Nobutaka Mitsuda 研究室
主宰者:Nobutaka Mitsuda
産業技術総合研究所
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
当研究室では、植物がどのように成長し、環境変化に適応するかという基本的な仕組みを分子レベルで解き明かす研究を行っています。特に遺伝子発現の制御に注目し、転写因子と呼ばれるタンパク質がどのように機能して植物の形作りや生理反応を調整しているかを調べています。シロイヌナズナやトマト、イネなどのモデル植物を用いた遺伝学的・生化学的解析に加え、顕微鏡観察や細胞力学計測といった多角的な実験手法を組み合わせることで、複雑な生命現象を理解しようとしています。
植物の細胞壁形成や根の成長、ホルモンシグナル伝達など、農業上重要な形質に関わる遺伝子ネットワークの解明も進めています。また、ゲノム編集技術の開発・改良により、より効率的に植物を改変する手段を整備しています。さらに近年では、シンセティックバイオロジーの観点から、植物を生体工場として活用し、有用物質の生産に役立てる研究へも展開しています。
これらの基礎研究の成果は、干ばつ耐性の強化、栄養価の向上、医薬品や化学品の植物生産など、食糧やエネルギー、健康に関わる実際の課題解決に応用される可能性を秘めています。
※ 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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研究成果(64 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09765-7
- DOI: https://doi.org/10.1111/nph.70631
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113621
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2025.152635
- DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/eraf233
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1543168
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2025.02.003
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-56866-y
- DOI: https://doi.org/10.1111/nph.20397
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- [2024] Plant-made pharmaceuticalsDOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.24.0716a
- [2024] Synthetic biology in plantsDOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.24.0630b
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.24.0630a
- DOI: https://doi.org/10.1089/crispr.2024.0013
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11103-024-01450-z
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.16727
- DOI: https://doi.org/10.3390/plants13071007
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1325365
- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcae009
- DOI: https://doi.org/10.2524/jtappij.78.1059
- DOI: https://doi.org/10.1111/pce.14779
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.16541
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.09.020
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00425-023-04240-x
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-40433-w
- [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/10.1007/s10265-023-01484-2
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1018984
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- DOI: https://doi.org/10.1242/dev.201156
- DOI: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14570
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-022-01304-w
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-022-01289-6
- DOI: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac513
- DOI: https://doi.org/10.1093/pcp/pcac151
- [2022] ETHYLENE RESPONSE FACTOR 34 promotes secondary cell wall thickening and strength of rice pedunclesDOI: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac385
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.22.0501a
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.924482
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.22.0115a
- DOI: https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.22.0128a
- DOI: https://doi.org/10.1007/s11103-022-01277-6
- DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erac208
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.15796
- DOI: https://doi.org/10.1007/s00425-022-03876-5
- DOI: https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.774786
- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.15674
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.766037
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- DOI: https://doi.org/10.1111/tpj.15466
- DOI: https://doi.org/10.1111/nph.17594
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- DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02152-8
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-021-00919-9
- DOI: https://doi.org/10.1515/hf-2021-0015
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2022942118
- DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.654655
- DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erab195
- [2021] FIBexDB: a new online transcriptome platform to analyze development of plant cellulosic fibersDOI: https://doi.org/10.1111/nph.17405
- DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2021682118
- DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erab065
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06317
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