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記事検索結果
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東北大学の魚住信之教授らは、植物の葉緑体の祖先とされる藍藻での光合成の制御機構の一端を明らかにした。... 藍藻が強い光を受けた際、同たんぱく質が細胞内の水素イオン濃度を調節し光合成を最適化することが...
これまで人工光合成に関する研究を行ってきました。... 今後も多くの方々と協力し、人工光合成が人類を支える科学技術に発展することを目指し努力して参ります。
東京大学の松永幸大教授らは、植物細胞などに見られる光合成を行う細胞小器官「葉緑体」を動物細胞に移植し、光合成活性を持たせることに成功した。... 少なくとも2日間細胞が維持され、光...
沿岸では日中、海藻などが光合成でCO2を吸着して酸素(O2)を放つが、海域は沿岸だけでも広く、吸着測定も困難だ。
藻類は光合成により二酸化炭素(CO2)を吸収しながら、脂質・たんばく・炭水化物などの多様な有機物を生成することから、脱化石資源とCO2排出削減に貢献し、バイオエコノミー産業構築のソリュ...
発電菌は自然界の土壌に広く存在し、光合成で栄養を吸収し分解する際に電子を放出する。
五つの技術は食物の成長を刺激する光合成微生物、発電ガラスにするペロブスカイト太陽電池、生分解性セルロースファイバー、発光バクテリア、キノコ菌糸を使った建材。
藻類は光合成により二酸化炭素(CO2)を吸収すると同時にさまざまなモノづくりに活用できるため、脱化石資源・CO2削減に貢献するソリューションとして期待されている。
900ナノメートル帯は生体への透過性が高く、金属たんぱく質の活性部位を調べたり、光合成たんぱく質中の分子スペクトルを測定・解析したりするバイオイメージングに向く。
ハイパースペクトルカメラで取得した画像から、光合成速度やストレス状況を葉の脱落などが起こる前に高精度かつ迅速に評価できる。
こうした植物由来原料は、光合成をする際に大気からCO2を吸収しており、燃焼によりCO2を排出しても、大気中のCO2は増えないとみなされる。
アイガモロボはスクリューの水流で土を巻き上げ、水田全体をにごらせ、太陽光を遮って雑草が光合成しづらい環境を作る。
水とCO2から光合成を行い、葉緑体の起源とされている微生物だ。 ... 細胞外に漏れ出た光合成時の代謝物や、膜脂質などを抽出したものが成長刺激剤になる。 ... シ...
太陽光などの弱い光を集光することで、これまで難しかった光化学反応や人工光合成反応などへの適用が期待される。 ... 持続可能な社会の実現に向け、太陽光エネルギーを化学資源に変換する人...
火星の有機物に含まれる炭素は、植物の光合成から作られる地球の有機物と比べ、炭素13という同位体の比率が極端に少ない。