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記事検索結果
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周囲鉱物から代謝物質 東京大学の鈴木庸平准教授らは、深海底の熱水噴出孔から採取した原始的古細菌の生態を明らかにした。... 原始的古細菌は、生命進化の最初期に誕生したと考えられている...
幌延の堆積岩地下水にもアルティアルカエウム目に分類される未培養古細菌が非常に多く生息する。... すると、未培養古細菌の免疫システム「クリスパー・キャス」の遺伝子配列から共生生物の必須遺伝子が見つかっ...
遺伝子解析から原始的な古細菌であることを特定した。... 同微生物のデオキシリボ核酸(DNA)を解析すると、生命進化の初期に誕生した原始的な生物に分類される古細菌であることが明らかにな...
環境保全・資源利用に貢献 【多くが性質不明】 原核生物は細菌(バクテリア)や古細菌(アーキア)と呼ばれる微生物の仲間である。... ...
メタンを生成する古細菌に特有な補酵素を分析するなどして示した。... しかし、地下深部に生息するメタン生成古細菌の存在量や活性は分かっていなかった。 ... メタン生成古細菌だけが持...
約3万―250万種の真正細菌と8000―60万種の古細菌が存在することが分かった。... 海底堆積物と表層土壌、海水の微生物類を合わせると、真正細菌が古細菌よりも多種であることが分かった。 &...
クリスパーは古細菌のDNAに繰り返されている特徴的な配列。そこに過去に古細菌が感染したウイルスの遺伝情報が保存されている。
分析した結果、同岩塊は地下深部の油ガス田から流出した天然ガスが古細菌の働きにより化学変化してできたものだと分かった。
【名古屋】名古屋大学大学院生命農学研究科の辺見久准教授らは、至適生育温度が80度C以上で核がない微生物「超好熱性古細菌」で、アデノシン三リン酸(ATP)消費の少ない変形メバロン酸経路を...
石野教授は87年、古細菌のDNAに特徴的配列が規則正しく繰り返されていることを示した。 後にこの配列がクリスパーと命名され、クリスパー間の配列は過去に細菌が感染したウイルスなどの遺伝...
細菌と古細菌のうち、実験室で培養可能な1003種の全遺伝情報(ゲノム)を解読したと、米エネルギー省合同ゲノム研究所などのチームが米科学誌ネイチャー・バイオテクノロジー電子版に発表した。...
【消費活動を評価】 陸域では、これまでメタン酸化細菌という微生物が表層付近の好気的環境下でメタンを消費する活動が知られていたが、私たちはある種の古細菌が嫌気的環境下でメタンを酸化する...
私たちは、海洋中深層における物質循環プロセスとして重要な、沈降粒子による深海への炭素輸送と、細菌などの微生物による有機物分解プロセスへの影響について詳しく調べてきた。その結果、例えば炭素固定能(...
エネルギーを作る細胞小器官であるミトコンドリアに、光が当たると活性化する古細菌由来のたんぱく質を導入した。... 今回は、古細菌由来のたんぱく質「デルタロドプシン」をミトコンドリアの内膜に発現させ、電...
約40億年前に誕生した原始生命は、進化の過程で細菌と古細菌に分かれたとされる。... 見つかった細菌はこうした機能を持っていた。新種の細菌は「アセトサーマス」と名付けられた。
特に細菌と古細菌の「種」の標準となる株について多様な種にわたるものを整備し、世界3大機関の地位を築いている。
海洋研究開発機構はドイツ・ブレーメン大学と共同で、深海底にすむ微生物である古細菌が、わずかなエネルギー源を活用するため発達させたと考えられる新しい代謝経路を発見。エネルギーの低い深海底で、古細菌は周囲...
細菌と古細菌で構成され、細菌の一部は硫酸塩をエネルギーに変えていると考えられるが、なぜひも状なのかなど謎が多い。 ... 一部を採取してDNAを解析したところ、さまざまな細菌や古細菌...