物检测和培养中的重要工具。
Letheen琼脂基础(ISO):微生物检测的高效选择Letheen琼脂基础是一种广泛应用于化妆品卫生微生物检测的培养基,特别适用于检测含有季铵化合物或防腐剂的化妆品中的细菌总数。制备方法:称取32.0g培养基干粉,加入1L蒸馏水或去离子水中。加热溶解后,加入7g吐温80,摇匀。分装后,121℃高压灭菌15分钟。冷却至50℃左右时,倾入无菌平皿,备用。检验原理胰酪蛋白胨和牛肉浸粉:提供氮源和碳源,支持微生物生长。葡萄糖:作为可发酵的糖类,为微生物提供能量。卵磷脂和吐温80:中和防腐剂,减少对微生物生长的抑制。应用Letheen琼脂基础广用于化妆品卫生微生物检测,符合ISO标准。它能够有效中和化妆品中的防腐剂,确保检测结果的准确性。质量控制按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置35±2℃需氧培养40-48小时:金黄色葡萄球菌(ATCC25923):回收率≥70%。大肠埃希氏菌(ATCC25922):回收率≥70%。伤寒沙门氏菌(ATCC14028):回收率≥70%。铜绿假单胞菌(CMCC10104):回收率≥70%。注意事项称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处,未开封产品保质期三年。mEI琼脂主要用于一步滤膜法显色检测或计数水中的肠球菌。这种方法能够快速、准确地检测出肠球菌的存在。

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。TSI培养基能同时检测细菌对三种糖(乳糖、蔗糖和葡萄糖)的发酵能力,及硫化氢的生成,提供丰富生化信息。无机盐淀粉琼脂平板
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。无机盐淀粉琼脂平板
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。无机盐淀粉琼脂平板
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