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이 주기는 8월에 정점에 이르며, 대기중에서 이산화탄소가 100만 분의 2로 생생합니다. 가을과 겨울에는 북반구에서 식물이 죽으면 분해와 호흡이 대기로 이산화탄소를 반환합니다. 이 업적은 생물학의 가장 인기있는 모델 유기체 중 하나의 내부 작동을 크게 변경하기 때문에 과학자라고 과학자들은 말합니다. 그리고 미래에, CO2 먹는 대장균은 바이오 연료로 이용될 수 있는 유기 탄소 분자를 만들거나 음식을 생산하기 위하여 이용될 수 있었습니다. 이러한 방식으로 제조된 제품은 기존 생산 방법에 비해 배기가스 배출량이 적고 잠재적으로 공기 중의 가스를 제거할 수 있습니다. 이 작품은 11월 27일 Cell1에 게재됩니다. 대장균은 다이어트중입니다. 연구원은 실험실 주력 박테리아의 변형을 만들었습니다-전체 이름 Escherichia 대장균-설탕 또는 다른 유기 분자 대신 이산화탄소를 소비 하 여 성장. 최신 작업에서, Milo와 그의 팀은 CO2에서 모든 탄소를 얻을 수 있는 대장균의 긴장을 만들기 위하여 유전 공학및 실험실 진화의 혼합을 이용했습니다. 첫째, 그들은 광합성 생물이 CO2를 유기 탄소로 변환할 수 있도록 한 쌍의 효소를 인코딩하는 박테리아 유전자를 주었습니다. 식물과 시아노박테리아는 빛으로 이 변환에 힘을 실어주지만 대장균에는 불가능했습니다. 대신, Milo의 팀은 formate에게 불린 유기 분자에서 박테리아 를 얻을 수 있는 유전자를 삽입했습니다. 앵무새, L.M., 슬레이터, J.

H.: 빛- 및 이산화탄소 제한 chemostat 문화에서 성장 하는 아나시스티스 니둘란의 거시 분자 조성에 성장 속도의 효과. 소크 장군. 6, 76 (1979) 빠른 탄소 주기를 통해 이동하는 데 탄소가 걸리는 시간은 수명으로 측정됩니다. 빠른 탄소 주기는 주로 지구상의 생명체 또는 생물권에서 탄소의 이동입니다. 매년 1015~1017그램(1,000~100,000,000미터톤)의 탄소 이동이 빠른 탄소 주기를 통해 이동합니다. 식물-미생물 상호 작용은 뿌리 구에서 C와 N 균형을 변경하고 미생물 탄소 사용 효율 (CUE)에 영향을 미칩니다 – 미생물 대사의 근본적인 특성. 활성의 높은 역학과 활성에서 활성에 미생물 생리 적 상태의 변화와 미생물 핫스팟에서 CUE의 추정은 토양 미생물학에 도전이다.