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プレスリリース|地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- 詳細はこちらをご覧ください⬇️ riken.jp/press/2024/202… #理研プレス #科学道

理化学研究所(理研)@RIKEN_JP

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返信先:@CORONAnoHIMITSU1荒川先生によりますと、 【N1メチルシュードウリジン】は 「古細菌」の「tRNA」に存在する そうです。 以下、荒川先生のご講義を ご高覧いただければ幸いです。 pic.twitter.com/zBmyxxfPxH

米村幸城 Koki Yonemura@d8OJM63EMtss8BN

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「腸内フローラ」とか喜んで菌を喰ったのに ファージに善玉菌が殺されるようでは? あれれ🤔と思わないのだろうか 😁😁😁 1,000種類以上のバクテリオファージのゲノム情報を取得 ncgm.go.jp/pressrelease/2… ヒトの腸内には細菌、古細菌、真菌、ファージ等から成る複雑な生態系が形成されており

原発はいますぐ廃止せよ@kokikokiya

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アスガルド古細菌 北極海にあるロキの城と呼ばれる熱水噴出孔から見つかったのが始まりだそうだけど ちょっと遊びすぎだねえ・・・

杉野花粉@suginokahun

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CRISPR-Cas システムは、多くの細菌や古細菌に見られる適応免疫システムです。外来 DNA の短いセグメントを「スペーサー」として細菌ゲノムに組み込むことで、ウイルスやプラスミドなどの外来遺伝要素に対する防御を提供します。

Christie Laura Grace@_HeartofGrace_

8/ CRISPR-Cas systems are adaptive immune systems found in many bacteria and archaea. They provide protection against foreign genetic elements, including viruses and plasmids, by incorporating short segments of foreign DNA into the bacterial genome as "spacers."

HSPのゴールドしか勝たん❤@HSPFireLife

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202… > 水素ではなく、還元性の高い鉱物から電子を直接受け取る能力を持ち、それを用いて二酸化炭素を固定し、最終産物として酢酸を作ることで、本環境で効率的に生息している可能性が示されました。

ておりあ@_theoria

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- riken.jp/press/2024/202… 水素ではなく還元性の高い鉱物から電子を直接受け取る能力を持ち、それを用いて二酸化炭素を固定し、最終産物として酢酸を作ることで、本環境で効率的に生息している可能性

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メタン生成なしメタン生成古細菌

なつにもち@natsunimochi

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地下深部でも生命が生きうるなら、火星の地下にいても不思議はないかも。 ◆【プレスリリース】地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- | 日本の研究.com research-er.jp/articles/view/…

Sひろし@1970er

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理研らはマントル由来の岩石域から湧出する強アルカリ・超還元的な地下湧水や海洋熱水中に、メタン生成能を失った常識外れな適応進化を遂げた元メタン生成古細菌が広く分布することを発見 元メタン生成古細菌は還元性の高い鉱物から電子を直接受け取り二酸化炭素を固定u-presscenter.jp/article/post-5…

”みつき”ニ千本ノック中@901228Mitsuki

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 riken.jp/press/2024/202…

You-Tarin@you_tarin

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202…

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【プレスリリース】地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- #理化学研究所 #JAMSTEC #東北大学 #東京薬科大学 toyaku.ac.jp/lifescience/ne…

東京薬科大学【公式】@toyaku_univ_pr

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理研・海洋研究開発機構・東京薬科大など、地下湧水や海洋熱水中に「元メタン生成古細菌」が広く分布することを発見 riken.jp/press/2024/202… メタンを生成せずに「還元性の高い鉱物から電子を直接受け取る能力を持ち、それを用いて二酸化炭素を固定し、最終産物として酢酸を作る」とのこと。 pic.twitter.com/cNv1YdTD2S

komagataya@komagataya

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202…

山田正行@yamadamasatsura

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【注目プレスリリース】地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- / 理化学研究所,海洋研究開発機構,東京薬科大学 research-er.jp/articles/view/…

日本の研究.comニュース@rjp_news

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202… 細菌の話で思い出したが、理研のニュースリリースで見たこいつが最適化のためにいろいろかなぐり捨てすぎていてすごかった

滝沢千円@Taki1000

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古細菌かな?笑笑 てか塩って発酵できるんやへー。そんな細菌がいるとは知らなかったのでご教示願います笑

技術系会社員🗣️🇷🇺📣🟠🦕🦖🌎☄️🌑👁️🪬✡️🌸🇯🇵⛩️@_137_036

「発酵させた塩」って何だ……。そんなもん代謝できる微生物おるんか……。

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これらの特殊な微生物の代謝や生存メカニズムを明らかにすることは、地球外生命探査にも貢献することが期待されるそうです! 地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見-メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- - 大学プレスセンター u-presscenter.jp/article/post-5…

YOKOHAMA BIBLIO@BiblioLip

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202… マントル由来の岩石域から湧出する強アルカリ・超還元的[2]な地下湧水や海洋熱水中に、メタン生成能を失うという常識外れな適応進化を遂げた「元メタン生成古細菌」が広く分布することを発見

ぽー@zzz@poe_salamander

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生命ってどんな環境でも生きられるように進化するんだね。 地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見-メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- - 大学プレスセンター u-presscenter.jp/article/post-5…

みかんとひよどり@hiyodori5

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 news.google.com/articles/CBMiN…

FlightPlanOriginal@FlightPlanOrgn

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202…

ドラコジ『孤独人』@dorakoji

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202… 還元性の高い鉱物から電子を直接受け取る能力を持ち、それを用いて二酸化炭素を固定し、最終産物として酢酸を作ることで、地下湧水「ザ・シダーズ」で効率的に生息している可能性が示されました。 ナニコレ

のんきな🙄リビドー@carefree_libido

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古細菌…◜ω◝

保冷剤(horeozai)@Neon8Horeo_Ar

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見-メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- | 河北新報オンライン kahoku.news/release/dpr899…

Shino Suzuki@shinoszk

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 | 理化学研究所 riken.jp/press/2024/202…

かげ@hkageyu

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理研・海洋研究開発機構・東京薬科大など、地下湧水や海洋熱水中に「元メタン生成古細菌」が広く分布することを発見 nikkei.com/article/DGXZRS…

平均給与.com@heikinkyuyo

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見-メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- ift.tt/RzWg5MY

デジタルPRプラットフォーム@digitalpr_jp

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理研・海洋研究開発機構・東京薬科大など、地下湧水や海洋熱水中に「元メタン生成古細菌」が広く分布することを発見 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZRS…

Shino Suzuki@shinoszk

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地球深部の極限的な環境にメタン生成能を失う進化を遂げた元メタン生成古細菌を発見しました。 nature.com/articles/s4146…

理化学研究所(理研)@RIKEN_JP

プレスリリース|地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- 詳細はこちらをご覧ください⬇️ riken.jp/press/2024/202… #理研プレス #科学道

Shino Suzuki@shinoszk

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見 -メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- | 理研 riken.jp/press/2024/202…

matiere*@matiere

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地下深部の極限的な環境に常識外れな古細菌を発見-メタン生成古細菌がメタン生成能を失う適応進化- u-presscenter.jp/article/post-5…

大学プレスセンター@u_presscenter

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古細菌と呼ぶのをやめましょう pic.twitter.com/vC7eHYMXSk

なべたす@nah_beta

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返信先:@Meg_El_045しかも細菌の中でも古細菌があるという((

れっど@floatmellow

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生物の大絶滅の痕跡 ①地球のすべての生物は20種の鏡像左向きのアミノ酸でしか出来ていない。宇宙には右のもあるそう ②植物種の光センサ機能獲得→葉緑素や動物種の眼の誕生に貢献 ②動物種、植物種、菌類という陸上主流の生物の細胞核は実は酸素が嫌い。(正体は古細菌類が好気性細菌を共生化させた)

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亜細亜(アサイア)大学、古細菌の名前みたい

memento mori la@meme_la_074_s

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何がおかしいって細菌という言葉でまとめてしまうところですよね。3ドメイン説だと細菌、古細菌、真核生物ですからね。この文章は人間は歯を磨くべきというところで真核生物は歯を磨くべきって言ってるようなものと感じてしまうんですよ。 だから意味不明。

ずー@zoo1228zoo

タイムラインに流れてきたこの文章、意味不明すぎて発狂しそう。ヨーグルトは細菌が作ってるんだけど。あと、口にいる細菌がどのくらい腸に入るか知らないけど、ヨーグルトにいる細菌の量を考えたら微々たるものなのでは。 もちろん歯磨きが大切なのはわかるけど。

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・D-DNAはバクテリア、古細菌、真核生物など様々な生物にも存在し、細胞外あるいは細胞内に存在する。 ・生物においてD-DNAは、細胞溶解、水平遺伝子移動のような過程における能動的放出、あるいは生きている細胞からの漏出などの過程に由来することがある。

MitNak@Mit3279

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