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地球是各種生物的家園。不僅有讓我們賞心悅目的花園中的鳥類、大草原上的大型哺乳動物和熱帶雨林中種類繁多的植物群,還有各種昆蟲、真菌、細菌和原生生物、它們相互作用,形成了生態系統。將這種生物多樣性傳承給子孫後代是人類在 21 世紀面臨的重要挑戰。

生物多樣性不是人類單方面保護的對象。 多種多樣的生物支撐着人類的生存和安居樂業。 由於生態學、基因組學和信息科學的發展,我們人類現在可以獲得大量有關生物多樣性的信息。 這些新興科學發展相繼發揮着生物多樣性在可持續糧食供應和穩定的全球環境中的重要作用。

我們以跨學科科學為基礎,揭示生物多樣性和生態系統帶來的益處。我們的目標是診斷和恢復惡化了的生態系統的生物功能。通過以生態學、基因組學、微生物學和信息為基礎的技術,我們對具有多樣功能的生物網絡進行評估和設計。 我們的技術能夠最大限度提高生態系統的功能和穩定性。這個技術能適用於農業生態系統和水產養殖系統的可持續管理。我們的技術向解決全球環境問題的組合增添了一個新科學平台。

地球是各種生物的家園。不僅有讓我們賞心悅目的花園中的鳥類、大草原上的大型哺乳動物和熱帶雨林中種類繁多的植物群,還有各種昆蟲、真菌、細菌和原生生物、它們相互作用,形成了生態系統。將這種生物多樣性傳承給子孫後代是人類在 21 世紀面臨的重要挑戰。

生物多樣性不是人類單方面保護的對象。 多種多樣的生物支撐着人類的生存和安居樂業。 由於生態學、基因組學和信息科學的發展,我們人類現在可以獲得大量有關生物多樣性的信息。 這些新興科學發展相繼發揮着生物多樣性在可持續糧食供應和穩定的全球環境中的重要作用。

我們以跨學科科學為基礎,揭示生物多樣性和生態系統帶來的益處。我們的目標是診斷和恢復惡化了的生態系統的生物功能。通過以生態學、基因組學、微生物學和信息為基礎的技術,我們對具有多樣功能的生物網絡進行評估和設計。 我們的技術能夠最大限度提高生態系統的功能和穩定性。這個技術能適用於農業生態系統和水產養殖系統的可持續管理。我們的技術向解決全球環境問題的組合增添了一個新科學平台。

​ネイチャーポジティブの実践

環境再生_土地の再利用.png
土壌微生物による
栽培環境改善
微生物による土壌形成
​植栽基盤形成
​土地利用+生物多様性ネットワーク

​生態系の社会経済維持機能を活性化

12_食糧と飼料.png
​食料の供給
6_淡水の量_位置とタイミングの調節.png
水資源供給
8_土壌と堆積物の形成.png
土壌形成
1_生息地の創出と維持.png
生息地創出
9_災害と極端現象の調節.png
災害抑制
4_気候の調整.png
気候調整

​持続可能な社会の実現

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