シロイヌナズナ

植物が鉄欠乏と鉄過剰を回避する鉄吸収制御機構を解明 (Study Reveals How Plants Fine-Tune Iron Uptake to Avoid Deficiency and Toxicity) 細胞遺伝子工学

植物が鉄欠乏と鉄過剰を回避する鉄吸収制御機構を解明 (Study Reveals How Plants Fine-Tune Iron Uptake to Avoid Deficiency and Toxicity)

2026-06-17 中国科学院(CAS)中国科学院西双版納熱帯植物園(XTBG)の研究チームは、シロイヌナズナにおいて鉄(Fe)の吸収量を精密に制御する転写因子CITF1(COPPER DEFICIENCY INDUCED TRANSCR...
遺伝子を壊さず「遺伝子のはたらき」だけを操作するエピゲノム編集技術植物の品種改良につながる次世代新技術ー 簡便かつ高精度なDNAメチル化編集技術「nSpCas9システム」を開発ー 細胞遺伝子工学

遺伝子を壊さず「遺伝子のはたらき」だけを操作するエピゲノム編集技術植物の品種改良につながる次世代新技術ー 簡便かつ高精度なDNAメチル化編集技術「nSpCas9システム」を開発ー

2026-06-16 愛媛大学愛媛大学を中心とする研究グループは、DNA配列そのものを改変せず、遺伝子の働きを制御するエピゲノム編集技術として、簡便かつ高精度なDNAメチル化編集システム「nSpCas9システム」を開発した。DNAメチル化は...
遺伝的多様性を維持する力は植物の収量も増やす~農業への貢献に期待~ 細胞遺伝子工学

遺伝的多様性を維持する力は植物の収量も増やす~農業への貢献に期待~

2026-06-12 北海道大学北海道大学の佐藤安弘助教は、モデル植物シロイヌナズナを用いて、自然界で遺伝的多様性が長期間維持される仕組みと、それが植物の生産性向上に結び付くことを明らかにした。一般に遺伝的多様性を維持するには、少数派の遺伝...
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植物ホルモン「サイトカイニン」の長距離輸送の新たなメカニズムを解明—植物の離れた器官の成長を人為的に操作することが可能に—; 細胞遺伝子工学

植物ホルモン「サイトカイニン」の長距離輸送の新たなメカニズムを解明—植物の離れた器官の成長を人為的に操作することが可能に—;

2026-06-12 中部大学島根大学、中部大学、理化学研究所、東京大学、岡山大学、名古屋大学の共同研究グループは、植物ホルモン「サイトカイニン」の根から葉への長距離輸送を制御する新たな仕組みを発見した。研究では、シロイヌナズナを用い、サイ...
植物ホルモン「ジャスモン酸」の新たな不活性化経路を発見 ―防御応答を終わらせる代謝の仕組みに関する長年の定説を更新― 生物化学工学

植物ホルモン「ジャスモン酸」の新たな不活性化経路を発見 ―防御応答を終わらせる代謝の仕組みに関する長年の定説を更新―

2026-06-01 東北大学東北大学と北海道大学の研究グループは、植物の防御応答を制御する植物ホルモン「ジャスモン酸」の新たな不活性化経路を発見した。植物は傷害や昆虫食害、病原菌感染を受けるとジャスモン酸類を産生して防御反応を開始するが、...
植物はタンパク質翻訳エラーに高い耐性を持つことを発見 (Plants exhibit remarkable tolerance to protein translation errors) 細胞遺伝子工学

植物はタンパク質翻訳エラーに高い耐性を持つことを発見 (Plants exhibit remarkable tolerance to protein translation errors)

2026-05-28 ミュンヘン大学(LMU)ドイツ・ミュンヘン大学(LMU)のベンヤミン・ブラント博士、ハンス=ヘニング・クンツ教授らの研究チームは、植物がタンパク質合成時の翻訳エラー(ミストランスレーション)に対して非常に高い耐性を持つ...
植物の受精卵は力学を活用して成長する〜成長と力学のフィードバックによって植物の上下ができる〜 生物工学一般

植物の受精卵は力学を活用して成長する〜成長と力学のフィードバックによって植物の上下ができる〜

2026-05-26 東北大学Tohoku UniversityとHokkaido Universityの共同研究グループは、植物受精卵が力学的フィードバックを利用して上下軸を形成する仕組みを解明した。モデル植物シロイヌナズナの受精卵をライ...
植物における初期生殖系列分離の系譜追跡研究(Cell Lineage Tracing Reveals Early Segregated Germline in Plants) 細胞遺伝子工学

植物における初期生殖系列分離の系譜追跡研究(Cell Lineage Tracing Reveals Early Segregated Germline in Plants)

2026-04-01 中国科学院(CAS)中国科学院遺伝発生生物学研究所(IGDB)の銭文峰研究チームは、シロイヌナズナを用いた細胞系譜追跡により、植物における生殖細胞系列(germline)が従来考えられていたより早期に分離されることを明...
シロイヌナズナの急速進化:適応か絶滅か(Evolution in Fast-Forward: How Thale Cress Adapts – or Goes Extinct) 細胞遺伝子工学

シロイヌナズナの急速進化:適応か絶滅か(Evolution in Fast-Forward: How Thale Cress Adapts – or Goes Extinct)

2026-03-26 ゲーテ大学フランクフルト大学の研究は、モデル植物であるシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)が急速な環境変化にどのように適応、あるいは絶滅に至るかを実験的に検証した。異なる環境条件下で世代を重ねた結...
根からのシグナルが花粉発達を制御する仕組みを解明 (Signals from the Roots Control Pollen Development) 細胞遺伝子工学

根からのシグナルが花粉発達を制御する仕組みを解明 (Signals from the Roots Control Pollen Development)

2026-01-28 マックス・プランク研究所マックス・プランク研究所(Max Planck Society)の研究チームは、植物の根から発せられるシグナルが、地上部で形成される花粉の発生を制御していることを明らかにし、その成果を発表した。...
植物における鉄バランス制御のタンパク質ネットワークを解明 (How Protein Network Cooperatively Regulates Iron Balance in Plants) 生物化学工学

植物における鉄バランス制御のタンパク質ネットワークを解明 (How Protein Network Cooperatively Regulates Iron Balance in Plants)

2026-01-20 中国科学院(CAS)植物にとって鉄は必須微量元素であり、その不足や過剰は生育障害を引き起こす。中国科学院西双版納熱帯植物園の研究チームは、モデル植物シロイヌナズナを用い、植物全体で鉄恒常性を制御するタンパク質ネットワー...
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...
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