hyperthermophilic archaea
高温好熱性古菌
hyperthermophilic bacteria
高温好熱性細菌
hyperthermophilic organisms
高温好熱性生物
hyperthermophilic enzymes
高温好熱性酵素
hyperthermophilic proteins
高温好熱性タンパク質
hyperthermophilic microbes
高温好熱性微生物
hyperthermophilic species
高温好熱性種
hyperthermophilic cultures
高温好熱性培養
hyperthermophilic strains
高温好熱性株
hyperthermophilic growth
高温好熱性成長
hyperthermophilic archaea thrive in boiling hot springs where temperatures exceed 80°c.
高温好熱性の古細菌は、温度が80°Cを超える沸騰する温泉で繁栄する。
scientists study hyperthermophilic enzymes to develop heat-stable industrial catalysts.
科学者たちは高温好熱性の酵素を研究し、熱に強い工業用触媒の開発を目指している。
the hyperthermophilic bacterium was discovered in deep-sea hydrothermal vents.
高温好熱性の細菌は深海の熱水噴出孔で発見された。
hyperthermophilic microorganisms can survive at temperatures up to 122°c.
高温好熱性の微生物は122°Cの温度でも生存できる。
research on hyperthermophilic proteins provides insights into the origins of life.
高温好熱性タンパク質に関する研究は、生命の起源に関する洞察を提供する。
these hyperthermophilic species have adapted to extreme heat through unique cellular mechanisms.
これらの高温好熱性の種は、特異な細胞機構を通じて極端な高温に適応している。
biotechnologists use hyperthermophilic dna polymerases for reliable pcr amplification.
バイオテクノロジストは、信頼性の高いPCR増幅のために高温好熱性DNAポリメラーゼを使用する。
the hyperthermophilic habitat of yellowstone's geothermal pools harbors diverse microbial communities.
ユートラントの地熱プールの高温好熱性の生息環境は、多様な微生物群を宿している。
hyperthermophilic cultivation requires specialized equipment capable of maintaining temperatures above 100°c.
高温好熱性の培養には、100°C以上の温度を維持できる専用の機器が必要である。
ancient hyperthermophilic organisms may represent some of the earliest life forms on earth.
古代の高温好熱性生物は、地球上で最も古い生命形態の一つを表しているかもしれない。
the stability of hyperthermophilic enzymes makes them valuable for industrial applications.
高温好熱性酵素の安定性は、工業用途において価値がある。
scientists are exploring hyperthermophilic metabolic pathways for biofuel production.
科学者たちは、バイオ燃料の生産のために高温好熱性代謝経路を探索している。
hyperthermophilic archaea play a crucial role in carbon cycling within extreme ecosystems.
高温好熱性の古細菌は、極限環境における炭素循環において重要な役割を果たす。
the discovery of new hyperthermophilic species expands our understanding of life's limits.
新しい高温好熱性の種の発見は、生命の限界に関する理解を広げている。
hyperthermophilic archaea can grow optimally at temperatures approaching the boiling point of water.
高温好熱性の古細菌は、水の沸点に近い温度で最適に成長できる。
hyperthermophilic archaea
高温好熱性古菌
hyperthermophilic bacteria
高温好熱性細菌
hyperthermophilic organisms
高温好熱性生物
hyperthermophilic enzymes
高温好熱性酵素
hyperthermophilic proteins
高温好熱性タンパク質
hyperthermophilic microbes
高温好熱性微生物
hyperthermophilic species
高温好熱性種
hyperthermophilic cultures
高温好熱性培養
hyperthermophilic strains
高温好熱性株
hyperthermophilic growth
高温好熱性成長
hyperthermophilic archaea thrive in boiling hot springs where temperatures exceed 80°c.
高温好熱性の古細菌は、温度が80°Cを超える沸騰する温泉で繁栄する。
scientists study hyperthermophilic enzymes to develop heat-stable industrial catalysts.
科学者たちは高温好熱性の酵素を研究し、熱に強い工業用触媒の開発を目指している。
the hyperthermophilic bacterium was discovered in deep-sea hydrothermal vents.
高温好熱性の細菌は深海の熱水噴出孔で発見された。
hyperthermophilic microorganisms can survive at temperatures up to 122°c.
高温好熱性の微生物は122°Cの温度でも生存できる。
research on hyperthermophilic proteins provides insights into the origins of life.
高温好熱性タンパク質に関する研究は、生命の起源に関する洞察を提供する。
these hyperthermophilic species have adapted to extreme heat through unique cellular mechanisms.
これらの高温好熱性の種は、特異な細胞機構を通じて極端な高温に適応している。
biotechnologists use hyperthermophilic dna polymerases for reliable pcr amplification.
バイオテクノロジストは、信頼性の高いPCR増幅のために高温好熱性DNAポリメラーゼを使用する。
the hyperthermophilic habitat of yellowstone's geothermal pools harbors diverse microbial communities.
ユートラントの地熱プールの高温好熱性の生息環境は、多様な微生物群を宿している。
hyperthermophilic cultivation requires specialized equipment capable of maintaining temperatures above 100°c.
高温好熱性の培養には、100°C以上の温度を維持できる専用の機器が必要である。
ancient hyperthermophilic organisms may represent some of the earliest life forms on earth.
古代の高温好熱性生物は、地球上で最も古い生命形態の一つを表しているかもしれない。
the stability of hyperthermophilic enzymes makes them valuable for industrial applications.
高温好熱性酵素の安定性は、工業用途において価値がある。
scientists are exploring hyperthermophilic metabolic pathways for biofuel production.
科学者たちは、バイオ燃料の生産のために高温好熱性代謝経路を探索している。
hyperthermophilic archaea play a crucial role in carbon cycling within extreme ecosystems.
高温好熱性の古細菌は、極限環境における炭素循環において重要な役割を果たす。
the discovery of new hyperthermophilic species expands our understanding of life's limits.
新しい高温好熱性の種の発見は、生命の限界に関する理解を広げている。
hyperthermophilic archaea can grow optimally at temperatures approaching the boiling point of water.
高温好熱性の古細菌は、水の沸点に近い温度で最適に成長できる。
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