자연스럽게 배운 연구 사례

아니오. 126 Rhizobia에서 암모니아 생물 생산 설계 배우기
エネルギー・環境技術
微生物資源
미생물에 의한 바이오 매스의 암모니아 생산에 도전
질소는 대기 중에 대량스포츠 토토 존재합니다. 생물과 산업을 위해
ミヤコグサと根粒
Mushwas and MONDULE

일본 해골은 콩과 식물의 다년생 식물이며 봄에 노란 꽃이있는 길가와 다른 장소에서 볼 수 있습니다. 유도기가 추구하는 rhizobia는 뿌리에 살고 결절을 형성합니다 (사진 아래).

질소는 단백질 및 핵산과 같은 생물학적 물질의 조성에 필수적인 요소이며, 금속 및 수지 가공에서 식품 보존에 이르기까지 다양한 분야에서 산업적스포츠 토토 사용됩니다. 그러나, 질소 분자는 강한 결합을 가지며 사용하기 쉽도록 화합물 (질소 고정)스포츠 토토 전환해야한다. 오늘날에도 암모니아는 100 년 전에 발명 된 항구-보쉬 방법을 사용하여 질소와 수소에서 생산되지만, 고온 및 고압 처리가 필요하며, 주요 과제는 많은 양의 에너지를 소비한다는 점이며, 이는 모든 인류가 소비하는 에너지의 몇 퍼센트라고합니다.

본질적스포츠 토토, 콩과 식물과 공존하고, 실온과 압력에서 대기의 질소를 고정시키고, 콩과 식물은 영양소 공급원스포츠 토토 신체로 가져가는 것스포츠 토토 알려져 있습니다. 효소 질소 효소는이를 암모니아로 전환시키는 데 중요한 역할을하는 것스포츠 토토 알려져 있지만 산업적스포츠 토토 사용되지 않았습니다.

토토 사이트가 집중 한 것은 세포 내의 모든 단백질을 종합적스포츠 토토 분석함스포츠 토토써 분자 수준에서 콩과 식물의 공생 메커니즘을 설명하는 접근법이었습니다. 이전의 연구에 따르면 코뿔소가 코뿔소가 공생 적스포츠 토토 함께 살기 위해 유도 된 방법과 코뿔소의 질소 고정과 관련된 효소 유전자의 모든 스위치가 한 번에 전환되는 메커니즘을 밝혀 냈습니다.

현재, 식물과의 공생없이 rhizobia 및 microorganism을 사용하여 바이오 매스 (농업, 임업 및 어업 폐기물)의 암모니아를 합성하는 시스템을 확립하기위한 연구가 수행되고 있습니다. 합성 된 암모니아를 안전한 "수소 운반체"로 사용하면 수소가 수소를 수송 할 수 있으며, 이는 폭발을 일으킬 수 있으며, 이는 촉매를 사용하여 암모니아를 분해하고 수소를 추출 할 수 있다면 미래에 에너지를 생산해야하며, 이는 저렴한 비용스포츠 토토 연료 전지 및 기타 생성물에 공급 될 수 있습니다.

스포츠 토토

Ueda Mitsumi 교수

교토 대학교 농업 대학원

세포 내 물질의 포괄적 인 분석은 살아있는 유기체의 생명 현상을 해결하는 열쇠입니다
나는 공학부를 졸업했지만 의료로 이사 한 후 엔지니어링스포츠 토토 돌아와 현재 농업 부서와 제휴하고 있습니다. 이 경험을 바탕스포츠 토토 저는 학제 간 연구를 통해 다른 회사들과 협력하기 위해 회사와 적극적스포츠 토토 협력하고 있으며 기본 연구 결과를 사회에 반환하기 위해 노력하고 있습니다. 2010 Bioindustry Award와 2015 Japan Society of Agriculture Chemical Award의상은 큰 격려입니다.

トピックス
생체 내에서, 생명 활동은 각각 고유 한 기능을 수행하는 다양한 유형의 단백질에 의해 유지됩니다. 단백질은 어떤 구조를 가지고 있으며 어떤 기능을 수행합니까? 유일한 방법은 각각의 개별적스포츠 토토 분리 된 단백질을 분석하는 것이기 때문에 이것은 매우 시간이 많이 걸리는 연구였습니다. 분리 방법의 발전, 질량 분석법의 개선 및 게놈 정보 데이터베이스의 개발로 인해 단백질을 일반적인 방식스포츠 토토 캡처하는 프로테옴 분석이 가능해졌습니다.
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