자연스럽게 배운 범퍼카 토토 사례

Episode 36th Final 쉘에서 크리스탈 구조 제어 배우기
材料・デバイス開発
水生生物資源
"스파이더 실크 유전자"로 만든 인공 껍질
고온과 압력 하에서 수천 년에 걸쳐 범퍼카 토토적으로 생산 된 방해석.
真ガキの貝殻の再生
실제 블레이드 쉘의 재생

사진은 (왼쪽 상단) 12 시간 후 24 시간 후 (오른쪽 중간) 36 시간 후 (왼쪽 하단) 120 시간 후 (오른쪽 하단) 172 시간 후에 172 시간 후에. 12 시간 후, 맨틀 (사진의 갈색 부분)이 튀어 나오기 시작하여 범퍼카 토토 만들기 시작했습니다. 마지막 사진에서는 투명하지만 쉘 모양이 있습니다.

바다에 사는 다양한 껍질은 각각 고유 한 모양을 가지고 있습니다. 예를 들어, 조개는 빠른 흐름으로 막을 수있는 무거운 범퍼카 토토 생성하고 굴은 진흙에 잠길 수없는 가벼운 범퍼카 토토 생성합니다. 둘 다 방해석과 동일한 결정 구조를 기반으로하며 유기물을 능숙하게 혼합함으로써 서식지에 따라 자신을 보호하기 위해 집을 고안하고 있습니다.

굴 쉘에는 외부의 기둥처럼 보이는 3 개의 하드 릿지 컬럼, 중간 층의 중공 초크 층, 내부의 진주와 비슷한 적층 구조가있어 가벼우면서도 내구성이 뛰어납니다. 탄산 칼슘 결정과 단백질의 재료를 사용하여 다양한 구조를 자유롭게 만들 수 있습니까?

조개류는 껍질 바로 안쪽의 맨틀의 가장 바깥 부분에 "쉘 공장"이 있습니다. 맨틀은 가리비와 붉은 껍질로 끈이라고 불리는 부분이며 굴의 경우 살 주위의 가장자리가 검은 색으로 펄럭입니다. 토토 사이트가 3 개의 층을 생성하는 True Kiki의 Shell Factory에서 구체적으로 발현 된 유전자를 조사했을 때, 토토 사이트는 Spider 실의 유전자에 상 동성을 발견했습니다. 또한 스파이더가 식품을 포착하는 접착제 원 실 단백질 영역을 갖는 펩티드와 진드기에서도 발견되는 높은 결합 활성을 갖는 시멘트 단백질 영역을 갖는 것으로 밝혀졌으며, 진드기에서도 발견되며, 진정한 놈의 복잡한 껍질 생산을 제어한다.

실험은이 펩티드를 합성하고 인공 범퍼카 토토 생성하기 위해 수행되고 있습니다. 또한 결합 활성의 조성을 변화시키는 것은 결정 연결 및 구체, 프리즘 형태, 꽃 및 기하학적 블록과 같은 다양한 모양의 블록을 초래하는 것으로 관찰되었다. 셀룰로오스 성분을 첨가하면 결정화가 촉진된다는 것이 확인되었다. 예를 들어, 콘크리트를 대체하기위한 환경 친화적 인 건축 자재와 접착 성을 사용하여 하수 처리에 사용합니다. 또한, 뼈 성분 인 인산 칼슘을 사용하면 재생 의학을위한 생체 재료로가는 경로를 열어 줄 것입니다. 성분과 제형에 따라 인공 껍질은 광범위한 필드에 적용될 것으로 예상됩니다.

범퍼카 토토

Toyohara Haruhiko 조교수

교토 대학교 농업 대학원

사회에서 해양 생물의 초강대국 활용
내가 어렸을 때부터, 나는 다양한 생물들이 사는 Nanki Shirahama의 바다에서 다이빙을 해왔다. 어느 시점에서, 나는 해양 생물의 초강대국이 유용 할 수 있는지에 대해 생각하기 시작했으며, 주로 해저에 사는 조개류와 조개류에 대해 범퍼카 토토하고 있습니다. 껍질의 구조에 중점을 둔 많은 범퍼카 토토가 있었지만 껍질을 생성하는 맨틀 자체를 조사함으로써 껍질이 생산되는 과정을 명확히 할 수 있다고 생각합니다.

トピックス
거미는 목적에 따라 다른 스레드를 만들고 일부 거미는 7 가지 유형의 스레드를 사용합니다. 예를 들어, 둥지를 만드는 날실과 씨실 스레드, 먹이를 감는 랩핑 실 및 매달릴 수있는 견인 실이 있습니다. 둥지의 날실은 끈적 끈적하지 않지만 Weft 실은 음식으로 사용되는 파충류를 잡을 수 있으며 거미는 날실을 따라 만 움직입니다. 더욱이, 그의 생명선 인 견인 실은 두께가 약 0.05mm이며, 심지어 자신의 체중의 두 배의 무게를지지 할 수있는 것으로 보이지만, 동시에 두 사람을 강화하기 위해 배출 할 수 있다고합니다.
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