Line 17: | Line 17: | ||
list-style:none; | list-style:none; | ||
text-align:left; | text-align:left; | ||
− | font-family: | + | font-family: 'Segoe ui'; |
font-size:140%; | font-size:140%; | ||
margin-top: 15px; | margin-top: 15px; | ||
Line 23: | Line 23: | ||
margin-right:10%; | margin-right:10%; | ||
margin-bottom: 10px; | margin-bottom: 10px; | ||
− | color: # | + | color: #ffffff; |
} | } | ||
ul.index1 ul{ | ul.index1 ul{ |
Revision as of 05:11, 16 October 2018
Table of contents
Introduction
Na+濃度はRNAフォールディング(文献有)、DNAの2重鎖構造(文献つける必要)、タンパク質間の相互作用に大きな影響を与える。そしてiGEMerたちは海水中から重金属を回収したり、タンパク質間の作用を利用して何かを検出するデバイスを作成したりする。つまり、iGEMチームが開発するツールは、過酷な状況に置かれたり、Na+濃度を減らす必要があったりする。それらの効果を最大限に発揮するためにその生物の耐塩性を向上させたりNa+濃度を調節したりする必要がある。今年、私たちiGEM Kyotoは過酷な状況でも生育できたり、Na+を回収したりする酵母の作成に挑みました。(H&Pの意見を取り入れ)バイオセーフティーのために酵母を凝集させることも目指しました。