Wśród bakterii z rodzaju Bacillus jedynie B. anthracis i B. cereus są gatunkami silnie patogennymi dla ludzi i zwierząt. Natomiast status GRAS i zdolność dużej liczby gatunków bakterii Bacillus do wytwarzania związków aktywnych wobec patogenów przenoszonych przez żywność, pozwalają sądzić, że metabolity przez nie wytwarzane można by stosować w produkcji żywności. W niniejszym artykule scharakteryzowano rodzaj bakterii przetrwalnikujących Bacillus, a także wybrane gatunki patogenne (wraz z czynnikami wirulencji) i saprofityczne z tego rodzaju. Opisano również najważniejsze kierunki wykorzystania bakterii Bacillus w produkcji żywności, substancji przeciwdrobnoustrojowych, enzymów i bioinsektycydów.
EN
Among the Bacillus bacteria, only B. anthracis and B. cereus are highly pathogenic for humans and animals. However, the GRAS status and the ability of many Bacillus species to produce compounds active against food-borne pathogens suggest that their metabolites could be used in food production. This article characterizes the genus of spore-forming bacteria Bacillus and selected pathogenic (with virulence factors) and saprophytic species of this genus. The most important directions for using Bacillus bacteria in producing food and antimicrobial substances, enzymes, and bioinsecticides are also described.
Mikroorganizmy stosuje się w procesach fermentacji do produkcji szerokiej gamy produktów wykorzystywanych zarówno w życiu codziennym człowieka, jak i w wielu dziedzinach gospodarki. Sąone szczególnie przydatne ze względu na łatwość hodowli na podłożach konstruowanych na bazie odpadów przemysłu rolno-spożywczego i szybki wzrost (przyrost biomasy). Wniniejszym artykule omówiono udział bakterii, drożdży ipleśni w produkcji wybranych dodatków do żywności, takich jak aminokwasy, kwasy organiczne, witaminy i prowitaminy oraz enzymy.
EN
Microorganisms are used in fermentation processes to produce a wide range of products used both in everyday human life and in many areas of the economy. They are particularly useful due to the ease of cultivation on substrates constructed on the basis of waste from the agri-food industry and rapid growth (biomass growth). This article discusses the participation of bacteria, yeasts and molds in the production of selected food additives, such as amino acids, organic acids, vitamins and provitamins and enzymes.
The article examines the impact of artificial intelligence (AI) technologies on global sustainable development. Artificial intelligence affects all three pillars of sustainable development: economic, social, and environmental. Based on the generalization of academic works and authoritative expert assessments, it is shown that this impact is ambiguous. By increasing technological capabilities and enhancing the efficiency of business, public administration, and the provision of administrative and social services, AI creates a number of socio-economic problems, primarily in the labor market, when hundreds of professions are discredited and may disappear. It has been confirmed that almost all sectors of the economy, including education and medicine, are subject to the large-scale impact of AI. AI is able to optimize the use of resources and increase energy efficiency, reducing waste, thus affecting the environmental pillar of sustainable development. The purpose of the article is a systematic study of the intellectual and technological landscape of the global economy with a cross-country analysis of its key indicators using the Kohonen algorithm. The author has positioned artificial intelligence in the technological paradigm of the twenty-first century. If scientific progress in materials science, energy, and mathematical computing led to the digital transformation with the emergence of Industry 4.0, then in synergy with bio- and quantum technologies, AI will form Industry 5.0, i.e., essentially a smart economy, through a technological explosion. To recreate the current global intellectual and technological landscape, the study used the Kohonen algorithm with the Deductor Studio package to analyze 128 countries by 5 indicators. The modeling allowed us to group them into 5 clusters, which makes a real comparative analysis possible. Similar modeling with the implementation of the AI indicator (number of robots per 10,000 population) for 18 countries allowed them to be grouped into 3 clusters according to the level of readiness of governments and society to interact with AI.
PL
W artykule zbadano wpływ technologii sztucznej inteligencji (AI) na globalny zrównoważony rozwój. Sztuczna inteligencja wpływa na wszystkie trzy filary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Na podstawie uogólnień prac naukowych i miarodajnych ocen ekspertów wykazano, że wpływ ten jest niejednoznaczny. Zwiększając możliwości technologiczne i zwiększając efektywność biznesu, administracji publicznej oraz świadczenia usług administracyjnych i społecznych, sztuczna inteligencja stwarza szereg problemów społeczno-gospodarczych, przede wszystkim na rynku pracy, gdzie setki zawodów ulegają dyskredytacji i mogą zniknąć. Potwierdzono, że niemal wszystkie sektory gospodarki, w tym edukacja i medycyna, podlegają wpływowi sztucznej inteligencji na szeroką skalę. AI jest w stanie zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zwiększyć efektywność energetyczną, redukując odpady, wpływając tym samym na środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest systematyczne badanie krajobrazu intelektualnego i technologicznego gospodarki światowej wraz z przekrojową analizą jej kluczowych wskaźników z wykorzystaniem algorytmu Kohonena. Autor umieścił sztuczną inteligencję w paradygmacie technologicznym XXI wieku. Jeśli postęp naukowy w materiałoznawstwie, energetyce i informatyce matematycznej doprowadził do transformacji cyfrowej wrazz pojawieniem się Przemysłu 4.0, to w synergii z technologiami bio-i kwantowymi sztuczna inteligencja utworzy Przemysł 5.0, tj. zasadniczo inteligentną gospodarkę. Aby odtworzyć obecny globalny krajobraz intelektualny i technologiczny, w badaniu wykorzystano algorytm Kohonena z pakietem Deductor Studio do analizy 128 krajów według 5 wskaźników. Modelowanie pozwoliło na pogrupowanie ich w 5 skupień, co umożliwia realną analizę porównawczą. Podobne modelowanie z wdrożeniem wskaźnika AI (liczba robotów na 10000 mieszkańców) dla 18 krajów pozwoliło na pogrupowanie ich w 3 klastry według poziomu gotowości rządów i społeczeństwa do interakcji z AI
4
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Introduction: The relevance of the proposed topic is determined by the high incidence of hematopoietic system diseases and the lack of a clear understanding at the cytological level of their mechanisms and correction methods. The purpose of the article is to create images of blood cells using mathematical modelling. Materials and Methods: To achieve the defined goal, fundamental research methods were utilized, among which the method of mathematical modelling played a significant role, employed in creating a bionic model of blood cells. Results: The results of this study have indicated that the task of recognizing blood cells in complex images poses a significant challenge in the field of medicine. Such tasks are complicated by the transparency of cells compared to the buffer solution, uneven thickness of the blood smear, and varying staining of the smear. Therefore, there is a need to improve the segmentation algorithm of the bionic model and develop new, more efficient methods and models for image recognition. The algorithm for constructing the bionic model segmentation consists of four main steps. Conclusion: The practical significance of this research lies in the possibility of using the obtained results in the further development of clinical correction and treatment methods for diseases such as anaemia, thrombocytopenia, and neoplastic processes.
This study aims to investigate the biosurfactant production capabilities of bacterial strains isolated from oil-contaminated soil samples. Employing a comprehensive methodological approach, we collected soil samples from thirty different fuel pumps and conducted an extensive screening of bacterial isolates using various tests such as hemolytic activity, emulsification index, blue agar plate method, and drop collapsing test. The results revealed significant biosurfactant production among certain isolates, specifically highlighting the effectiveness of two particular strains. This paper presents a detailed analysis of these strains, including their optimal growth conditions in terms of pH, temperature, carbon, and nitrogen sources. Our findings indicate a notable potential of these bacterial strains in biosurfactant production, with implications for environmental bioremediation, particularly in oil pollution contexts. The study also sheds light on the limitations encountered and underscores the originality of the research in exploring biosurfactant production in a novel context. This study contributes to the field by offering insights into the effective utilization of microbial strains for biosurfactant synthesis, which is crucial for sustainable and eco-friendly bioremediation practices.
The practical applications of bacteriophages are associated with the problems related to the intensification, optimization of process production of this biomaterial and the search for new methods of production. The production of bacteriophages requires a fine balance between the dynamic growth of the bacteriophage and the host. The electromagnetic field (EMF) is a promising biotechnological method for the process production of bacteriophages. This study evaluates the use of various types of EMF to enhance the process. It was found that the process production of bacteriophages is divided into two stages. In the first stage, the influence of various types of EMF on the proliferation process of bacteria (host) was analyzed. Secondly, the process production of bacteriophage was implemented for the optimal infection conditions under the action of the various types of EMF. Moreover, the study demonstrated that the most effective bacteriophage production was the process with the application of the rotating magnetic field (RMF), pulsed magnetic field (PMF) and the static magnetic field (SMF) with negative polarity.
The study of the composting process is a very urgent task. The rapid growth in food production leads to the formation of waste, which should be safely disposed of in a natural way – composting. Composting the vegetable component of food waste can significantly reduce the proportion of waste falling into landfills and utilize the food waste from the hotel and restaurant industry. Additional enrichment of the compost mixture of food waste with the «Baikal EM» microbiological additive accelerates the maturation process and enhances the efficiency of the finished compost. Such compost does not contain viable weed seeds or pathogenic microflora and can be used as a fertilizer. In contrast to the control, a sufficient level of germination index is observed for the studied samples and they are not phytotoxic. The finished compost can be used as a fertilizer in agriculture for growing crops. The results obtained indicate that the index of germination of radish seeds increases along with the duration of fermentation of the composted mixture. Communities of microorganisms contained in the «Baikal EM» additive accelerate the natural process of composting, taking an active part in the destruction of the components of the vegetable mixture. The pH value of the finished compost, both under thermophilic and mesophilic conditions, is close to neutral indicators. High values of CO2 emissions from reactors were recorded in the second week under thermophilic and for 3 weeks under mesophilic conditions. The finished compost that fermented under thermophilic and mesophilic conditions can be used as fertilizer, but considering that additional energy is required to create thermophilic conditions, it is advisable to compost the food waste mixture with the addition of the microbiological additive «Baikal EM» under mesophilic conditions.
Skuteczne, ekonomiczne i prośrodowiskowe zagospodarowanie kwaśnych odcieków przemysłowych jest jednym z głównych wyzwań gospodarki i ochrony środowiska. Poszukiwane są metody, które pozwolą przetworzyć i zneutralizować odcieki pochodzące z przemysłu metalurgicznego, hutniczego oraz recyklingu zużytych materiałów elektrycznych i elektronicznych. W pracy przedstawiono biotechnologiczny sposób przetwarzania zużytego elektrolitu pochodzącego z akumulatorów kwasowo-ołowiowych przy użyciu bakterii redukujących siarczany, pobranych z miejskiej oczyszczalni ścieków. Proces prowadzono w instalacji pilotażowej składającej się z 7 reaktorów. Po początkowej alkalizacji (z wykorzystaniem NaOH lub Na₂CO₃) i oddzieleniu osadu następowała redukcja siarczanów w obecności inokulum bakteryjnego (temp. 30-37°C, pH 6,25). W procesie wytrącały się trudno rozpuszczalne siarczki metali, które można wykorzystać jako źródło metali.
EN
An electrolyte from used lead-acid car batteries was treated using a consortium of sulfate-reducing bacteria taken from a municipal wastewater treatment plant. The process was carried out in a pilot plant consisting of 7 reactors. After initial alkalization with NaOH or Na₂CO₃ and sepn. of the ppt., a biol. sulfate redn. process was carried out in the presence of a bacterial inoculum at 30-37°C and pH 6.25. During the process, metals pptd. in the form of sparingly soluble sulfides, which could be used as a source of metals.
The aim of this work was to show what effect biotechnology can have on the quality of human life, and on the condition of the natural environment. A number of biotechnological processes have been analyzed that can significantly improve the quality of human life, while at the same time caring for the natural environment. The prospects for the development of these processes on the global and Polish market were also analyzed. As it turned out, some of the process analyzed need further refinement to be implemented on a global scale, while others may be successfully implemented in the coming years, contributing to the improvement of the quality of such aspects of human life high-quality food products, health protection and good public health. Biotechnological processes may also have wide application in the protection and remediation of the natural environment.
PL
Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaki wpływ może mieć biotechnologia na jakość ludzkiego życia, oraz na stan środowiska naturalnego. Przeanalizowano szereg procesów biotechnologicznych, mogących w znaczący sposób poprawić jakość życia człowieka, z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne. Przeanalizowano również perspektywy rozwoju tychże procesów na rynku światowym oraz polskim. Jak się okazało, niektóre z tych procesów wymagają dalszego dopracowania, by można je wdrażać na skalę światową, natomiast inne mogą z powodzeniem, w ciągu najbliższych lat, zostać wprowadzone w celu lepszego dostępu do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz zachowanie społeczeństwa w dobrej kondycji zdrowotnej. Procesy biotechnologiczne mogą również mieć szerokie zastosowanie w ochronie iremediacji środowiska naturalnego.
11
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W artykule zaprezentowano wybrane zastosowania materiałów pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego w kilku gałęziach biotechnologii. Wśród materiałów naturalnych uwzględniono zeolity pochodzące z węgla kamiennego, węgiel brunatny, kalcyt, kwarc, piryt, hydroksyapatyt i żel krzemionkowy. Wśród materiałów syntetycznych opisano zastosowanie w biotechnologii struktur metaloorganicznych MOF, węgla aktywnego i nanorurek węglowych. Przykłady zastosowań wzbogacono o wyniki analiz strukturalnych tych materiałów, które przeprowadzono w ramach prac badawczych Instytutu Mechaniki Górotworu PAN.
EN
The article presents selected applications of materials of natural and anthropogenic origin in several branches of biotechnology. Natural materials include zeolites derived from hard coal, lignite, calcite, quartz, pyrite, hydroxyapatite and silica gel. Synthetic materials include the use of metal–organic framework MOF, active carbon and carbon nanotubes in the biotechnology. Examples of applications were enriched with the results of structural analyzes of these materials, which were carried out as part of the research work of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences.
Innovative sectors of high technology are considered as one of the most important elements of the modern economy. The biotechnology industry perfectly fulfills the criteria of belonging to sectors of this type, and by some researchers [1] its development is considered indispensable for the functioning of modern economy. In technologically advanced industries, progress is impossible without access to knowledge and innovation, the most important source of which are research and development (R&D) institutions – both parts of companies and state research and educational entities (higher education institutions).
13
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Zbadano możliwość zastosowania mezoporowatej krzemionki SBA-15 jako adsorbentu oraz nośnika dla trudno rozpuszczalnej substancji leczniczej (cynaryzyny). Wykonano modelowanie zarówno procesu adsorpcji, jak i uwalniania substancji czynnej. Proces adsorpcji opisano za pomocą modelowych izoterm Freundlicha, Langmuira oraz Dubinina i Astachowa. Interpretację procesu uwalniania przeprowadzono z zastosowaniem modelu Weibulla. W obu przypadkach parametry modeli matematycznych oszacowano metodą dopasowania nieliniowego. Adsorpcja substancji czynnej przebiegała zgodnie z modelem Dubinina i Astachowa oraz Freundlicha. Krzemionka SBA-15 charakteryzowała się pojemnością adsorpcyjną 90,4 mg/g (model Dubinina i Astachowa) oraz szybką desorpcją cynaryzyny.
EN
Adsorption of cinnarizine on SBA-15 silica was carried out at 25°C in an CH3CN medium contg. 100–7150 mg/dm3 of active substance. The adsorption process was described using Freundlich, Langmuir and Dubinin-Astakhov isotherm models. Desorption of cinnarizine took place according to the Weibull model. In both cases, the parameters of math. models were assessed from nonlinear fitting anal. Cinnarizine adsorption process followed the Dubinin- -Astakhov and Freundlich isotherms. SBA-15 silica had an adsorption capacity of 90.4 mg/g (Dubinin-Astakhov model) and showed fast desorption of cinnarizine.
14
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Dokonano przeglądu stosowania enzymów w syntezie optycznie czynnych kluczowych półproduktów leków i aktywnych substancji farmaceutycznych, jak również przeglądu biokatalizatorów stosowanych do stereoselektywnego uwodorniania prochiralnych ketonów lub olefin w przemyśle farmaceutycznym.
EN
A review, with 49 refs., of uses of enzymes for the synthesis of racemic key intermediates and active pharmaceutital ingredients as well as use of a biocatalysts for stereoselective hydrogenation of prochiral ketones or olefins in the pharmaceutical industry.
15
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono wyniki badań syntezy nowych związków z grupy N-podstawionych tiobenzamidów oraz skondensowanych układów heterocyklicznych, będących efektem cyklizacji pośrednich układów tioamidowych przy uwzględnieniu pewnych wymogów w budowie substratów. Związki opracowano jako potencjalne substancje bioaktywne. W reakcjach syntezy stosowano sulfinylobis[( 2,4-dihydroksyfenylo)metanotion], który wprowadzał do związków końcowych podstawnik 2,4-dihydroksyfenylowy oraz był czynnikiem powodującym cyklizację. Przy zastosowaniu metod analitycznych IR, MS, 1H NMR, 13C NMR oraz analizy elementarnej potwierdzono budowę otrzymanych zwiazków. Na podstawie wyznaczonych in silico deskryptorów oceniono na ile nowe pochodne posiadają cechy oczekiwane dla potencjalnych leków.
EN
Sulfinylbis[(2,4-dihydroxyphenyl)methanothion] was converted in MeOH to its 6 derivatives with antioxidant properties. Their structure was confirmed by spectroscopic methods (IR, MS, 1H NMR, 13C NMR) and elemental anal. Their expected properties as potential drugs were evaluated by using in silico methods.
16
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu konstrukcji wskaźnikowych bakterii Escherichia coli, biosyntetyzujących warianty białka zielonej fluorescencji (GFP). W genie gfpuv wykonano mutacje, prowadzące do biosyntezy białek emitujących żółtą fluorescencję (YFP) oraz białek emitujących niebieską fluorescencję (BFP). Za pomocą klonowania molekularnego, ekspresji genetycznej oraz izolowania metodami ekstrakcji chemicznej i chromatografii osiągnięto wysoki poziom biosyntezy rekombinowanych białek żółtej i niebieskiej fluorescencji oraz uzyskano ich wysoce jednorodne preparaty. Uzyskane bakterie wskaźnikowe oraz izolowane białka YFP i BFP posłużą do monitorowania procesów czyszczenia powierzchni i kolonizacji bakterii probiotycznych, a także monitorowania biochemicznych procesów przemysłowych oraz remediacji środowiska.
EN
Escherichia coli bacteria indicators were prepd. and used for biosynthesis of green fluorescent protein variants. Mutation into gfpuv gene were introduced to obtain protein variants emitting yellow fluorescence and blue fluorescence. Mol. cloning, genetic expression and protein isolation, involving chem. extn. methods and chromatog. were applied and the high biosynthesis levels of recombinant homogeneous fluorescent proteins were achieved. The indicator bacteria and purified proteins were designed for monitoring surfaces cleaning, probiotic bacteria colonization assessment, biochem. industrial processes and environment remediation.
Towards the end of the XXth century, genetics expanded its scope not only in the field of structure and mechanisms of heredity, owing to progress in nucleic acid research including efficient sequencing and reassembly methods, but in acquiring precise tools which enable construction of new forms of life. Synthetic biology marks a radical change in practices of genetic manipulation from random mutations followed by selection, to design of specific DNA transformations attainable by application of genetic engineering methods. Mastering enzymatic gene splicing procedures and chemical synthesis of polynucleotides allowed perceiving macromolecules of life as “parts” or “bricks” amenable to specification, cataloguing and also fit for applications commensurable with the rules of engineering. The purpose of synthetic biology is to apply defined macromolecular constructs (abstracted from living matter or synthetic) as modules for construction of devices, sensors or switches, which can ultimately be integrated into self-sustained systems. Target applications of synthetic biology products ranges from biotechnological manufacturing of energy, fuels, chemicals, food and pharmaceuticals, through marker sensors and diagnostic devices, to various classes of therapeutics like antibodies, vaccines, probiotic microbes or modified immune cells. Thus, synthetic biology becomes an integral part of the prospective switch from present industrial reality to circular bioeconomy, which is the greatest challenge facing humanity.
PL
Na przełomie stuleci genetyka zyskała, w wyniku dogłębnych badań nad kwasami nukleinowymi, nowe specyficzne narzędzia modyfikacji materiału genetycznego, nieporównywalnie skuteczniejsze od wykorzystywanych uprzednio przypadkowych mutacji z następczą selekcją. W wyniku rozwoju różnych form biotechnologii, korzystających z narzędzi inżynierii genetycznej wyłoniła się (najpierw w formie postulatywnej) biologia syntetyczna, zakładając wykorzystanie funkcjonalnych biomakromolekuł jako elementów zamiennych (cegiełek lub podzespołów) do projektowania i konstrukcji większych modułów, systemów a wreszcie organizmów, spełniających z góry zadane założenia metaboliczne. Zadaniem biologii syntetycznej jest zapewnienie dostępności (docelowo w skali procesów przemysłowych) układów biologicznych zdolnych do korzystnego przetwarzania energii (szczególnie solarnej), transformacji składników biomasy w niskoemisyjne paliwa, półprodukty chemiczne, biopolimery oraz składniki żywności i leków. Inne zastosowania biologii syntetycznej koncentrują się w obszarze ochrony zdrowia; projektowane obecnie konstrukty będą spełniać role markerów i sensorów dla diagnostyki, probiotyków dla profilaktyki oraz przeciwciał, szczepionek a nawet celowo reprogramowanych komórek (np. układu immunologicznego) dla terapii lub medycyny rekonstrukcyjnej.
Mikroorganizmy występują we wszystkich środowiskach na Ziemi, a do ich wykrycia oraz identyfikacji stosuje się wiele technik i metod biochemicznych, molekularnych oraz genetycznych. Istnieją drobnoustroje, które są szkodliwe, oraz takie, których zastosowanie jest korzystne, a czasami wręcz pożądane. Powszechne wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle znajduje swoje zastosowanie w: browarnictwie, winiarstwie, mleczarstwie, farmacji i biotechnologii. Ze względu na tak wielki potencjał i możliwości, technologie wykorzystujące drobnoustroje rozwijają się bardzo dynamicznie.
EN
Microorganisms occur in all environments on Earth, and many biochemical, molecular and genetic techniques and methods are used to detect and identify them. There are microorganisms that are harmful and those whose use is beneficial and sometimes even desirable. Microorganisms are widely used in industry, e.g. in brewing, viticulture, dairying, pharmacy and biotechnology. Due to such a great potential and possibilities, technologies that use microorganisms are developed very dynamically.
The article summarizes the main findings regarding a study on global problems, with an emphasis on global energy problems and possible solutions. To find solutions to global problems, the conditions of the new industrial revolution were taken into account, the features of technological development of economies in countries worldwide were investigated and, namely the essence of economic paradigms aimed at solving global problems was determined. Convergence of NBIC-technologies as a key factor of the new industrial revolution were characterized, and the process of converging knowledge, technologies and society as a mechanism for solving global problems was studied. Trends in the development of scientific and technical, innovative activities in Ukraine and countries worldwide were determined. In particular, the main directions for development of converging and advanced production technologies that are most promising for developed countries, developing countries and Ukraine are presented.
Nano- and biotechnologies are the key elements of the complex of NBIC-technologies, developed within the concept of continuous growth of innovations in the context of the transition to the sixth technological mode. The purpose of the article is to study the prospects for the development of nano- and biotechnologies in various sectors of the economy, as well as explore opportunities for accelerating the commercialization of research results in these areas. The article’s relevance is confirmed by the strengthening of the role of nano- and biotechnologies in the sphere of innovation development of countries worldwide. The results of the study have shown that the nanotechnology market has a divergent structure, and the basic characteristic of nanoproducts is their interdisciplinary nature. The world leaders in the production and commercialization of nanotechnologies are the United States, China, Japan, Germany and South Korea. Biotechnologies are developing rapidly as well. Worldwide, the largest number of biotechnologies is created in areas such as health care (biomedicine and biopharmaceuticals), industry and agriculture. The leading countries in the field of development and commercialization of biotechnologies are the United States, France, Germany and South Korea.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.