Maki Kawai‐Yamada 研究室
主宰者:Maki Kawai‐Yamada
埼玉大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室は、植物がどのように生き残り、成長するのかというメカニズムを、細胞・分子レベルで解き明かすことを目指しています。特に焦点を当てているのは、光合成に必要なエネルギー物質(NAD(P)Hと呼ばれる補因子)の生成と利用の仕組みです。シロイヌナズナやイネなどのモデル生物で遺伝子改変を行い、特定の遺伝子を欠損させたり過剰発現させたりすることで、その遺伝子の役割を調べています。さらに、培養細胞や微生物を用いた実験系も組み合わせることで、多角的なアプローチを展開しています。
植物が環境ストレス(乾燥や栄養不足など)に対応する際に、表皮の脂質組成や細胞壁の成分がどのように変化するのかも重要な研究テーマです。また、窒素やリン酸といった養分の吸収や利用に関わる遺伝子の機能についても、複数の研究論文で報告されています。これらの研究から、植物の成長や環境適応には、単一の遺伝子ではなく、複数の遺伝子が相互に作用する複雑な制御ネットワークが存在することが明らかになってきています。
さらに本研究室では、害藻類(赤潮を引き起こす海洋微生物)や病原菌など、農業や食品衛生に悪影響を及ぼす生物の代謝についても研究しており、実学的な課題解決にも貢献しています。このように、基礎的な生命現象の理解から応用的な問題の解決まで、幅広いテーマに取り組んでいるのが本研究室の特徴です。
※ 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)
- 医学Satoaki Matoba 研究室京都府立医科大学論文 100 件·共通: 細菌・ウイルス, 微生物・ウイルス学, 転写制御機構, 転写・エピジェネティクス +10
- 農学・生物科学Kenichi Matsushima 研究室信州大学論文 100 件·共通: 植物生理・光合成, 植物科学分野, 生理学・植物科学, 生理・植物・進化生態 +7
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研究成果(33 件)
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2504605122
- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcaf096
- [2025] Cnb proteins affect the intracellular 2-MIB retention in heterologous gene expression systemsDOI: https://doi.org/10.1007/s00203-025-04377-1
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.17100
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.24.0718a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.hal.2024.102712
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00203-024-04099-w
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.23.1025a
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2023.153950
- [2023] Metabolic changes associated with dark-induced leaf senescence in Arabidopsis <i>nadk2</i> mutantsDOI: https://doi.org/10.1080/15592324.2023.2215618
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- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.23.0920a
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-42995-9
- DOI: https://doi.org/10.1128/spectrum.02561-23
- [2023] NAC domain transcription factors VNI2 and ATAF2 form protein complexes and regulate leaf senescenceDOI: https://doi.org/10.1002/pld3.529
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2023.111840
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-39723-8
- DOI: https://doi.org/10.1093/plphys/kiad212
- DOI: https://doi.org/10.1093/aob/mcac156
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11306-022-01958-9
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10265-022-01420-w
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.22.0122a
- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-022-03399-5
- DOI: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac134
- DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2435.13988
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.21.1013a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11103-021-01179-z
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-25238-7
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jplph.2021.153495
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.03.067
- DOI: https://doi.org/10.1002/pld3.309
- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcab023
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2016903118
- [2021] Ceramides mediate positional signals in <i>Arabidopsis thaliana</i> protoderm differentiationDOI: https://doi.org/10.1242/dev.194969
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