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Cellulose and Pectic Polysaccharides01:15

Cellulose and Pectic Polysaccharides

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 Every plant cell has a cell wall that protects the cell, provides structural support, and gives the cell shape. Cellulose, the main structural component of the plant cell wall, makes up over 30% of plant matter. It is the most abundant organic compound on earth.  Cellulose is an unbranched polysaccharide composed of linear chains of glucose molecules linked by β (1→4) glycosidic bonds.
As a cell matures, its cell wall specializes according to its type. For example, the...
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Role of Microtubules in Cell Wall Deposition01:02

Role of Microtubules in Cell Wall Deposition

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Microtubules are small hollow tubes in eukaryotic cells. The cell wall microtubules are polymerized dimers of two globular proteins, α-tubulin and β-tubulin, two globular proteins. With a diameter of about 25 nm, microtubules are the widest components of the cytoskeleton. They help the cell resist compression and provide a track along which vesicles move through the cell or pull replicated chromosomes to opposite ends of a dividing cell. Microtubules go through quick cycles of...
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繊維化セルロースを持続可能な技術素材として開発

Tian Li1,2, Chaoji Chen1,2, Alexandra H Brozena1

  • 1Department of Materials Science and Engineering, University of Maryland, College Park, MD, USA.

Nature
|February 4, 2021
PubMed
まとめ

豊富なバイオマスから得られた 繊維化されたセルロースは 持続可能で調整可能な ナノスケールの構成要素を提供します その多用途性により,多様な材料の製造が可能で,広範な応用のためのスケールアップの課題に取り組む研究が進行中です.

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科学分野:

  • 材料科学
  • ナノテクノロジー
  • バイオテクノロジー

背景:

  • セルロースは地球で最も豊富なバイオポリマーで 木や農業廃棄物などの再生可能バイオマスから作られています
  • セルロース繊維は制御可能なナノスケールのセルロースに加工できます.
  • 繊維性セルロースは,独特の機械的,光学的,熱的,流動的性質を有し,重要な技術的な関心を持つ材料となっています.

研究 の 目的:

  • 繊維化セルロースの応用を様々な先進的な材料の製造に 探求する.
  • 繊維化セルロース構造の実用的な利用のための将来の研究方向について議論する.
  • 繊維化セルロース材料の製造を成功させるための課題と重要な課題を特定する.

主な方法:

  • 再生可能な資源からセルロースの収穫と繊維化
  • 複合材料,マクロファイバー,薄膜,膜,および繊維性セルロースを使用したゲルを含む多様な材料の製造.
  • 材料の特性と潜在的用途の分析

主要な成果:

  • 繊維化セルロースの有用性を実証し,幅広い材料構造を作成しました.
  • 繊維化セルロースの特性を活用するための特定の研究方法の特定
  • 産業規模での生産を達成するための重要な要因を強調する.

結論:

  • 繊維性セルロースは 持続可能なナノ材料で 応用が多岐にわたります
  • スケールアップの障害を克服し,その技術的および商業的な影響を完全に実現するには,さらなる研究と開発が必要である.