"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。

ATCC 的保藏资源为医学研究提供了标准化、多样化的生物材料,在疾病机制研究、药物研发、临床诊断和治疗等方面发挥着关键作用,极大地推动了医学科学的发展和进步。其对医学研究的重要意义如下:
助力疾病机制研究
提供标准研究材料:ATCC 保藏了大量与人类疾病相关的微生物菌株和细胞系,如各种细菌、病毒、肿瘤细胞系等。这些标准材料为全球科研人员提供了统一的研究对象,确保研究结果的可比性和重复性。例如,研究人员在研究艾滋病病毒(HIV)的致病机制时,可使用 ATCC 提供的标准 HIV 毒株,在不同实验室开展研究,从而更深入、全面地了解病毒的感染、复制以及对免疫系统的破坏机制。
模拟疾病发生发展过程:利用 ATCC 保藏的细胞系和动物模型,能够在实验室条件下模拟人类疾病的发生、发展过程。比如,通过将 ATCC 的肿瘤细胞系接种到免疫缺陷小鼠体内,建立肿瘤移植模型,研究肿瘤的生长、侵袭和转移规律,以及肿瘤与宿主免疫系统之间的相互作用,为揭示肿瘤发生的分子机制提供重要线索。
加速药物研发进程
药物靶点发现:ATCC 的细胞系和微生物菌株可用于药物靶点的筛选和发现。通过对这些生物材料进行基因表达分析、蛋白质组学研究等,能够确定与疾病发生、发展密切相关的关键分子靶点。例如,在研究乳腺癌细胞系时,发现某些基因的异常表达与癌细胞的增殖和存活密切相关,这些基因产物就有可能成为治疗乳腺癌的潜在药物靶点。
药物筛选与评估:ATCC 的保藏资源为药物筛选提供了丰富的模型。研究人员可以利用微生物菌株筛选抗菌、抗病毒药物,利用肿瘤细胞系筛选抗肿瘤药物等。通过观察药物对这些生物材料的生长、代谢、基因表达等方面的影响,快速评估药物的疗效和安全性。例如,使用 ATCC 的多种肿瘤细胞系进行体外药物敏感性试验,筛选出对特定肿瘤细胞具有抑制作用的化合物,为进一步的药物研发提供基础。
推动临床诊断技术发展
质量控制标准:ATCC 的微生物菌株作为标准菌株,在临床微生物学实验室中广泛应用于质量控制。实验室定期使用这些标准菌株对检测方法、试剂和仪器进行验证和校准,确保检测结果的准确性和可靠性。例如,在进行细菌鉴定和药敏试验时,使用 ATCC 的标准菌株作为对照,可及时发现检测过程中的误差,保证临床诊断的准确性。
诊断试剂研发:ATCC 的生物材料为临床诊断试剂的研发提供了重要的抗原、抗体来源。例如,利用 ATCC 保藏的病原体菌株制备特异性抗原,用于开发免疫诊断试剂,如酶联免疫吸附试验(ELISA)试剂盒、免疫荧光检测试剂等,实现对感染性疾病、自身免疫性疾病等的快速、准确诊断。
促进细胞治疗与基因治疗研究
细胞治疗:ATCC 保藏的正常细胞系和干细胞系为细胞治疗研究提供了重要的种子细胞。例如,间充质干细胞系可用于研究细胞替代治疗、组织工程等领域,为治疗多种难治性疾病提供新的思路和方法。通过对这些细胞的培养、扩增和定向分化研究,有望开发出基于细胞治疗的新型疗法,如治疗心肌梗死、神经退行性疾病等。
基因治疗:ATCC 的细胞系可作为基因治疗的载体和靶细胞。研究人员可以利用这些细胞系研究基因载体的转染效率、基因表达调控以及基因治疗的安全性和有效性等问题。例如,将携带治疗基因的载体导入 ATCC 的肿瘤细胞系中,观察基因治疗对肿瘤细胞生长的抑制作用,为临床基因治疗肿瘤提供实验依据。

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。

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农业领域应用广泛,涵盖土壤改良、作物生长促进、病虫害防治等方面,具体如下:
土壤改良与肥力提升
增加土壤养分:保藏中心的一些微生物,如根瘤菌、固氮菌等,具有固氮作用,能将空气中的氮气转化为植物可吸收的氮素营养。解磷菌、解钾菌则可分解土壤中难溶性的磷、钾化合物,使其转化为植物可利用的形态,增加土壤养分有效性,提高土壤肥力。
改善土壤结构:某些微生物在生长过程中会分泌胞外多糖等物质,这些物质可以将土壤颗粒黏结在一起,形成稳定的团聚体,改善土壤的通气性、透水性和保水性,有利于农作物根系生长和发育。
促进作物生长
产生植物生长激素:保藏的一些微生物,如芽孢杆菌、假单胞菌等,能够产生生长素、细胞分裂素、赤霉素等植物生长激素,促进作物种子萌发、根系生长、植株发育,提高作物的产量和品质。
增强植物抗逆性:部分微生物可诱导植物产生系统抗性,增强植物对干旱、高温、低温等逆境条件的适应能力。例如,一些丛枝菌根真菌能够与植物根系形成共生体,帮助植物吸收更多的水分和养分,提高植物在干旱条件下的生存能力。
病虫害防治
拮抗病原微生物:微生物保藏中心有许多具有拮抗作用的微生物,如木霉菌、链霉菌等,它们可以通过分泌抗生素、酶类等物质抑制或杀死植物病原微生物,减少病虫害的发生。
诱导植物抗病性:一些有益微生物可以激活植物自身的免疫系统,使植物产生抗病性。例如,用荧光假单胞菌处理植物种子或根系,可诱导植物产生对多种病原菌的抗性,降低病害发生率。
农产品保鲜与加工
生物保鲜:某些微生物产生的抗菌物质可用于农产品的生物保鲜。例如,乳酸菌产生的细菌素具有抑制腐败菌和病原菌的作用,将其应用于水果、蔬菜、肉类等农产品的保鲜,可延长农产品的货架期。
食品发酵:在农产品加工中,微生物保藏中心的多种微生物菌株被广泛用于发酵过程,如酿酒酵母用于酒类发酵,乳酸菌用于酸奶、泡菜等发酵食品的生产,这些微生物不仅能改善食品的风味和品质,还能提高食品的营养价值和保存性。

美国典型培养物保藏中心(ATCC)的保藏资源在临床诊断中具有多方面的应用,主要包括以下几个方面:
病原体鉴定与诊断
标准菌株对照:ATCC 保藏了大量的细菌、病毒、真菌等病原体标准菌株。在临床实验室中,当遇到疑似感染病例时,可将分离得到的病原体与 ATCC 的标准菌株进行比对,通过形态学、生化特性、基因序列等方面的分析,准确鉴定病原体的种类和亚型。例如,在诊断肺结核时,可将患者痰液中分离出的结核分枝杆菌与 ATCC 的标准结核分枝杆菌菌株进行基因测序比对,以确定是否为结核分枝杆菌感染以及具体的菌株类型,为后续的精准治疗提供依据。
感染性疾病诊断:ATCC 的病毒株可用于制备病毒抗原或核酸检测试剂的阳性对照。如在流感病毒检测中,使用 ATCC 的流感病毒株制备的抗原,可用于免疫检测试剂的质量控制和校准,确保检测试剂的准确性和可靠性,帮助临床快速准确地诊断流感病毒感染。
肿瘤诊断
肿瘤细胞系作为对照:ATCC 的肿瘤细胞系可作为阳性对照用于肿瘤诊断技术的研发和质量控制。例如,在免疫组化检测中,使用已知表达特定肿瘤标志物的 ATCC 肿瘤细胞系,如乳腺癌细胞系 MCF - 7(已知高表达雌激素受体和孕激素受体),来验证检测抗体的特异性和敏感性,确保在对患者肿瘤组织进行检测时,能够准确检测到相应的肿瘤标志物,辅助肿瘤的病理诊断和分类。
分子诊断标准品:ATCC 提供的肿瘤细胞系基因组 DNA 或 RNA 可作为分子诊断的标准品。在肿瘤基因检测中,如检测肺癌患者肿瘤组织中的 EGFR 基因突变,可使用 ATCC 肺癌细胞系的基因组 DNA 作为阳性对照,校准检测仪器和优化检测方法,保证检测结果的准确性,为患者的靶向治疗提供可靠的基因诊断依据。
遗传性疾病诊断
细胞模型构建:ATCC 保藏的一些特殊细胞系可用于构建遗传性疾病的细胞模型。例如,对于某些遗传性神经退行性疾病,利用 ATCC 的患者来源的成纤维细胞系或诱导多能干细胞系,通过体外培养和诱导分化,模拟疾病在细胞水平的病理特征,如细胞内蛋白质聚集、细胞器功能异常等,为研究疾病的发病机制和开发诊断方法提供细胞模型,有助于深入了解疾病的分子病理过程,发现潜在的诊断标志物。
基因诊断参考:ATCC 的细胞系或基因标准品可作为遗传性疾病基因诊断的参考。在进行基因测序、基因芯片等检测时,使用 ATCC 的已知基因突变的细胞系或基因片段作为对照,验证检测方法的准确性和可靠性,确保能够准确检测出患者基因组中的致病基因突变,为遗传性疾病的准确诊断和遗传咨询提供有力支持。


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关键词:ATCC31371标准菌株,ATCC33754标准菌株,ATCC17804标准菌株,ATCC35203标准菌株