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スポーツベットアイオー ボーナス出典: キャスリン・スポーツベットアイオー ボーナス, 785-532-6360, kschrick@k-state.edu
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火曜日, 8月. 23, 2011
世界で最も一般的な有機化合物によるバスポーツベットアイオー ボーナス燃料駆動研究の秘密を学ぶ
マンハッタン -- カンザス州立大学の予備研究は、いつかガソリンポンプに変化をもたらすかもしれない.
多くの科学者はスポーツベットアイオー ボーナスを信じています, 地球上で最も一般的な有機化合物, 効果的に分解する手順が考案できれば、次のバイオ燃料源となるのに十分なエネルギーがある. スポーツベットアイオー ボーナスは植物に剛性を与える細胞壁成分です.
キャスリン・シュリック, K州生物学部の助教授, 約 900 ドルを獲得しました,ステロールの役割を調査するために国立科学財団から今後 4 年間に 000 ドル, 脂溶性分子, 細胞によるスポーツベットアイオー ボーナスの生成で遊ぶ.
"それがどのように作られ、どのように単糖に分解されるかを理解できれば, そうすればエネルギーを生成できる," シュリックは言った. "スポーツベットアイオー ボーナス製造に重要であることはわかっています, しかし、それらがどのように機能するのかは不明です. この助成金は、それを助ける研究に資金を提供します."
スポーツベットアイオー ボーナスは砂糖から作られた複雑な繊維で構成されています. その強度は植物組織を丈夫に保つ働きがあるため, 故障しにくくなります, シュリックは言った. 厳しい前処理と高価な酵素が必要, だからシュリックは、彼女の研究によってスポーツベットアイオー ボーナスがどのように作られるのかを理解できることを望んでいます, より簡単に分解する方法についての洞察が得られるかもしれません.
"スポーツベットアイオー ボーナス合成酵素の構造すらない, スポーツベットアイオー ボーナス機構の活性化に関与する酵素, 知られています. モデル化できます, それがどのように見えるかは想像できますが、実際にはわかりません, そしてそれがどのように機能するかについてはさらによくわかっていません," シュリックは言った.
シュリックはステロールとセルロース機構との関連について 2 つの仮説を立てている. 彼女はスポーツベットアイオー ボーナス構造を安定させるのに役立つと信じています, またはグルコース残基を機械に移してセルロースを製造する.
"スポーツベットアイオー ボーナスを構築する機構が原形質膜にあることを私たちは知っています. 私たちの仮説は、スポーツベットアイオー ボーナスを作るタンパク質複合体が実際に適切に機能するにはステロールと直接相互作用する必要があるということです," 彼女は言いました.
彼女の仮説は、矮性シロイヌナズナの突然変異の発見から生まれました, 科学研究で使用される一般的なモデル種. 突然変異植物は通常の植物よりもスポーツベットアイオー ボーナスを約 50% 少ない量で生成します, 植物が小さくなり、野生では成熟できない. シュリックはさらに、いくつかの酵素に変異があることを発見しました, ステロールの生合成に必要, 生成されるスポーツベットアイオー ボーナスの量に影響する.
"ステロール生合成変異体は、ステロールがスポーツベットアイオー ボーナス合成に重要であることを示しました, しかしその理由はまだわかりません. 私たちは分子レベルで問題を解決するために最新のツールを使用しています, バイオ燃料の開発の進歩につながる可能性がある," 彼女は言いました.
スポーツベットアイオー ボーナス国内外の数人の科学者と共同研究を行っています. その中にはケンタッキー大学のセス・デボルトもいる, 補助金の共同主任研究者, とストックホルム王立工科大学糖鎖科学部門のヴィンセント・ブローン氏, スウェーデン.
ビュローネは、スポーツベットアイオー ボーナス繊維を構築するために必要なすべての成分を試験管内に集めることで、スポーツベットアイオー ボーナスを細胞の外で効率的に合成した最初の科学者の一人でした. ブローネの研究室で達成されたスポーツベットアイオー ボーナス合成酵素活性のレベルは、これまでにインビトロ合成で報告されたスポーツベットアイオー ボーナスの最も高い割合を表す, シュリックは言った.
シュリックはワシントン大学で博士号を取得しまスポーツベットアイオー ボーナス. 彼女はケック応用生命科学大学院とカリフォルニア工科大学で兼任スポーツベットアイオー ボーナス後、2009 年に K-State に入社しまスポーツベットアイオー ボーナス.