科学と開発とnewsと植物に関するagrisearchのブックマーク (18)

  • ニホングリのゲノムを解読 ~ゲノム構造から見えてくるバラ類植物の進化~ | かずさDNA研究所 - 幅広く社会に貢献する研究所をめざしています。

    かずさDNA研究所と農業・品産業技術総合研究機構(農研機構)は、イタリア・トリノ大学と共同で、ニホングリのゲノムを高精度に解読(ゲノムサイズ:約7.2億塩基対)し、ゲノムからは69,980個のタンパク質コード遺伝子が予測されました。 クリの仲間は4種類あり、アメリカグリとヨーロッパグリは病虫害に弱く、これまで深刻なダメージを受けてきた経緯があります。また、チュウゴクグリは収量が少なく、ニホングリは渋皮がむけにくいため、果実の品質が劣ると評価されています。今後、ニホングリのゲノム情報の他、4種類のクリに見られる14,973個の一塩基多型のデータを活用することで、優れた性質をもつクリ品種の作出が期待されます。 ニホングリはバラ類のブナ目に分類されています。今回、ニホングリのゲノム配列を114種類の植物のゲノム配列と比較しました。被子植物系統グループ分類体系(APG植物分類体系)では、ブナ目は

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    agrisearch 2021/10/07
    「ブナ目は、バラ類の中でも草本植物が多いウリ目やマメ目と近縁であると考えられてきましたが、今回の解析から、ニホングリはリンゴなどバラ目の木本植物とゲノム構造が類似」「研究所の近隣では「矢那栗」が有名」
  • 遺伝子発現制御を高感度で検出する新手法を開発~透明にした植物内部でそのまま観察することが可能に~ - 国立大学法人 岡山大学

    1つの個体は、同じゲノムDNAを持ちながらも、根や葉などのさまざまな異なる器官や組織へと分化します。それを可能にしているのが、DNAやヒストンに“目印”として化学的変化(エピジェネティック修飾)を引き起こし、必要な遺伝子のオン/オフの切り換え(遺伝子発現制御)を行う仕組みです。 岡山大学資源植物科学研究所の長岐清孝准教授、山地直樹准教授と村田稔教授は、植物組織を透明化するClearSee法を改良。エピジェネティック修飾を検出する抗体の浸透効率を向上させ、遺伝子発現制御を高感度で検出する「ePro-ClearSee法」を世界で初めて開発しました。研究成果は2月8日(英国時間午前10時)、英国の科学雑誌「Scientific Reports」に掲載されました。 研究成果により、組織や個体レベルでの遺伝子発現制御機構の解明に貢献することが期待されます。 <研究のポイント> ●細胞組織内で遺

    遺伝子発現制御を高感度で検出する新手法を開発~透明にした植物内部でそのまま観察することが可能に~ - 国立大学法人 岡山大学
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    agrisearch 2017/02/22
    2017/2/7 「エピジェネティック修飾を検出する抗体の浸透効率を向上させ、遺伝子発現制御を高感度で検出する「ePro-ClearSee法」を世界で初めて開発しました」
  • 植物科学シンポジウム 2016「植物科学とイノベーション」

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    agrisearch 2016/10/18
    2016/12/7開催
  • 試薬に浸すと…植物が数時間で透明化 奈良先端大など:朝日新聞デジタル

    植物の葉や茎をガラス細工のように透明にする技術を、奈良先端科学技術大学院大などの研究チームが開発した。イネなどを試薬に浸すと数時間で丸ごと透明にできるのが特徴で、農作物研究のスピードアップにつながるという。29日付の国際専門誌に発表した。 同大と東京理科大、熊大のチームは「チオジエタノール」など4種の化学物質に植物を浸すと、植物に含まれる色素が抜け、透明な化学物質に入れ替わることを発見。シロイヌナズナは2時間、イネは4~5時間で透明になった。 これまで、植物内部の栄養や水分の通り道などを詳しく調べるには、薄切りにした標を数十枚から数百枚作って顕微鏡で見るため、時間がかかった。東京理科大の松永幸大(さちひろ)教授は「野菜や果物に入り込んだ害虫をすぐに検査することもできる」と話している。(小堀龍之)

    試薬に浸すと…植物が数時間で透明化 奈良先端大など:朝日新聞デジタル
  • 共同発表:植物の受精卵が分裂する様子を生きたまま観察することに成功~植物の驚くべき再生能力が明らかに~

    ポイント 植物の受精卵が分裂し成長する様子をリアルタイムで観察することに初めて成功した。 胚がダメージを受けたときに細胞運命を変えて植物が再生する能力を明らかにした。 高い再生能力を生み出す仕組みの解明、育種・培養技術の開発への貢献が期待される。 JST 戦略的創造研究推進事業において、名古屋大学 WPIトランスフォーマティブ生命分子研究所の東山 哲也 教授と名古屋大学 大学院理学研究科の栗原 大輔 特任助教らは、植物の受精卵が分裂し発生する様子を生きたままリアルタイムで観察(ライブイメージング)できるシステムを開発しました。 多細胞生物の複雑な器官は、受精卵という単細胞に由来します。動物の受精卵は取り出すことが容易なため、分裂していく過程(胚発生注1)過程)を生きたまま詳細に観察できます。しかし、被子植物の受精卵は母体組織であるめしべの奥深くに埋め込まれているので、受精卵の分裂過程を生き

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    agrisearch 2015/07/16
    2015/7/10 名古屋大学、ライブイメージング
  • 植物受精卵の分裂、生きたままで観察成功 名古屋大:朝日新聞デジタル

    【動画】植物の受精卵が分裂する様子。先端の丸い部分が将来胚となる部分で、 細胞の核は緑、膜はピンクに色づけされている。数値は(時:分)を表す=名古屋大提供 名古屋大の東山哲也教授らの研究グループは、被子植物のめしべにできた受精卵が分裂していく様子を生きたまま観察することに世界で初めて成功した、と発表した。初期段階の細胞に、高い再生能力があることも突き止めた。新しい培養技術の開発につながる成果だという。9日付の米科学誌電子版で報告する。 被子植物は、おしべの花粉がめしべにつくことで受精する。受精卵はめしべの奥深くにあるため、その後の分裂の過程は直接観察できなかった。研究グループは、シロイヌナズナのめしべから将来種子になる組織全体を取り出し、新しく開発した培養技術などを応用。特殊な顕微鏡を使って生きたまま動画で撮影できるようにした。 その結果、葉や根をつくる種子の胚(はい)となる細胞が、分裂の

    植物受精卵の分裂、生きたままで観察成功 名古屋大:朝日新聞デジタル
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    agrisearch 2015/07/10
    「研究グループは、シロイヌナズナのめしべから将来種子になる組織全体を取り出し、新しく開発した培養技術などを応用。特殊な顕微鏡を使って生きたまま動画で撮影できるようにした。」
  • ヨシはなぜ塩水でも育つのか―根の中でナトリウムを送り返す動きをポジトロンイメージングで観ることに世界初成功―|日本原子力研究開発機構:プレス発表

    平成27年4月23日 国立研究開発法人日原子力研究開発機構 東京農業大学 ヨシはなぜ塩水でも育つのか ―根の中でナトリウムを送り返す動きをポジトロンイメージングで観ることに世界初成功― 【発表のポイント】 イネ科のヨシが高い塩分濃度に耐えられる仕組みを探究 放射線を利用した画像化技術により、ヨシの根にナトリウムを排除する動きが常にあることを初めて発見 将来、塩分の高い条件でも栽培可能なイネの作出につながることを期待 ヨシは河口付近の淡水と海水が混じる場所(汽水域)でよく見かける植物です。同じイネ科でありながら、塩分に弱いイネとは対照的に、高い塩分濃度に耐えられるのはなぜなのか――その仕組みを明らかにする研究を、国立研究開発法人日原子力研究開発機構(理事長 児玉敏雄、以下「原子力機構」)と東京農業大学(学長 髙野克己)は共同で進めてきました。このたび、放射線を利用した画像化技術(植物ポジ

  • 薄く平らな葉:「当たり前」に秘められた「超」効率的な構造を発見 -自然の知恵から、新たな平面構造の開発・応用に期待-

    生物の形の仕組みを明らかにすることは、その生態や進化を理解する上でとても重要なことです。葉は光を効率的に集めるために薄っぺらい構造をもっていますが、その一方で、多少の風雨にも耐え、長いものでは10年以上の寿命があります。今回の研究により、植物の葉は「サンドイッチ構造」という飛行機の翼にも使われる仕組みを使って、薄くても丈夫という相反する条件を巧みに満たしていることが分かりました。発見が、植物科学の発展だけでなく、薄くかつ耐久性の⾼い構造設計に応⽤されることが期待されます。 概要 植物の葉は、効率的な光吸収のために薄い構造をもっていますが、一方で、多少の風雨にさらされても壊れません。葉の断面をみると、外側の表皮組織と内側の葉肉組織に大別することができ、工学で用いられている「サンドイッチ構造」に似ています(図)。しかし、葉の表皮組織と葉肉組織は密着しているため、両組織を分離して硬さを測定する

    薄く平らな葉:「当たり前」に秘められた「超」効率的な構造を発見 -自然の知恵から、新たな平面構造の開発・応用に期待-
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    agrisearch 2015/02/13
    「植物の葉は「サンドイッチ構造」という飛行機の翼にも使われる仕組みを使って、薄くても丈夫という相反する条件を巧みに満たしている」
  • NAIST 奈良先端科学技術大学院大学 - プレスリリース - 花咲かホルモン「...

    花咲かホルモン「フロリゲン」が花芽を作る過程の可視化に成功、花芽のゲノムを守って開花をサポートする新機能を発見 有用植物の増産などに期待 【概要】 花を咲かせる植物ホルモン「フロリゲン」が葉で作られたあと、花芽を作るために茎の先端に移動して働く過程を可視化することに、奈良先端科学技術大学院大学(学長:小笠原直毅)バイオサイエンス研究科植物分子遺伝学研究室の辻寛之助教、(故)島功教授、島谷善平博士研究員、植物グローバル教育プロジェクトの玉置祥二郎博士研究員、坂智昭博士研究員、倉田哲也特任准教授、名城大学農学部の寺田理枝教授らが初めて成功し、必要な遺伝子を活性化する詳細な仕組みを明らかにした。さらに、フロリゲンが花芽に関わる遺伝子を守り、開花をサポートするという新たな機能を世界に先駆けて発見した。 フロリゲンは花芽の形成を決定する強い効果を持つことは知られているものの、フロリゲンがどこに

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    agrisearch 2015/02/13
    「花を咲かせる植物ホルモン「フロリゲン」が葉で作られたあと、花芽を作るために茎の先端に移動して働く過程を可視化」http://bsw3.naist.jp/simamoto/research.html
  • 植物科学シンポジウム2014

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    agrisearch 2014/11/07
    2014/12/3開催、主催:農業生物資源研究所ほか
  • トマトとウイルスの生き残り戦略を解明

    トマトのウイルス抵抗性タンパク質が、ウイルスの増殖を抑える仕組みをタンパク質の立体構造から明らかにしました。 トマトとウイルスが互いに幾つかのアミノ酸を変化させる生き残り戦略を有していることが分かりました(共進化とも言います)。 現在、この成果を利用した抗ウイルス剤の開発に取り組んでいます。 トマトの野生種のなかには、Tm-1(ティーエム-1)というウイルス抵抗性遺伝子を持ち、トマトモザイクウイルス(ToMV)1)に感染しないものがあります。この感染しない理由は、Tm-1 遺伝子が作り出すタンパク質(以下「Tm-1タンパク質」という)がToMVのタンパク質と結合し、ウイルスの増殖を阻害するためです。 しかし、Tm-1タンパク質が結合できない変異型ToMVタンパク質を持つToMVや、この変異型ToMVタンパク質にも結合する変異型Tm-1タンパク質を持つトマトの野生種も存在します。 このたび、

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    agrisearch 2014/08/22
    生物研ほか「トマトのウイルス抵抗性タンパク質が、ウイルスの増殖を抑える仕組みをタンパク質の立体構造から明らかに」「この成果を利用した抗ウイルス剤の開発に取り組んでいます」
  • 筑波大学〉注目の研究〉イモリの肢再生のしくみは変態によって切り替わる ~250年来の謎に迫る発見~

    従来困難であった5 nm以下の金属酸化物微粒子を 精密に合成できる技術を開発~放射光分析で構造歪が誘起する特異な電子状態を発見~

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    agrisearch 2014/06/11
    「トマトの変異体集団の中から花弁の色が薄くなった(エステル化キサントフィル欠損)変異体を選抜し、その原因遺伝子を初めて明らかにしました。」
  • 植物のストレス応答を制御する化合物の開発に成功 -乾燥などの環境ストレスによる作物生産性低下の克服に向けた新技術- NCBプレスリリース

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    agrisearch 2014/05/08
    「ABA(アブジシン酸)の作用を打ち消す化合物は世界初」
  • 葉緑体内部のダイナミックな構造変化を生きたまま観察 | 理化学研究所

    ポイント コケ植物の巨大葉緑体を利用した葉緑体ライブセルイメージング技術を開発 葉緑体内部でチラコイド膜構造が変化する様子の可視化に成功 葉緑体内部の実態を解明する重要な手立てに 要旨 理化学研究所(理研、野依良治理事長)は、葉緑体を生きたまま観察できる技術を開発し、コケ植物の葉緑体内で起きる膜ダイナミクス[1]の可視化に成功しました。これは、理研光量子工学研究領域(緑川克美領域長)ライブセル分子イメージング研究チームの岩井優和客員研究員(科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業さきがけ研究者)、中野明彦チームリーダーらによる研究グループの成果です。 地球の環境と物質生産を支える植物の光合成反応は、植物細胞内にある葉緑体の中で行われています。これまでに電子顕微鏡を使って、葉緑体の中にチラコイド膜[2]と呼ばれる脂質二重膜が存在し、そこに光合成に関わるタンパク質が多く存在していること

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    agrisearch 2014/01/27
    2014/1/20 「コケ植物の巨大葉緑体を利用した葉緑体ライブセルイメージング技術を開発」
  • 植物の気孔、大きく開いて収量アップ 名大、新手法開発:朝日新聞デジタル

    【鈴木彩子】遺伝子を組み換え、植物の成長を早める手法を名古屋大学の木下俊則教授らが開発した。この技術をイネやトウモロコシなどの穀類に応用すれば、収穫量アップが期待できるという。 木下教授らは、植物の葉にある「気孔」に注目した。気孔は、光合成に必要な二酸化炭素(CO2)を取り込む。気孔が大きく開けば、それだけ多くのCO2を吸い込み、光合成が進むので、成長が早まると考えた。 気孔の開閉は、細胞膜にあるポンプが役目を担っている。研究チームは遺伝子を組み換え、ポンプの数を増やして気孔を大きく開かせることに成功した。気孔の開閉を人為的に調節する方法はこれまでなかったという。

    植物の気孔、大きく開いて収量アップ 名大、新手法開発:朝日新聞デジタル
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    agrisearch 2013/12/27
    名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所の木下俊則教授ら http://www.nagoya-u.ac.jp/about-nu/public-relations/researchinfo/upload_images/20131220_wpi.pdf
  • 温暖化による開花時期の短縮-たった二つの開花遺伝子によって開花時期を高精度に予測

    2013年8月14日 工藤洋 生態学研究センター教授、川越哲博 同研究員、佐竹暁子 北海道大学地球環境科学研究院准教授、佐分利由香里 同研究員、千葉由佳子 同特任助教、櫻井玄 農業環境技術研究所研究員の研究グループは、アブラナ科ハクサンハタザオの開花を制御する二つの主要な遺伝子の働きを調べることによって、複雑な野外環境で開花期間の始まりと終わりを予測できることを明らかにしました。これにより、温暖化にともない開花時期が単に早まるというだけでなく、植物によっては開花できなくなることを予測し、地球温暖化が生態系に及ぼす新たなリスクを示しました。 研究成果は、英国科学誌「Nature Communications」(英国時間2013年8月13日(火曜日)午後4時)に掲載されました。 概要  植物の開花時期は気温変化と密接に関係しています。地球温暖化の影響を受けて、開花や落葉時期が変化する事例が多

    温暖化による開花時期の短縮-たった二つの開花遺伝子によって開花時期を高精度に予測
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    agrisearch 2013/08/22
    2013/8/14 「ハクサンハタザオ」「春化において重要な開花調節遺伝子FLC遺伝子とフロリゲンとして知られるFT遺伝子という、たった二つの遺伝子で構成された非常にシンプルなモデル」
  • 未知のゲノム領域にペプチド大陸が存在 | 理化学研究所

    ポイント 短い遺伝子領域の同定に特化した手法を開発し7,901個の新規遺伝子を推定 シロイヌナズナからペプチドをコードする短い遺伝子を7,000個以上発見 植物の環境耐性強化や生産性向上につながり、農業分野での貢献が期待 要旨 理化学研究所(野依良治理事長)と九州工業大学(松永守央学長)は、モデル植物であるシロイヌナズナの未知のゲノム領域から、小さなタンパク質であるペプチドをコードする短い遺伝子を、7,000個以上発見しました。さらに、これらの遺伝子の一部は、形態形成に関与することを明らかにしました。これは、理研植物科学研究センター(篠崎一雄センター長)機能開発研究グループの花田耕介客員研究員(九州工業大学若手研究者フロンティア研究アカデミー准教授)、樋口美栄子研究員、植物ゲノム機能研究グループの松井南グループディレクターらの共同研究グループによる成果です。 生命現象を理解するには、全DN

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    agrisearch 2013/01/22
    「シロイヌナズナからペプチドをコードする短い遺伝子を7,000個以上発見」
  • 時事ドットコム:低カドミウム米へ前進=遺伝子特定、組み換えで作成−品種改良に期待・東大など

    低カドミウム米へ前進=遺伝子特定、組み換えで作成−品種改良に期待・東大など 低カドミウム米へ前進=遺伝子特定、組み換えで作成−品種改良に期待・東大など 東京大などの研究チームは12日までに、人体に有害な重金属のカドミウムをイネがコメに取り込む遺伝子を特定し、低カドミウム米を作り出すことに成功した。諸外国に比べて高い日の精米のカドミウム濃度を低減する品種改良につながると期待される。論文は近く米科学アカデミー紀要に掲載される。  カドミウムは鉱山の廃液などに含まれ、多量に摂取すると腎機能障害や骨軟化などをもたらす。4大公害病の一つ「イタイイタイ病」の原因物質にもなった。  日は過去の鉱山開発の影響で、水田のカドミウム汚染度が比較的高く、コメが主のため摂取量も世界保健機関(WHO)基準の約半分と多い。品衛生法で定められた精米中の基準値は今年、1ppmから国際基準の0.4ppmに引き下げら

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    agrisearch 2011/12/13
    「カドミウムをイネがコメに取り込む遺伝子を特定」
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