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	<title>Translations:Bacillus subtilis/32/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire: Created page with &quot;===21世紀=== *モデル生物として、&#039;&#039;枯草菌&#039;&#039;はグラム陽性胞子形成菌の基本的な性質や特性を発見することを目的とした実験室研究によく用いられる。 特に、&#039;&#039;枯草菌&#039;&#039;の胞子形成の研究から、耐久性のある内胞子の形成の基礎となる基本原理とメカニズムが推測されている。 * その表面結合特性は、安全な放射性核種廃棄物（例：トリウム（IV）やプルト...&quot;</title>
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		<updated>2024-04-17T13:56:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;===21世紀=== *モデル生物として、&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;はグラム陽性胞子形成菌の基本的な性質や特性を発見することを目的とした実験室研究によく用いられる。 特に、&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;の胞子形成の研究から、耐久性のある内胞子の形成の基礎となる基本原理とメカニズムが推測されている。 * その表面結合特性は、安全な放射性核種廃棄物（例：トリウム（IV）やプルト...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;===21世紀===&lt;br /&gt;
*モデル生物として、&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;はグラム陽性胞子形成菌の基本的な性質や特性を発見することを目的とした実験室研究によく用いられる。 特に、&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;の胞子形成の研究から、耐久性のある内胞子の形成の基礎となる基本原理とメカニズムが推測されている。&lt;br /&gt;
* その表面結合特性は、安全な放射性核種廃棄物（例：トリウム（IV）やプルトニウム（IV））処理に一役買っている。&lt;br /&gt;
* その優れた発酵特性により、高い生成物収率（1リットルあたり20～25グラム）を誇り、[[amylase/ja|アミラーゼ]]やプロテアーゼなどの様々な酵素の生産に使用される。&lt;br /&gt;
*枯草菌は[[horticulture/ja|園芸]]や[[agriculture/ja|農業]]において[[soil inoculant/ja|土壌接種剤]]として使用される。&lt;br /&gt;
* [[saffron/ja|サフラン]]栽培者にとって、球茎の成長を早め、茎葉のバイオマス収量を増加させることで、何らかの利益をもたらす可能性がある。&lt;br /&gt;
* ガス滅菌の際に、滅菌サイクルが正常に完了したことを確認するための「指標生物」として使用される。特に&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;の胞子は、サイクルが胞子破壊条件に達したことを確認するために使用される。&lt;br /&gt;
* B.subtilis&amp;#039;&amp;#039;は、受粉や果実の品質に支障をきたすことなく、マミーベリー菌こと&amp;#039;&amp;#039;[[Monilinia/ja|Monilinia]]vaccinii-corymbosi&amp;#039;&amp;#039;の増殖を防ぐ有用なバイオプロダクト殺菌剤として作用することが判明している。&lt;br /&gt;
*代謝的に活性な&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;細胞も非代謝的に活性な&amp;#039;&amp;#039;枯草菌&amp;#039;&amp;#039;細胞も、酸素が存在すると金（III）を金（I）と金（0）に還元することが示されている。この生物学的還元は、地質系における金の循環に関与しており、地質系から固体の金を回収するために利用できる可能性がある。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
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