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シロイヌナズナを材料に、GC1プロモーターで孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプの過剰発現を誘導。CO2吸収量が約15%、生産量が約1.5倍の増加。乾燥耐性などに野生種との有意な違いなし。穀物の収量に違いがでるか気になる。
namisk のブックマーク 2013/12/24 14:50
共同発表:気孔の開口を大きくして、植物の生産量の増加に成功[科学][生物]シロイヌナズナを材料に、GC1プロモーターで孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプの過剰発現を誘導。CO2吸収量が約15%、生産量が約1.5倍の増加。乾燥耐性などに野生種との有意な違いなし。穀物の収量に違いがでるか気になる。2013/12/24 14:50
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www.jst.go.jp2013/12/24
ポイント 二酸化炭素(CO2)削減に大きく貢献する植物の創成が求められている。 気孔開口制御技術を開発し、植物のCO2吸収量と生産量が向上。 農作物やバイオ燃料用植物の収量増加や、植物を利用したCO2...
7 人がブックマーク・4 件のコメント
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シロイヌナズナを材料に、GC1プロモーターで孔辺細胞の細胞膜プロトンポンプの過剰発現を誘導。CO2吸収量が約15%、生産量が約1.5倍の増加。乾燥耐性などに野生種との有意な違いなし。穀物の収量に違いがでるか気になる。
namisk のブックマーク 2013/12/24 14:50
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共同発表:気孔の開口を大きくして、植物の生産量の増加に成功
www.jst.go.jp2013/12/24
ポイント 二酸化炭素(CO2)削減に大きく貢献する植物の創成が求められている。 気孔開口制御技術を開発し、植物のCO2吸収量と生産量が向上。 農作物やバイオ燃料用植物の収量増加や、植物を利用したCO2...
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