葉緑体

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...
光で自己修復する「光合成する目」の着想研究 (What if your eyes could use light to heal themselves?) 生物工学一般

光で自己修復する「光合成する目」の着想研究 (What if your eyes could use light to heal themselves?)

2026-05-16 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、光合成を行う“眼”を持つ微小生物の仕組みを解明した。研究対象は単細胞生物「ワルキンギア属」に近縁の海洋プランクトンで、光を感知する細胞構造と光...
糖代謝異常が引き起こす葉緑体の分解現象を発見 -麦芽糖の過剰蓄積が植物オートファジーを活性化- 細胞遺伝子工学

糖代謝異常が引き起こす葉緑体の分解現象を発見 -麦芽糖の過剰蓄積が植物オートファジーを活性化-

2026-05-13 理化学研究所理化学研究所(理研)の泉正範上級研究員、中村咲耶研究員らの研究グループは、植物で糖代謝が異常になると葉緑体が自己分解される現象を発見した。研究成果は2026年にPlant Physiologyへ掲載された。...
奪った葉緑体に自前の部品を送り込んで光合成する ~ 宿主タンパク質が外来オルガネラ内で機能する「分子キメラ」の実証 ~ 細胞遺伝子工学

奪った葉緑体に自前の部品を送り込んで光合成する ~ 宿主タンパク質が外来オルガネラ内で機能する「分子キメラ」の実証 ~

2026-03-24 大阪公立大学福井工業大学や大阪公立大学などの研究チームは、単細胞生物ラパザが外来の葉緑体(盗葉緑体)に自らのタンパク質を送り込み、光合成を維持する仕組みを解明し、「Nature Communications」に発表した...
植物細胞内の構造が光合成を調節する仕組みを解明(Discovery Reveals How a Specialized Structure in Plant Cells Helps Regulate Photosynthesis) 生物工学一般

植物細胞内の構造が光合成を調節する仕組みを解明(Discovery Reveals How a Specialized Structure in Plant Cells Helps Regulate Photosynthesis)

2025-03-26 パデュー大学​パデュー大学の研究チームは、植物細胞内の特殊な構造が光合成の調節にどのように寄与するかを明らかにしました。この研究では、葉緑体と細胞核をつなぐ膜構造が、光合成に必要なタンパク質の生成を制御する役割を果たし...
中国の科学者、葉緑体のエネルギー伝達メカニズムと進化を解明(Chinese Scientists Explain Energy Transfer Mechanism in Chloroplasts and Its Evolution) 生物工学一般

中国の科学者、葉緑体のエネルギー伝達メカニズムと進化を解明(Chinese Scientists Explain Energy Transfer Mechanism in Chloroplasts and Its Evolution)

2025-03-13 中国科学院(CAS)中国科学院分子植物科学卓越革新センターの研究チームは、葉緑体のATP/ADPトランスロケーター(NTTタンパク質)の構造と機能を解明しました。シロイヌナズナと肺炎クラミジアのNTT構造解析により、葉...
光合成を止(や)めた藻類の100年の謎解く全ゲノム解読に成功~「植物-(ひく)光合成=動物」ではない~ 生物化学工学

光合成を止(や)めた藻類の100年の謎解く全ゲノム解読に成功~「植物-(ひく)光合成=動物」ではない~

2022-05-02 国立遺伝学研究所光合成は光エネルギーを利用して生きていくことができるため便利だろうと考えられていますが、実際には進化の過程で光合成を止めた「元」植物や「元」藻類が数多く生息しています。また、それらの多くは光合成をしない...
RNA上の遺伝情報を書き換える酵素であるDYWドメインの構造を解明 生物化学工学

RNA上の遺伝情報を書き換える酵素であるDYWドメインの構造を解明

葉緑体のRNA編集因子の一部であり、RNA配列中の特定のシチジン(C)をウリジン(U)に書き換える酵素であるDYWドメインの、活性型および非活性型の立体構造をはじめて明らかにした。
植物ミトコンドリアと葉緑体の傷ついたDNAを修復する仕組みの一端を解明 細胞遺伝子工学

植物ミトコンドリアと葉緑体の傷ついたDNAを修復する仕組みの一端を解明

2020-12-07 国立遺伝学研究所Holliday junction resolvase MOC1 maintains plastid and mitochondrial genome integrity in algae and br...
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