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생태학자는, 물자 과학자 규조류의 우아한, 식각한 케이싱의 유전학을 추구한다

 

30가 사람의 모발의 폭의 맞은편에 적합하 할 수 있다 때문에 이렇게 작으십시오 규조류는 - 몇몇 - 지구의 대기권에서 온실 가스 이산화탄소를 가지고 가는 중요한 유기체 중 이다 때문에 이렇게 수많다.

규조류의 포탄은 아주 무겁, 해저에 물 무덤에 전형적으로 침몰하는 대양에서 죽을 때 탄소를 지상수에서 가지고 가고 앙금으로 아래에 잠그기.

과학자 국립 과학원의 절차의 온라인 판에 있는 이 주 유전자의 전체적인 부분 집합의 발견을 및 규조류의 1개의 종이 그것의 포탄을 어떻게 건설하는지 경세하는 단백질은 보고한다. 해양학자를 위해, 일은 1 일 그(것)들이 규조류의 다른 종류의 수천이 세계적인 기후 변화 같이 무언가에 의해 -와 대기권에서 이산화탄소를 제거하는 그들의 기능 - 어떻게 영향을 받을지도 모른지 이해할 것을 도울지도 모르다. 일에서 포함된 물자 과학자는 능률적인 컴퓨터 칩 날조의 방법으로 실리카 생산에 책임있는 유전자를 교묘히 다루기의 가능성에 흥미있다.

확대 없이 볼 최대량이 먼 너무 작은, 규조류는 세계적인 탄소 순환에서 믿을 수 없을 만큼 중요하, 해양학에 있는 박사학위 취득 후 연구원 토마스 조롱, 워싱톤 대학 및 서류의 수석 저자를 밝힌다. 광합성 도중, 규조류는 유기 탄소로 이산화탄소를 돌고, 과정에서, 산소를 생성한다. 그들은 세계의 대양에서 해마다 생성한 유기 탄소의 40%를 책임진다.

신규 작업은 이 주의 PNAS 종이의 대응 저자인 UW 해양학 교수에 의해 버지니아 Armbrust 지도된 팀이 2004년에 간행한 규조류 Thalassiosira pseudonana의 genomic 지도를 이용했다. Thalassiosira pseudonana는 엄밀한 세포벽으로 구성되어 있고는, 주로 실리카로 만들고와 다른 규조류에게서 그것을 말하기 위하여 민감하게 과학자를 위해 충분히 특유한 본에 있는 숨구멍으로 표를 한 hatbox 모양 포탄에서 넣어진다.

genomic 지도로 무장해, 연구원은 Thalassiosira pseudonana의 실험실 문화에 있는 환경 조건을 바꾸어, 예를 들면 실리콘 양을 제한하고 온도를 바꾼. 다음 연구원은 "게놈의 어느 부분이 보상하기 위하여 방아쇠를 당긴지 결정하기 위하여 윤곽을 그리는"에게 전체적인 게놈 표정 불리는 무슨이 사용했다.

햇빛을 아주 많게 얻기 시작하는 창턱에 식물을, 조롱 말한다 생각하십시오. 조건의 새로운 세트는 식물에 있는 잘 할 수 있던 대로 유전자가 식물이 증가한 빛에 풍토에 순화시킬 것을 돕기 위하여 이따금 도는 원인이 될 것이다.

1990년대 말부터 과학자는 규조류 포탄 대형을 좌우하는 한 줌 유전자만 찾아냈다. Thalassiosira pseudonana를 사용은 크고, 이전에 불명한 부분 집합을 확인했다. 75의 유전자의 세트는, 예를 들면, 보상하기 위하여 실리콘이 한정될 때 방아쇠를 당겼다.

연구원은 실리콘 또는 철이 한정될 때 이러한 두 종류 통로가 여하튼 연결되었다는 것을 건의하는 방아쇠를 당긴 84의 유전자의 다른 부분 집합을 찾아내는 놀랬다. 낮 철 상태 하에서, 규조류는 천천히 성장하고 실리카 포탄의 생산에서 포함된 유전자는 방아쇠를 당겼다. 개인적인 규조류는 또한 그(것)들을 더 무겁고 조차 그리고 침몰하게 확률이 높다 시키는 그 조건 하에서 함께 응집해 경향이 있었다.

유효한 철 양에 따라서 얇고 두꺼운 세포벽의 응답은 바다에 관찰되었었다 그러나 "아무도에는 분자 기준에 관하여 실마리가 있었다," 조롱은 밝힌다.

세계의 대양의 30% 철 가난하다고 고려해서, 몇몇 과학자는 철을 가진 그런 지역을 기름지게 하는 건의해 그래서 규조류는 더 수많게 되고 대기권에서 이산화탄소를 더 흡수해, 지구 온난화에 따라서 브레이크를 둔. , 그러나, 철을 추가하는 것은 규조류가 그들의 포탄의 간격을 바꾸는 원인이 되는 경우에 아마 아마로 대기권 등을 맞댄 침몰할 그 때 것이지 않으며 부패하는 먹게 되는 때 탄소가 포함하는 위 대양에서 대신 풀어 놓일지도 모른 남아 있지 않을 것입니다.

"규조류 그러나 우리의 학문에 의하여 철 증가 일차 생산 철 풍부하게 함의 효율성에 관한 다른 관심사를 추가한다,"는 조롱은 밝힌다.

돕는 과학자와 함께 기후 변화를 위한 연루를 이해하거든 이산화탄소, 규조류의 흡수는 엔지니어가 서만 꿈꿀 수 있는 방법에 있는 실리카를 교묘히 다룰 수 있다.

교수 마이클 Sussman, 서류에 CO 대응 저자 위스콘신 대학은, 새로운 발견이 그의 그룹이 실리카 생산에 책임있을 유전자를 교묘히 다루기 시작하고 컴퓨터 칩에 선을 일으키기 위하여 잠재적으로 그(것)들을 마구를 채우것이라는 점을 것을 도울 것이라는 점을 밝힌다. 이것은 현재 기술이 허용한다 규조류가 선을 매우 더 작게 일으키기 가능하기 때문에, 그 말한다 광대하게 칩 속도를 증가시킬 수 있었다.

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워싱톤 대학에서 다른 공동 저자는 Vaughn Iverson, Chris Berthiaume, Karie Holtermann 및 Colleen Durkin이다; Systemix에서 학회는 Manoj Pratim Samanta이다; 그리고 위스콘신 대학에서 매튜 Robinson 의 Sandra 파편 BonDurant, Kathryn 리치몬드, 매튜 Rodesch, Toivo Kallas, Edward Huttlin 및 Franceso Cerrina는 이다.

연구를 위한 자금 조달은 건강 Genomic 과학 훈련소의 Gordon와 베티 Moore 기초, 국립 과학 재단, 독일 학문적인 교환 서비스, 국가 학회 및 위스콘신 대학에서 왔다.

정보 더를 위해:
조롱 206-685-4196, mockt@u.washington.edu
Armbrust, (206) 616-1783, armbrust@ocean.washington.edu
Sussman, (608) 262-8608, msussman@wisc.edu
위스콘신 대학이 찾아낸다 기술설계 장애물을 수평하게 할지도 모른다 http://www.news.wisc.edu/14635에 유전자를," 규조류, 과학자에서, "풀어 놓을 것을 보십시오

 
 
 
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