Takeshi Nakano 研究室
主宰者:Takeshi Nakano
京都大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
この研究室は、植物の成長や環境適応を制御するホルモンシグナルの分子機構を明らかにすることに取り組んでいます。特にブラシノステロイドと呼ばれる植物ステロイドホルモンの作用機序を中心に研究を進めており、このホルモンが細胞の成長、光応答、乾燥ストレス耐性、さらには生殖器官の発達に至るまで、多岐にわたる現象を制御していることを解明しています。
研究の手法としては、モデル植物であるシロイヌナズナを用いた遺伝学的解析と分子生物学的アプローチを組み合わせています。遺伝子スクリーニングにより新規の制御因子を同定し、その転写因子としての機能や核内での局在、タンパク質間相互作用を詳細に調査しています。また、DNA結合能や酸化還元状態による機能変化といった分子レベルの動作原理を、構造解析や生化学的実験によって検証しています。並行して、コンピュータを用いた計算解析や化学合成による新規低分子化合物の開発も行っています。
これまでの研究から、ホルモンシグナルが複数の転写因子の相互作用ネットワークを通じて遺伝子発現を統合的に制御していること、また葉緑体発達や細胞周期進行といった異なる生理現象が共通の分子機構で調節されている可能性が示唆されています。こうした知見は、植物の環境応答性を理解する基礎となるとともに、農業への応用可能性を持つものです。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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関連研究室(8 件)
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研究成果(38 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1002/1873-3468.70147
- DOI: https://doi.org/10.1093/plcell/koaf180
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115815
- DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/eraf233
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-025-01946-6
- DOI: https://doi.org/10.1109/isscc49661.2025.10904509
- DOI: https://doi.org/10.1186/s12870-025-06046-3
- DOI: https://doi.org/10.1109/jssc.2025.3617579
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-54801-1
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- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcae009
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.17212
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2024.07.591
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00344-024-11496-4
- DOI: https://doi.org/10.1093/plphys/kiae191
- DOI: https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu.62.160
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-44492-5
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.rpth.2023.100519
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.09.020
- DOI: https://doi.org/10.1584/jpestics.d23-015
- DOI: https://doi.org/10.1584/jpestics.d23-044
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2216632120
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2023.09.880
- DOI: https://doi.org/10.1080/15592324.2022.2153209
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-022-01289-6
- DOI: https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac136
- [2022] The ability of P700 oxidation in photosystem I reflects chilling stress tolerance in cucumberDOI: https://doi.org/10.1007/s10265-022-01404-w
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbac074
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.22.0128a
- DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbac071
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.22.0115a
- DOI: https://doi.org/10.34044/j.anres.2021.56.1.15
- DOI: https://doi.org/10.1111/ppl.13598
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10265-021-01341-0
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83532-2
- DOI: https://doi.org/10.1021/acschembio.1c00451
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.684987
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