生物を超えるバイオ技術が見えてき
HOKUGA: 千島列島における資源・土地利用の歴史 : 国際調査(KBP)から見えてきたもの
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< 研究の背景と経緯 > 半導体製造技術により 生体分子と親和性の高いマイクロチップが開発され それらを基盤とした革新的なバイオ分析技術が実現しています その中でも デジタルバイオ計測は マイクロチップを利用して 1 個の生体分子から機能や物性を高感度かつ定量的に計注測できる手法であり Digita
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NEDOにおけるバイオ燃料製造技術開発コンセプト 2030 年頃のバイオ液体燃料製造事業確立を支援日本のエネルギー利用の24% を占める運輸部門は液体燃料でなければ代替できない 再生可能エネルギーではバイオマスだけが液体燃料製造が可能現状 液体バイオ燃料はサトウキビやパーム油等を原料としており 食料
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未来を拓くバイオマス利用技術 「特技懇」誌のページ(特許庁技術懇話会 会員サイト)
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微生物のバイオサイエンス スクリーニング ( 自然分離 変異処理 ) ゲノム情報 微生物機能の発見と解明微生物機能の利用と改変 遺伝子工学 代謝工学 分子細胞生物学代謝生理学タンパク質科学 タンパク質工学 細胞工学 有用な微生物育種 物質生産 技術開発 食糧 生命 環境 エネルギー バイオテクノロジ
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図 1. メタン発酵エコシステム中の微生物による有用物質生産 ナーゼを用いて水素を生成する. 光合成細菌による水素生産は世界に先駆けてNEDOプロジェクト 環境調和型水素製造技術研究開発 が精力的になされてきた. しかし, 水素生成速度はそれほど高くない. そこで, 水素発酵菌の探索を行った. 図
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開設15周年を迎えて 慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長 冨田勝氏 メタボローム解析技術が応用されて が メタボローム解析技術を使った企 います 業向けの受託解析事業や病気のバイオ 先端研の技術を求める企業や研究機 マーカー関連事業を行うヒューマン 関は多く 共同研究が盛んに行われて メタボローム
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微生物をいろいろな表面にくっつける繊維蛋白質を発見ー微生物を好きな材料に固定してバイオ燃料や化学品を生産することが可能にー
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バイオベースポリマー関連技術
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地域循環によるバイオエネルギー普及を目指して
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PRESS RELEASE 2019/4/11 バイオプラスチック原料を大量合成する技術を開発 ~ 環境調和型触媒反応プロセスによる, 再生可能資源を活用したバイオ化学品製造技術 ~ ポイント 高濃度基質溶液を利用した生産性の高いバイオプラスチック原料の合成法を確立 固体触媒を利用した, 反応ステッ
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生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書
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バイオ医薬品は生物を用いて製造されます 通常 細菌や動物細胞などの生体の中で目的とするタンパク質を産生させます バイオ医薬品の特性は製造プロセスの状態に依存するところが大きく しばしば プロセスが製品 と喩えられます 事実 製造プロセスにおける小さな変更でも 最終製品の違いにつながる可能性があります
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日本における外来種対策 水谷知生 環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室長 はじめに日本は生きた動物を大量に輸入しており また 日本の経済は貿易に大きく依存しており 輸入品やコンテナに紛れて多くの生物が非意図的に国内に入ってきていると考えられる このように国内に導入される生物の中には 侵略的な性
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第 1 世代のバイオ燃料は商業ベースで技術開発されたが 規模拡大の制約やコストの問題 があるため DOE は 第 2 世代の技術に焦点を当てている 図表 2 第 1 及び第 2 世代のバイオ燃料 研究開発実証市場投入市場浸透市場成熟 セルロース系エタノール混合燃料 : フィッシャー トロプシュ法ブタ
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2. 背景タンパク質を構成するアミノ酸には L-アミノ酸と D-アミノ酸の 2 つの鏡像異性体が存在します ( 図 1) これまで生物は L-アミノ酸のみを選択的に利用していると考えられてきました ところが分析技術の進歩と共に 生物の体内に少量ながらも D-アミノ酸が存在することが分かってきました
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生物のまねから生まれた新しい技術 面ファスナーのしくみ 私たちに身の回りには, 生物が持つしくみを利用した技術がたくさん使われ もほう ています そのような技術を生物模倣技術と呼びます みなさんもよく知っている面ファスナー ( マジックテープ ) は, ゴボウの実 ( ひっつき虫 ) が服にくっつく
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目が見えなくなって見えたこと
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生物工学会誌 第95巻 第5号 バイオインフォマティクスを使い尽くす秘訣教えます!【第5回】
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タベルモの技術 タベルモは ちとせグループが蓄積してきた生き物 ( 微生物 藻 動物細胞など ) を育種 培養する技術に加え スピルリナを加工する技術を開発し タンパク質が豊富で栄養価の高いスピルリナの特徴を最大限に活かした 生スピルリナ という商品の開発にも成功しています 培養においては 従来 藻
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