1202農芸化学

アボカドのゲノムが新たな研究の中心に(Avocado Genome is at the Center of New Study) 1202農芸化学

アボカドのゲノムが新たな研究の中心に(Avocado Genome is at the Center of New Study)

2023-09-07 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) ◆アボカドの多くはハスという1つの品種がほとんどです。カリフォルニア大学(UC)の研究者は、アボカド(Persea americana)の遺伝子組成をさらに探求するため、ハ...
トマトに世界的な流行を引き起こす新興ウイルスの 高感度診断技術の開発に成功 1202農芸化学

トマトに世界的な流行を引き起こす新興ウイルスの 高感度診断技術の開発に成功

2023-08-08 東京大学 発表のポイント トマトなどの生産に壊滅的被害を与える新興ウイルスToMMVのLAMP診断技術の開発に世界で初めて成功しました。 従来法の課題であった専門技術・時間・金銭的な制約を克服し、誰でもどこでも短時間で...
トウモロコシの生物的硝化抑制の鍵となる物質の同定に成功~窒素施肥量を削減できるBNI強化トウモロコシの開発に前進~ 1202農芸化学

トウモロコシの生物的硝化抑制の鍵となる物質の同定に成功~窒素施肥量を削減できるBNI強化トウモロコシの開発に前進~

2023-06-28 国際農研,農研機構 ポイント トウモロコシ根から強力な生物的硝化抑制(BNI)1)活性を持つ「MBOA」を同定 土壌硝化菌の硝化と増殖を抑制し、トウモロコシの主要なBNI物質であることを科学的に証明 窒素肥料を削減でき...
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ワイン酵母が自発的にブドウを発酵するための条件を解明~ワイン誕生の謎に迫る発見~ 1202農芸化学

ワイン酵母が自発的にブドウを発酵するための条件を解明~ワイン誕生の謎に迫る発見~

2023-06-21 京都大学 渡辺大輔 農学研究科准教授(現:奈良先端科学技術大学院大学准教授)と橋本渉 同教授は、ワイン作りに欠かせない酵母という微生物がブドウ果皮に適応する現象を実験室内で再現することに成功しました。 ワインをはじめと...
雑草が獲得した最強の除草剤抵抗性メカニズムの解明~解毒酵素の一斉活性化~ 1202農芸化学

雑草が獲得した最強の除草剤抵抗性メカニズムの解明~解毒酵素の一斉活性化~

2023-06-14 京都大学 雑草の管理には除草剤が利用されますが、同じ除草剤が繰り返し利用されると雑草が除草剤に抵抗性を獲得することがあります。中でも、除草剤を解毒することで抵抗性を獲得した「解毒型抵抗性」雑草は、化学骨格が異なる複数の...
低施肥でも穂数が減らず、収量を確保できるイネを開発~ゲノム編集技術で、SDGs時代の新しいイネ遺伝資源を創成~ 1202農芸化学

低施肥でも穂数が減らず、収量を確保できるイネを開発~ゲノム編集技術で、SDGs時代の新しいイネ遺伝資源を創成~

2023-06-08 東京大学 発表のポイント 施肥によりイネの分げつ数(穂数)が増える分子機構を明らかにし、その鍵となる遺伝子をゲノム編集技術によって改良することで、低施肥栽培での収量性を向上しました。 品種間差で同定済みの遺伝子ではない...
穀物のDNA変異を分類する速度と精度を向上させる(Self-teaching web app improves speed, accuracy of classifying cereal DNA variations) 1202農芸化学

穀物のDNA変異を分類する速度と精度を向上させる(Self-teaching web app improves speed, accuracy of classifying cereal DNA variations)

2023-06-05 ワシントン州立大学(WSU) ◆アメリカの科学者たちは、BRIDGEcerealというウェブアプリを開発し、穀物作物のゲノムデータを効率的に分析することができるようになりました。このアプリは、遺伝子の位置を特定する直感...
大気圧プラズマ処理により植物のゲノム編集に成功~品種改良の新しいツールとして期待~ 1202農芸化学

大気圧プラズマ処理により植物のゲノム編集に成功~品種改良の新しいツールとして期待~

2023-05-17 農研機構,千葉大学,東京工業大学 ポイント 農研機構は、千葉大学および東京工業大学と共同で、大気圧プラズマ1,2)の短時間照射により、ゲノム編集3)に必要な酵素を植物細胞に導入する新しい技術を開発しました。これまでの一...
作物は細胞間の遺伝子の入れ替えで進化した(Crops Evolved by Swapping Genetic Modules Between Cells) 1202農芸化学

作物は細胞間の遺伝子の入れ替えで進化した(Crops Evolved by Swapping Genetic Modules Between Cells)

2023-05-10 ニューヨーク大学 (NYU) ◆米国ニューヨーク大学の研究者らが、トウモロコシ、ソルガム、ミレットの各種の根を個別に取り上げ、一つ一つの細胞を比較することで、これらの主要な穀物作物間の進化的な差異を明らかにし、乾燥地に...
カンキツの品種を迅速かつ簡便に識別可能なDNA検査法を確立! 1202農芸化学

カンキツの品種を迅速かつ簡便に識別可能なDNA検査法を確立!

2023-05-09 岡山大学,農研機構,愛媛県,株式会社ファスマック ◆発表のポイント 真核生物のゲノム中に存在するレトロトランスポゾン配列を解析することで、カンキツの品種を正確かつ簡便に識別可能なDNAマーカーを開発しました。 さらに核...
遺伝子組換え超極細カイコ品種「麗明」飼育技術標準作業手順書 1202農芸化学

遺伝子組換え超極細カイコ品種「麗明」飼育技術標準作業手順書

2023-04-24 農研機構 カテゴリ:園芸・茶,標準作業手順書(SOP),その他の生物資源 タイトル:遺伝子組換え超極細カイコ品種「麗明」飼育技術標準作業手順書 発行年月日:2023年3月24日 概要: 「麗明」は、生糸の染色性を高める...
コーンブランに加えるだけで、穀物の栄養価を15~35%高めることができる(Simple addition to corn bran could boost grain’s nutritional value 15-35%) 1202農芸化学

コーンブランに加えるだけで、穀物の栄養価を15~35%高めることができる(Simple addition to corn bran could boost grain’s nutritional value 15-35%)

2023-04-19 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 イリノイ大学の研究者たちは、トウモロコシの胚乳内に細胞層を追加することで、鉄、亜鉛、タンパク質などの栄養素を多く含むようにすることができることを発見した。 マイクロ栄養素やタンパク...
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