岩井七世 のまんこ Page.6


  • マメ科植物-根粒菌共生における新しい共生経路の解明 - 植物微生物研究室 (岡崎研究室) - 東京農工大学 大学院農学研究院 国際環境農学部門
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  • 微生物(C1酵母)は植物葉上に浸み出したアルコールを夜に飲む~細胞センサーの開発と植物葉上のメタノール変動~ | 京都大学
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  • 栄養環境に合わせた植物成長の最適化の仕組みの解明 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 応用生命化学専攻/応用生命工学専攻
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  • 松尾 幸毅 – 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門
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  • tRNAの新たな役割:大豆と微生物のコミュニケーション | Chem-Station (ケムステ)
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  • 水環境の植物と感知機構 - 極東極楽 ごくとうごくらく
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  • 共同発表:イネの遺伝子を使ってポプラの木質を増強
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  • 日本農学進歩賞受賞者の研究概要|ニュース|農政|JAcom 農業協同組合新聞
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  • 第2回大原サマーサイエンスインターンシップを開催します - 岡山大学 資源植物科学研究所岡山大学 資源植物科学研究所
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  • 植物が共生菌への鉄供給によって窒素を得る仕組みを解明 - 名古屋大学研究成果情報
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  • [プレスリリース]植物の狙った一細胞で遺伝子発現を誘導できる技術を確立 – 地域創生推進機構
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  • ヒトiPS細胞から作成した腎臓前駆細胞を8日で4倍に増やす方法-熊本大が開発 - ライブドアニュース
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  • DNAメチル化によるゲノム情報安定化機構の解明 – 非ゲノム情報複製機構
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  • 長戸 康郎
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  • 【研究成果】カーボンナノチューブで植物に遺伝子を送り込む-植物ミトコンドリアの効率的な遺伝子改変が可能に- — 京都大学 工学部・大学院工学研究科
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  • 二酸化炭素をほとんど排出せず、天然ガスから有用化学品を直接合成 ~高性能・高耐久な鉄酸化物サブナノクラスター触媒を開発~|工学部/工学系研究科 ...
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