シロイヌナズナ

植物の呼吸と栄養摂取を制御するメッセンジャーを解明(Messenger signals that cue plants to ‘eat’ and ‘breathe’ revealed for first time) 生物化学工学

植物の呼吸と栄養摂取を制御するメッセンジャーを解明(Messenger signals that cue plants to ‘eat’ and ‘breathe’ revealed for first time)

2025-08-25 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペン州立大学のSarah Assmann 教授らによる国際研究チームは、初めて植物が「食べて呼吸する」—すなわち光合成と蒸散を調整する—過程を制御する内部の分子“メッセンジャ...
植物の乾燥耐性を支えるミオシンXI~作物のストレス耐性を強化する技術開発に新たな道筋~ 生物化学工学

植物の乾燥耐性を支えるミオシンXI~作物のストレス耐性を強化する技術開発に新たな道筋~

2025-06-23 早稲田大学早稲田大学の研究チームは、植物のモータータンパク質「ミオシンXI」が、干ばつストレスへの耐性に重要な役割を果たすことを明らかにしました。モデル植物シロイヌナズナでの実験により、ミオシンXIを欠損させた変異体は...
植物ステロイドホルモンの謎解明~ブラシノステロイドが花粉管ガイダンスを向上する~ 生物化学工学

植物ステロイドホルモンの謎解明~ブラシノステロイドが花粉管ガイダンスを向上する~

2025-06-20 東京大学東京大学らの研究グループは、植物ステロイドホルモンの一種であるブラシノステロイド(BRs)が、花粉管ガイダンス—雌蕊の胚珠への伸長誘導—を向上させることを発見しました。シロイヌナズナの実験では、BRsの添加によ...
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冬に遺伝子発現を活性化させるゲノム領域を発見 細胞遺伝子工学

冬に遺伝子発現を活性化させるゲノム領域を発見

2025-06-17 京都大学本研究の概要京都大学の研究チームは、多年生植物ハクサンハタザオから、冬季の低温で特定遺伝子をONにする「季節応答性プロモーター(ADH1プロモーター)」を特定。シロイヌナズナでの検証により、このプロモーターによ...
ヘムタンパク質が植物の形づくりを制御する~コケ植物と被子植物に保存されたRLFタンパク質の役割を解明~ 生物化学工学

ヘムタンパク質が植物の形づくりを制御する~コケ植物と被子植物に保存されたRLFタンパク質の役割を解明~

2025-05-26 神戸大学,奈良女子大学,東京大学,大阪大学東京大学総合文化研究科の増田建教授らは、神戸大学、奈良女子大学、大阪大学と共に、植物の器官形成に関与するヘムタンパク質「RLF」が進化的に保存された重要因子であることを解明した...
メンデルの時代にはなかった“欠けた染色体”の力~植物の遺伝子が半分になると性質が変わる――新しい育種のヒントに~ 細胞遺伝子工学

メンデルの時代にはなかった“欠けた染色体”の力~植物の遺伝子が半分になると性質が変わる――新しい育種のヒントに~

2025-05-20 福井県立大学,理化学研究所理化学研究所と福井県立大学の研究チームは、モデル植物シロイヌナズナを用いて、染色体の一方に重イオンビーム照射で大規模な遺伝子欠失を導入したところ、葉の大きさや枚数などの形質に顕著な変化が生じる...
植物細胞がセルロースを生成し細胞壁を形成する過程を初観測(Scientists Witness Plant Cells Generate Cellulose and Form Cell Walls for First Time) 生物工学一般

植物細胞がセルロースを生成し細胞壁を形成する過程を初観測(Scientists Witness Plant Cells Generate Cellulose and Form Cell Walls for First Time)

2025-03-20 ラトガース大学​ラトガース大学の研究者たちは、植物細胞がセルロースを生成し、細胞壁を形成する過程を初めて直接観察することに成功しました。​この研究では、シロイヌナズナのプロトプラスト(細胞壁を除去した細胞)を用い、顕微...
大量データに基づいて植物のストレス応答遺伝子を可視化するアプリを開発 生物工学一般

大量データに基づいて植物のストレス応答遺伝子を可視化するアプリを開発

2025-03-25 京都府立大学​京都府立大学大学院生命環境科学研究科の福島敦史教授らは、理化学研究所との共同研究により、モデル植物シロイヌナズナのストレス応答遺伝子を簡単に検索・可視化できるウェブアプリケーション「AtSRGA(Arab...
植物の細胞壁を作り変える新機構を解明~収穫に適した形態や乾燥ストレス耐性向上など植物の改良に新たな道~ 細胞遺伝子工学

植物の細胞壁を作り変える新機構を解明~収穫に適した形態や乾燥ストレス耐性向上など植物の改良に新たな道~

2025-03-06 産業技術総合研究所産業技術総合研究所(産総研)を含む研究グループは、植物の細胞壁構造を制御する新たなメカニズムを解明しました。​シロイヌナズナの道管細胞壁に異常を示す変異体を研究し、KNAT7遺伝子がフォルミン11(F...
アブシジン酸情報伝達経路は植物のセシウム耐性向上の鍵~情報伝達経路の調整により有毒化合物ストレスから作物を保護~ 生物化学工学

アブシジン酸情報伝達経路は植物のセシウム耐性向上の鍵~情報伝達経路の調整により有毒化合物ストレスから作物を保護~

2024-01-15 理化学研究所理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 環境応答研究ユニット(研究当時)のリョン・シン(Ryoung Shin)ユニットリーダー(研究当時)、ウェン・ディー・オン(Wen Dee, Ong)特別研究員...
植物の長期高温ストレス耐性には正確なmRNA スプライシングの維持が重要 〜何日も続く高温に適応する作物育種へ期待〜 生物化学工学

植物の長期高温ストレス耐性には正確なmRNA スプライシングの維持が重要 〜何日も続く高温に適応する作物育種へ期待〜

2023-11-14 東京農業大学本研究成果のポイント シロイヌナズナ野生系統間に見られる長期的な高温耐性の違いを制御するLHT1遺伝子を同定 長期高温耐性を欠損したシロイヌナズナsloh3, sloh63変異株を単離し、原因遺伝子を同定 ...
根を成長させる細胞群の振る舞いをつぶさに計測し その変化を明確に提示する技術を開発~自動顕微鏡・人工知能・人間拡張工学の融合で実現~ 生物工学一般

根を成長させる細胞群の振る舞いをつぶさに計測し その変化を明確に提示する技術を開発~自動顕微鏡・人工知能・人間拡張工学の融合で実現~

2023-10-20 奈良先端科学技術大学院大学,立命館大学,東京大学,生命創成探究センター,大阪電気通信大学発表概要奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑 一裕)先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 中島 敬二 教授、郷 達明 助教、...
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