假柱孢梨头霉(Absidia pseudocylindrospora C. W. Hesseltine & J. J. Ellis)是接合菌门毛霉目小克银汉科的模式菌株,由菌学家Hesseltine和Ellis于1961年根据东非(肯尼亚)未垦植土壤标本描述发表。该菌现保藏于荷兰CBS(原始编号CBS 100.62)、美国ATCC(24169)、德国DSM(2254)、英国IMI(240050)及上海保藏中心(SHMCC D69432)等多个国际菌种保藏机构,是研究犁头霉属(Absidia)分类学和系统演化的关键参照材料。形态上,假柱孢梨头霉呈现典型的小克银汉科特征。其在合成Mucor琼脂(SMA)或PDA培养基上25℃培养时生长迅速,4天后菌落直径可达82-85毫米,初期呈白色,后渐变为鼠灰色,背面淡灰色并具规则环带。营养菌丝无隔、多核,具假根和匍匐丝。孢囊梗直立,宽3.5-5.5微米,每轮1-10根(通常3-5根)从匍匐丝同一点轮生,孢子囊下方具明显隔膜。孢子囊呈洋梨形,直径15.5-35.5微米,深灰色,成熟后壁易溶解。囊轴球形至半球形,直径9.5-19.5微米。其种加词"pseudocylindrospora"(假柱孢)源于其孢囊孢子主要呈短圆柱形(2.0-3.0×4.0-5.0微米),这一形态特征使其与柱孢犁头霉(A. cylindrospora)等近缘种相区分。同时释放挥发性 2,3-丁二醇,启动植物 ISR 信号,使叶片过氧化物酶活性提高 1.8 倍,达到“未病先防”。维也纳原小单孢菌
圆锥节丛孢(Arthrobotrys conoides)是子囊菌门圆盘菌科节丛孢属的重要成员,以其独特的倒圆锥形分生孢子和高效的线虫捕食能力而备受瞩目。这种微生物广分布于云南、四川、新疆等地的森林土和牧区土壤中,是土壤生态系统中线虫种群自然调控的关键生物因子。形态上,圆锥节丛孢具有鲜明的鉴别特征。其菌落呈白色,菌丝无色透明并具隔膜。分生孢子梗直立,不分枝或只偶尔分枝,表面常具1至多个瘤状分隔。相当有特色的是其分生孢子,呈倒圆锥形,单生于孢子梗顶端,具一个横隔膜且分隔处明显缢缩,这一形态特征正是其种加词"conoides"(圆锥状)的由来。孢子多为双细胞,透明无色,大小适中。作为捕食线虫菌的杰出作为,圆锥节丛孢以三维黏性网作为捕食。当环境中存在线虫时,菌丝会特化形成由黏性菌丝构成的立体网状结构,线虫一旦触及即被粘附,随后菌丝侵入虫体并分泌消化酶将其分解。更新研究分离自新疆石河子的菌株AC-shz1显示,该菌对秀丽隐杆线虫三龄幼虫的捕食效率高达96.7%,且产孢能力极强,在玉米粒培养基上产孢浓度可达8.33×10¹⁰个/毫升,显示出优异的生防制剂开发潜力。单霉素链霉菌当环境中存在线虫时,菌丝特化形成具短柄的球形粘性细胞,这些粘性球通过表面的粘性物质粘附线虫。

喜寒犁头霉(Absidia psychrophila Hesseltine et Ellis)是接合菌门小克银汉科犁头霉属的模式菌种,由美国菌学家Hesseltine和Ellis定名发表。其种加词"psychrophila"源自希腊语,意为"喜寒的",精细概括了该菌适应低温生态环境的生理特性。该菌现保藏于ATCC(24170)、CBS(128.68)、IMI(197671)、NRRL(3044)及上海保藏中心(SHMCC D69431)等多个国际菌种保藏机构,是研究接合菌分类学和嗜冷微生物的重要材料。形态上,喜寒犁头霉呈现典型的犁头霉属特征。其在PDA培养基上培养时,形成白色、扩展的絮状菌落。营养菌丝无隔、多核,具假根(rhizoids)和匍匐枝(stolons),这是区别于毛霉属的关键特征。孢子囊呈洋梨形,具半球形囊轴,成熟后壁易破裂释放孢囊孢子。根据系统发育研究,该菌与同属新种Absidia frigida亲缘关系更近,二者在ITS和LSU rDNA序列上高度相似,但喜寒犁头霉比较大生长温度为28°C,高于前者的25°C。生态习性方面,该菌更明显的特征是其独特的分离来源——1964年从加拿大不列颠哥伦比亚省的安布罗西亚甲虫(ambrosia beetle)腺体中分离获得。这一发现暗示喜寒犁头霉可能与甲虫存在某种共生关系,或许参与甲虫体内营养物质的转化或提供特定代谢产物。
布雷丝枝霉(Chaetocladium brefeldii v. Tiegh. et le Monn.)是接合菌门毛霉目枝霉科(Thamnidiaceae)的经典物种,以德国菌学家Brefeld的名字命名。该菌更初由van Tieghem和le Monnier描述定名,现作为枝霉科的模式菌株之一,为研究接合菌纲菌的分类学、形态学及生态学提供了重要材料。形态上,布雷丝枝霉呈现典型的枝霉科特征。其营养菌丝无隔、多核,在PDA培养基上25-28℃培养时,形成白色、絮状且扩展旺盛的菌落,气生菌丝繁茂。该科菌更明显的特征是具有不同类型的孢子囊:在主孢囊梗顶端形成大型、具囊轴的顶生孢子囊,内含大量孢囊孢子;同时侧枝上产生小型、无囊轴的次生孢子囊,这种"大小孢子囊并存"的特征是枝霉科区别于毛霉科的重要标志。布雷丝枝霉的孢囊孢子呈球形或椭圆形,表面光滑或具细微纹饰。生态习性方面,布雷丝枝霉是典型的土壤习居菌,广分布于富含有机质的土壤中,参与有机质的分解转化过程。作为腐生菌,它在生态系统物质循环中发挥基础分解者作用,能将复杂的有机物降解为简单无机物,促进养分归还土壤。在分类学研究中,布雷丝枝霉的模式菌株地位使其成为界定枝霉科内属间界限的重要参照。

蠕虫生节丛孢(Arthrobotrys vermicola)是子囊菌门圆盘菌科节丛孢属的重要成员,以其高效的线虫捕食能力和广阔的生防应用前景而备受关注。这种微生物广分布于云南西双版纳、德宏等地的森林土壤和植物根际,是热带土壤生态系统中调控线虫种群的关键功能菌。形态上,蠕虫生节丛孢呈现出典型的节丛孢属特征。其菌丝无色透明,具隔膜,在培养基上形成白色、扩展的菌落。分生孢子梗直立,不分枝或偶尔分枝,顶端膨大形成产孢头。相当有鉴别意义的是其分生孢子:呈倒卵形至椭圆形,透明无色,通常具1个横隔膜(偶有2-3隔),大小约24-40×13-20微米,顶端圆润,基部渐狭。在老龄培养物中,分生孢子梗常呈现膨大的结节状结构,并可在顶端形成4-6个孢子组成的簇状结构。作为典型的捕食线虫菌,蠕虫生节丛孢以三维黏性网作为捕食武器。当感知到线虫分泌的化学信号时,菌丝迅速特化形成由黏性菌丝构成的立体网状陷阱。线虫一旦触碰即被牢牢粘附,菌丝随即侵入虫体并分泌几丁质酶和蛋白酶将其消化。研究显示,该菌对秀丽隐杆线虫等多种线虫均具有明显捕食活性。在应用研究方面,蠕虫生节丛孢是捕食线虫菌分子生物学研究的重要模式菌株。更妙的是,它能分解有机磷长链,释放正磷酸供作物吸收,相当于给土壤配了“微肥”。戈登氏菌属
对白绢、根腐、灰霉的抑制率超七成;同时诱导植物开启系统抗性,番茄未染病就先“武装”叶片。维也纳原小单孢菌
拟棒形节丛孢(Arthrobotrys pseudoclavata)是圆盘菌科节丛孢属的重要成员,以其独特的棒形分生孢子和高效的线虫捕食能力而在生物防治领域备受关注。这种捕食性菌广分布于土壤生态系统中,是调控植物寄生线虫种群的自然天敌。形态上,拟棒形节丛孢具有鲜明的鉴别特征。其菌丝无色透明,具隔膜,在培养基上形成白色、扩展的菌落。分生孢子梗直立,顶端通过反复伸长产生短齿突(denticles),这种独特的产孢结构使其在节丛孢属中易于识别。相当有特色的是其分生孢子:呈棒形(clavate),顶端宽阔,向基部逐渐收缩,通常无隔膜或具一个横隔膜,大小约为30-45×8-11微米,透明无色,这一形态特征正是其种加词"pseudoclavata"(拟棒形)的由来。作为典型的捕食线虫菌,拟棒形节丛孢以三维黏性网作为捕食。当环境中存在线虫时,菌丝会特化形成由黏性菌丝构成的立体网状陷阱。线虫一旦触碰即被牢牢粘附,菌丝随即侵入虫体并分泌几丁质酶和蛋白酶将其分解吸收。这种高效的捕食机制使其成为控制根结线虫、腐烂茎线虫等植物寄生线虫的理想生防资源。生态适应性方面,拟棒形节丛孢在PDA培养基上25℃生长良好,兼具腐生和捕食双重营养方式。维也纳原小单孢菌