ATCC27336标准菌株原装0代菌株
杭州康氧医疗器械有限公司
2025-04-01 10:41:34






严格的采集与捐赠流程
原始采集:对于从自然界或临床等原始环境中采集的菌株,ATCC 有严格的采集规范和记录。采集人员会详细记录采集的时间、地点、样本来源(如患者信息、环境描述等)等信息,这些记录构成了菌株来源的原始依据。
捐赠与转让:许多菌株是由科研机构、医院、企业等捐赠给 ATCC 的。捐赠方需要提供菌株的详细背景信息,包括菌株的分离来源、鉴定过程、前期研究和使用情况等资料,ATCC 会对这些信息进行严格审核和归档。
详细的历史记录追溯
档案建立:ATCC 为每一株标准菌株建立了详细的档案,从菌株进入保藏中心开始,其每一步的处理、保存、传代、分发等信息都会被记录在案。档案中还包括菌株的原始来源信息、捐赠者或采集者的信息等,确保可以通过档案追溯到菌株的最初来源。
记录更新:随着菌株在保藏中心的流转和使用,相关记录会不断更新,如每次传代的时间、操作人员、传代次数、质量检测结果等。这些详细且连续的记录为菌株来源的确认提供了有力的证据,保证了菌株来源的可追溯性。
权威的鉴定与认证
初始鉴定:菌株在进入 ATCC 保藏中心时,会经过严格的鉴定流程,采用多种先进的鉴定技术,如基因测序、生理生化特性分析、血清学鉴定等,确定菌株的种属、亚种甚至更精确的分类地位。这些鉴定结果与菌株的来源信息相互印证,进一步确认菌株的身份和来源的准确性。
定期复核:ATCC 会定期对保藏的标准菌株进行复核鉴定,以确保菌株的特性和分类地位没有发生变化。如果发现菌株的特性与原始记录不符,会进一步追溯原因,确认是否是由于保存条件、传代等因素导致的变异,还是菌株来源存在问题。
与国际机构合作与比对
国际交流:ATCC 积极参与国际间的菌种保藏合作与交流活动,与全球其他权威的菌种保藏机构共享菌株资源和信息。通过与其他机构保藏的相同或相似菌株进行比对和验证,进一步确认菌株来源的可靠性和准确性。
标准制定:在国际微生物学领域,ATCC 参与相关标准的制定和修订工作。其保藏的标准菌株被广泛应用于全球的科研、教学和生产领域,成为行业内的标准参考菌株。通过与国际标准的接轨和比对,保证了 ATCC 保藏的标准菌株来源的权威性和可信度。


ATCC 的保藏资源在药物研发中面临着多方面的挑战,包括资源本身特性、伦理法律以及技术发展等问题,具体如下:
资源特性相关挑战
细胞系稳定性:细胞系在长期传代过程中可能会发生遗传变异、表型改变等情况,影响实验结果的重复性和可靠性。例如一些肿瘤细胞系在传代过程中可能会逐渐丢失某些关键的基因突变,导致其对药物的敏感性发生变化,从而影响药物研发中对药物效果的准确评估。
微生物菌株活性:保藏的微生物菌株需要保持良好的活性和生物学特性。然而,长期保存可能会导致菌株活性下降、代谢能力改变等问题。如某些产抗生素的微生物菌株,在长期保藏后可能会降低抗生素的产量,影响以其为基础的药物开发研究。
资源多样性局限:尽管 ATCC 保藏了大量的生物资源,但仍然可能无法完全满足药物研发对各种特殊生物材料的需求。对于一些罕见病或特殊疾病模型的建立,可能缺乏合适的细胞系或微生物菌株。
伦理与法律问题
样本来源伦理:部分保藏资源涉及人类样本,如一些肿瘤细胞系来源于患者的肿瘤组织。在获取和使用这些样本时,需要严格遵循伦理规范,确保患者的知情同意和隐私保护。如果在样本采集或使用过程中存在伦理瑕疵,可能会引发法律纠纷和社会争议,影响药物研发的进程。
知识产权与利益分配:ATCC 的保藏资源涉及到知识产权问题,包括菌株或细胞系的专利、相关研究成果的归属等。在药物研发过程中,如何合理地分配知识产权和利益,避免各方之间的纠纷,是一个复杂的问题。例如,当多个研究机构合作利用 ATCC 资源进行药物研发时,可能会在专利申请、成果署名等方面产生分歧。
技术与成本挑战
检测与鉴定技术:随着药物研发技术的不断发展,对保藏资源的质量检测和鉴定提出了更高的要求。需要更先进、更精准的技术来检测细胞系的纯度、微生物菌株的特性以及潜在的污染物等。例如,新一代测序技术虽然可以更深入地分析细胞系的基因组特征,但也带来了技术操作复杂、成本高昂等问题。
个性化医疗需求:个性化医疗要求根据患者的个体差异制定精准的治疗方案。这就需要对保藏资源进行更深入的个性化分析,如对患者来源的肿瘤细胞系进行全面的基因测序和功能分析,以筛选出适合特定患者的药物。然而,目前的技术水平和成本限制使得大规模开展这种个性化分析面临困难。
成本压力:保藏和维护 ATCC 资源需要大量的资金投入,包括设备购置与维护、人员工资、试剂消耗等。对于使用这些资源的药物研发机构来说,也需要承担一定的成本,如资源购买费用、实验设备和试剂的投入等。这对于一些小型研发企业或研究机构来说,可能会形成一定的经济负担,限制了他们对 ATCC 资源的充分利用。


ATCC 菌株并不属于任何公司,ATCC 是美国典型培养物保藏中心(American Type Culture Collection)的缩写,它是一家成立于 1925 年的非盈利性组织。
ATCC 的主要使命是收集、保存、鉴定和分发各种生物材料,包括微生物菌株、细胞系等,为全球的科研、工业和教育领域提供标准参考材料。不过,ATCC 通过授权衍生物计划(LDP)与一些商业公司合作,这些公司可以生产和销售基于 ATCC 生物材料的产品。目前参与该计划的公司有 Microbiologics Inc.、PML Microbiologicals、Gibson Laboratories Inc.、MEC Conti、Remel Inc. 等。


以下几类微生物资源常用于生物肥料的研发:
固氮微生物
根瘤菌:与豆科植物共生,能侵入豆科植物根部形成根瘤,将空气中的氮气转化为氨,供植物吸收利用。不同的豆科植物有与之特异性共生的根瘤菌,如大豆根瘤菌与大豆共生,苜蓿根瘤菌与苜蓿共生。
自生固氮菌:能独立生活在土壤中进行固氮,如圆褐固氮菌。它在土壤中能固定空气中的氮素,同时还能产生生长素,促进植物的生长和发育。
联合固氮菌:这类微生物与植物根系形成紧密的联合关系,但不形成根瘤。例如,巴西固氮螺菌能在禾本科植物根系周围生长并固氮,为植物提供氮素营养。
解磷微生物
芽孢杆菌属:如巨大芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌等,能分泌酸性磷酸酶、植酸酶等,将土壤中难溶性的有机磷和无机磷转化为可被植物吸收的可溶性磷。
假单胞菌属:该属的一些菌株具有较强的解磷能力,通过产生有机酸等物质溶解土壤中的磷矿石,提高土壤磷的有效性。
解钾微生物
硅酸盐细菌:又称钾细菌,如胶质芽孢杆菌。它能分解土壤中含钾的矿物质,如长石、云母等,释放出钾离子,供植物吸收利用,同时还能产生一些生物活性物质,促进植物生长。
其他有益微生物
丛枝菌根真菌:能与大多数植物根系形成共生体,其菌丝可以延伸到土壤中较远的地方,扩大植物根系的吸收范围,帮助植物吸收更多的水分、氮、磷、钾等养分,提高植物的抗逆性和抗病能力。
放线菌:一些放线菌可以产生抗生素和生长激素,抑制土壤中的有害微生物,促进植物生长,同时还能参与土壤中有机物的分解和转化,改善土壤结构。


微生物保藏中心的资源在环境研究的多个方面都发挥着重要作用,包括但不限于环境监测与评估、污染治理与修复、生态系统研究等,以下是具体介绍:
环境监测与评估
指示生物:某些微生物对环境中的特定污染物或环境变化非常敏感,可作为指示生物。保藏中心提供的这些标准微生物菌株,能帮助研究人员建立起标准化的监测体系。例如,发光细菌对环境中的重金属、农药等污染物具有较高的敏感性,其发光强度的变化可以反映污染物的浓度。通过将保藏的发光细菌暴露于不同环境样本中,观察其发光情况,就可以快速评估环境中污染物的大致水平。
检测标准:微生物保藏中心保存有各种已知特性的微生物,可作为环境检测的标准参考菌株。在检测环境中的特定微生物或污染物时,这些标准菌株可用于校准检测仪器、验证检测方法的准确性和可靠性。例如,在检测水体中的大肠杆菌时,可将保藏的标准大肠杆菌菌株作为阳性对照,确保检测方法能够准确检测到目标微生物,从而提高环境监测数据的准确性和可比性。
污染治理与修复
提供微生物资源:保藏中心拥有丰富的具有降解污染物能力的微生物资源,如能降解石油烃、多环芳烃、农药等有机污染物的细菌、真菌,以及可以去除重金属的微生物菌株。这些微生物可以被分离、培养并应用于污染环境的修复。例如,在石油污染的土壤修复中,利用保藏的石油降解菌,通过接种到污染土壤中,可加速石油烃类物质的分解,降低土壤中的污染物含量。
基因资源挖掘:微生物保藏中心的资源为挖掘降解基因和代谢途径提供了基础。通过对保藏微生物的基因组学研究,可以发现新的降解基因和代谢途径,为构建高效降解工程菌提供基因资源。例如,从保藏的微生物中克隆出特定的降解基因,然后通过基因工程技术将其导入到生长迅速、适应性强的宿主微生物中,构建出具有更强污染物降解能力的工程菌,用于环境污染治理。
生态系统研究
构建生态模型:微生物在生态系统中扮演着重要角色,保藏中心的微生物资源可用于构建实验室规模的生态模型,模拟自然生态系统中的微生物群落结构和功能,研究微生物与其他生物之间的相互作用以及在物质循环和能量流动中的作用。例如,通过在实验室中构建微型生态系统,利用保藏的不同微生物菌株模拟土壤、水体等生态环境中的微生物群落,研究在不同环境条件下微生物群落的演替规律以及对生态系统功能的影响。
研究生物多样性:微生物保藏中心保存了来自不同生态环境的大量微生物菌株,这些菌株代表了丰富的微生物多样性。通过对这些菌株的分类、鉴定和基因分析,可以深入了解微生物在不同环境中的分布规律、多样性水平以及与环境因子的关系。例如,对来自不同地域土壤的微生物保藏菌株进行研究,可以揭示土壤微生物多样性与土壤类型、气候条件、植被类型等因素之间的相关性,为保护和管理生态系统提供科学依据。


美国典型培养物保藏中心(ATCC)的发展历程如下:
起源与成立:其前身可追溯至 1921 年,当时美国陆军医学博物馆接收了著名的温斯洛培养物收藏,该收藏由美国细菌学家协会的华盛顿特区成员负责照料。1925 年,ATCC 正式成立,成为一个官方实体,当时保藏的培养物被转移到芝加哥的麦考密克研究所。
早期发展:1937 年,培养物又迁回华盛顿,随着收藏的培养物不断增加和多样化,空间逐渐变得紧张,ATCC 经历了一系列搬迁,以寻找更大的场地来容纳不断增长的生物资源。
中期发展:在成立后的几十年里,ATCC 主要依赖政府资金维持运营。它逐渐发展成为世界上最大的生物资源中心,保藏的生物材料涵盖细菌、真菌、病毒、细胞系等多种类型。1981 年,ATCC 有 39,000 多培养物发放给全世界的科学工作者,并成功地用冷冻和冷冻干燥的方法保存各种细胞品系。
现代转型:1993 年,雷蒙德・赛普斯担任 ATCC 的负责人,他致力于重振该组织,提升其在生物科学领域的知名度,并大力倡导生物研究的标准制定。在他的领导下,ATCC 从一个单纯的非营利性保藏机构转变为推动生物科学发展的重要资源中心。到 21 世纪 10 年代,ATCC 已成功实现转型,在生物科学研究领域发挥着关键作用。
设施与合作:如今,ATCC 总部位于弗吉尼亚州马纳萨斯,拥有一座 126,000 平方英尺的建筑,其中包括 18,000 平方英尺的生物材料保藏库和 35,000 平方英尺的实验室空间。ATCC 还与全球多个国际培养物保藏中心建立了合作关系,如英国的国家植物病原菌收集中心、比利时的微生物协调收集中心、德国微生物菌种保藏中心、日本生物资源研究收藏中心等,共同推动全球生物资源的保藏和研究工作。




排行8提醒您:
1)为了您的资金安全,请选择见面交易,任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗!
2)确认收货前请仔细核验产品质量,避免出现以次充好的情况。
3)该信息由排行8用户自行发布,其真实性及合法性由发布人负责,排行8仅引用以供用户参考,详情请阅读排行8免责条款。查看详情>
2)确认收货前请仔细核验产品质量,避免出现以次充好的情况。
3)该信息由排行8用户自行发布,其真实性及合法性由发布人负责,排行8仅引用以供用户参考,详情请阅读排行8免责条款。查看详情>
关键词:ATCC6301标准菌株,ATCC11863标准菌株,ATCC35563标准菌株,ATCC56018标准菌株
余迅
18957136896