"ATCC 保藏中心对标准菌株的来源确认主要通过以下方式:
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。

"标准菌株来源确认涉及的资质和认证较为复杂,涵盖机构资质、人员资质以及相关认证等方面,以下是具体介绍:
机构资质
保藏机构资质:从事标准菌株保藏的机构通常需要具备相关资质。例如,美国典型培养物保藏中心(ATCC)等权威保藏机构,需经过严格的评估和认可,以确保其具备完善的保藏设施、专业的技术人员和科学的管理体系,能够保证标准菌株的质量和来源可追溯性。在中国,如中国微生物菌种保藏管理委员会(CCCCM)下属的各专业保藏中心,需获得相关部门的批准和监管,具备相应的保藏条件和能力,方可开展标准菌株的保藏和供应业务。
检测机构资质:进行标准菌株来源确认的检测机构需要具备相应的资质认证。例如,通过实验室认可,如依据 ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》获得认可的实验室,表明其具备按照国际标准进行检测的技术能力和管理水平,能够准确地运用各种技术手段对标准菌株的来源进行确认。此外,一些特定领域的检测机构还可能需要获得行业主管部门的资质认定,如临床微生物检测实验室需获得卫生健康部门的批准,以确保其检测结果在医疗诊断等领域具有可靠性和权威性。
人员资质
专业技术人员资质:参与标准菌株来源确认的技术人员应具备相关专业背景和资质。例如,微生物学、分子生物学等相关专业的学历背景,熟悉微生物分类、鉴定、基因检测等技术。同时,技术人员还需具备相应的技能证书或培训经历,如通过专业技能培训获得的微生物鉴定技术培训证书等,以证明其具备开展标准菌株来源确认工作的能力。在一些高端的分子生物学检测技术方面,技术人员可能还需要具备基因测序技术资格证书等更专业的资质认证。
质量管理人员资质:负责标准菌株来源确认过程中质量控制和管理的人员,需要具备质量管理方面的知识和经验,熟悉质量管理体系和相关标准。例如,拥有质量管理体系内审员证书、质量工程师证书等,能够确保来源确认工作遵循规范的流程和标准,保证结果的准确性和可靠性。
相关认证
质量管理体系认证:无论是保藏机构还是检测机构,通常需要建立并运行有效的质量管理体系,并通过相关认证。如 ISO 9001 质量管理体系认证,表明机构在管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析与改进等方面具备完善的管理机制,能够保证标准菌株来源确认工作的规范性和一致性。对于微生物检测实验室,还可能需要通过 ISO 15189《医学实验室 - 质量和能力的专用要求》认证,针对医学实验室的特殊要求进行规范,确保在临床诊断等领域标准菌株来源确认的质量和可靠性。
溯源体系认证:为了确保标准菌株来源的可追溯性,一些机构可能会建立溯源体系,并寻求相关认证。例如,依据 GS1 全球追溯标准等建立的溯源系统,通过对标准菌株从采集、保藏、检测到使用等各个环节进行信息记录和标识,实现对菌株来源的准确追溯。通过相关溯源体系认证,可证明机构在菌株来源确认和追溯方面具备完善的能力和管理水平。
不同国家和地区对于标准菌株来源确认的资质和认证要求可能会有所差异,具体要求需根据当地的法律法规、行业标准以及相关机构的规定来确定。

"美国典型培养物保藏中心(American Type Culture Collection,ATCC)是全球知名的生物资源中心,以下是对它的详细介绍:
基本信息
成立时间:1925 年由科学家创立,其前身可追溯至 1921 年陆军医学博物馆接收的温斯洛培养物收藏。
性质:是一家私营的、非营利性组织,由美国 14 家生化、医学类行业协会组成的理事会负责管理。
使命:致力于获取、鉴定、生产、保存、开发和分发标准参考微生物、细胞系和其他生命科学研究材料,为全球科研人员提供生物材料和资源,推动生命科学研究的发展。
地址:总部及生物生产设施位于弗吉尼亚州马纳萨斯,食品药品监督管理局注册的生物储存设施和研发中心位于马里兰州盖瑟斯堡。
保藏资源
细胞系:拥有超过 3400 种连续细胞系,涵盖多种物种、组织 / 疾病类型和信号通路,还包括用于癌症研究的肿瘤细胞和分子面板、不同种族和性别的诱导多能干细胞集合等。
微生物:保藏了超过 18,000 株细菌菌株,可用于工业应用、分析方法开发、质量控制和环境研究;3000 多种从各种来源分离的人和动物病毒;代表超过 7600 种的真菌和酵母;分类多样的原生生物,包括寄生原生动物和藻类。
其他:1000 多种基因组和合成核酸,以及经认证的参考材料;500 多种被推荐为质量控制参考菌株的微生物培养物。
主要服务
生物材料供应:向全球科研、工业和教育领域的合格人员提供各种保藏的生物材料,包括细胞系、微生物菌株等。
质量控制服务:其参考材料被美国食品药品监督管理局、美国农业部等机构引用为标准,用于开发治疗和诊断产品、测试食品和环境样品质量、进行准确医学诊断等。
技术服务:提供细胞和微生物培养及鉴定、对照品和衍生物的开发与生产、能力验证、生物材料存放服务等。
教育培训:通过培训项目、讲座、出版物、数据库等方式,向科学家和公众宣传 ATCC 的藏品和活动,传播相关知识。
设施设备
实验室:位于弗吉尼亚州马纳萨斯的设施面积达 126,000 平方英尺,有 35,000 平方英尺的实验室空间,包括用于存放更危险微生物的专用遏制设施。
保藏库:保藏库空间为 18,000 平方英尺,包含 200 个用于储存生物材料的冷冻柜,如 65 个气相液氮冷冻柜、50 个机械冷冻柜,以及用于 4℃-8℃储存的冷藏室。
动物设施:获得美国实验动物护理评估协会的认证,并在美国农业部注册。温室和处理植物病原体的实验室接受州和联邦官员的检查,以确保符合检疫规定。
科研合作:与乔治梅森大学等学术机构合作开展生物信息学等领域的研究,还争取联邦资助和合同,与学术机构及私人公司建立合作关系,推动生命科学研究和技术发展。"

ATCC 编号是美国典型培养物保藏中心(ATCC)为其保藏的各种生物材料(如细菌、真菌、病毒、细胞系等)分配的唯一标识符。
ATCC 编号通常由字母和数字组成,不同类型的生物材料编号规则可能有所不同,但一般都遵循一定的体系,以方便识别和管理。例如,对于细菌菌株,编号可能是 “ATCC” 加上一个数字,如 ATCC 10798(大肠杆菌 K-12 的一个菌株)、ATCC 25922(常见的大肠杆菌标准菌株)。对于细胞系,编号可能具有不同的格式,如 ATCC CCL-185(代表某种特定的细胞系)。
这些编号在全球范围内被广泛认可和使用,科研人员、工业企业和医疗机构等在引用相关菌株或细胞系时,都会使用 ATCC 编号来明确指定具体的生物材料,以确保实验的可重复性和结果的准确性。同时,ATCC 也会对每个编号对应的生物材料进行详细的记录和描述,包括其来源、特性、培养条件等信息,方便用户查询和使用。

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。


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