植物・園芸・農業ニュース

弱い変動光で植物成長を高めるPGR5の適量を確認

弱い変動光で植物成長を高めるPGR5の適量を確認

弱い変動光で植物の成長を高めるPGR5の適量を確認 弱い変動光ではPGR5の「適度な増加」が成長を後押し 東京大学などの研究グループは、光合成の電子伝達を調節するタンパク質「PGR5」の量と、変動する光のもとでの植物の光合成・成長との関係をシロイヌナズナで調べました。弱い光を中心に明るさが変化する条件では、PGR5を野生型の約2倍蓄積した系統で、光化学系I(PSI)の酸化還元状態が適切に調節され、機能的なPSI量の指標や地上部の乾燥重量が増加しました。一方、PGR5を約3倍まで増やすと、この効果はみられなくなり、野生型と同程度になりました。[1] また、強い光と弱い光が切り替わる条件では、PGR5を欠く植物で光合成機能や成長が大きく低下したものの、PGR5を野生型以上に増やしても明確な成長促進は確認されませんでした。研究結果から、PGR5は単純に多ければよいのではなく、光環境に応じた量の調節が植物の光合成や成長に関係することが示されています。 植物の「光の受け方」に合わせた改良につながる可能性 自然環境では、雲の移動や葉の揺れ、周囲の葉による遮蔽によって、植物が受ける光の強さは一定ではありません。特に植物群落の内部では弱い光が続きやすいため、こうした変動光をどう利用するかは、作物の生育を考えるうえでも重要です。今回の研究は、光合成に関わるタンパク質を一律に増やすのではなく、生育する光環境に合わせて量を調節するという考え方を示しており、将来的にはナタネなどのアブラナ科作物や、イネ、トマトなどへの応用が期待されています。 References 変動する弱い光を効率よく利用し、植物成長を促進――光合成電子伝達を調節するPGR5タンパク質の適度な増加が鍵―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部. 東京大学(参照 2026-10-01) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。

弱い変動光で植物成長を高めるPGR5の適量を確認

弱い変動光で植物の成長を高めるPGR5の適量を確認 弱い変動光ではPGR5の「適度な増加」が成長を後押し 東京大学などの研究グループは、光合成の電子伝達を調節するタンパク質「PGR5」の量と、変動する光のもとでの植物の光合成・成長との関係をシロイヌナズナで調べました。弱い光を中心に明るさが変化する条件では、PGR5を野生型の約2倍蓄積した系統で、光化学系I(PSI)の酸化還元状態が適切に調節され、機能的なPSI量の指標や地上部の乾燥重量が増加しました。一方、PGR5を約3倍まで増やすと、この効果はみられなくなり、野生型と同程度になりました。[1] また、強い光と弱い光が切り替わる条件では、PGR5を欠く植物で光合成機能や成長が大きく低下したものの、PGR5を野生型以上に増やしても明確な成長促進は確認されませんでした。研究結果から、PGR5は単純に多ければよいのではなく、光環境に応じた量の調節が植物の光合成や成長に関係することが示されています。 植物の「光の受け方」に合わせた改良につながる可能性 自然環境では、雲の移動や葉の揺れ、周囲の葉による遮蔽によって、植物が受ける光の強さは一定ではありません。特に植物群落の内部では弱い光が続きやすいため、こうした変動光をどう利用するかは、作物の生育を考えるうえでも重要です。今回の研究は、光合成に関わるタンパク質を一律に増やすのではなく、生育する光環境に合わせて量を調節するという考え方を示しており、将来的にはナタネなどのアブラナ科作物や、イネ、トマトなどへの応用が期待されています。 References 変動する弱い光を効率よく利用し、植物成長を促進――光合成電子伝達を調節するPGR5タンパク質の適度な増加が鍵―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部. 東京大学(参照 2026-10-01) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。

弱い変動光で植物の成長を高めるPGR5量を解明

弱い変動光で植物の成長を高めるPGR5量を解明

変動する弱い光とPGR5量の関係を解明 弱い変動光ではPGR5の「適度な増加」が成長を後押し 東京大学大学院農学生命科学研究科などの研究グループは、光合成の電子伝達を調節するタンパク質「PGR5」の量が、変化する光のもとで植物の光合成や成長にどう影響するかをシロイヌナズナで調べました。自然環境では、雲や葉の揺れ、周囲の葉による遮蔽などによって、植物が受ける光は一定ではありません。研究ではPGR5の量が異なる系統を比較し、光環境によってPGR5に求められる条件が異なることが示されました。[1] 10 μmol photons m-2 s-1と100 μmol photons m-2 s-1を10分ごとに切り替える弱い変動光では、PGR5を野生型の約2倍蓄積した系統で、光化学系I(PSI)の酸化還元状態が適切に調節され、機能的なPSI量の指標であるPmと地上部の乾燥重量が増加しました。ただし、PGR5を約3倍にすると、この向上はみられず野生型と同程度になりました。一方、10 μmol photons m-2 s-1と600 μmol photons m-2 s-1を切り替える強い変動光では、PGR5を欠く植物の光合成機能や成長が大きく低下したものの、野生型よりPGR5を増やしても明確な成長促進効果は確認されませんでした。PGR5は単純に多いほどよいのではなく、光環境に応じた量が重要であることが分かります。 植物が受ける「光の変化」を考える新たな手がかりに 植物群落の内部では、上の葉に遮られるなどして弱い光が続く一方、ときどき強い光が差し込むことがあります。今回の結果は、こうした環境で光合成を効率よく働かせるには、光合成関連タンパク質をただ増やすのではなく、その量を生育環境に合わせることが重要だと示しています。現時点で示されたのはシロイヌナズナでの結果ですが、研究グループは将来的に、ナタネなどのアブラナ科作物やイネ、トマトなどでPGR5量を適切に制御する育種や遺伝子改変技術への応用を展望しています。植物の光合成の仕組みや、限られた光を生育にどう生かすかに関心がある方には、光の「強さ」だけでなく「変動」に目を向ける研究として参考になりそうです。 References 変動する弱い光を効率よく利用し、植物成長を促進――光合成電子伝達を調節するPGR5タンパク質の適度な増加が鍵―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部. a.u-tokyo.ac.jp(参照 2026-10-01) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。...

弱い変動光で植物の成長を高めるPGR5量を解明

変動する弱い光とPGR5量の関係を解明 弱い変動光ではPGR5の「適度な増加」が成長を後押し 東京大学大学院農学生命科学研究科などの研究グループは、光合成の電子伝達を調節するタンパク質「PGR5」の量が、変化する光のもとで植物の光合成や成長にどう影響するかをシロイヌナズナで調べました。自然環境では、雲や葉の揺れ、周囲の葉による遮蔽などによって、植物が受ける光は一定ではありません。研究ではPGR5の量が異なる系統を比較し、光環境によってPGR5に求められる条件が異なることが示されました。[1] 10 μmol photons m-2 s-1と100 μmol photons m-2 s-1を10分ごとに切り替える弱い変動光では、PGR5を野生型の約2倍蓄積した系統で、光化学系I(PSI)の酸化還元状態が適切に調節され、機能的なPSI量の指標であるPmと地上部の乾燥重量が増加しました。ただし、PGR5を約3倍にすると、この向上はみられず野生型と同程度になりました。一方、10 μmol photons m-2 s-1と600 μmol photons m-2 s-1を切り替える強い変動光では、PGR5を欠く植物の光合成機能や成長が大きく低下したものの、野生型よりPGR5を増やしても明確な成長促進効果は確認されませんでした。PGR5は単純に多いほどよいのではなく、光環境に応じた量が重要であることが分かります。 植物が受ける「光の変化」を考える新たな手がかりに 植物群落の内部では、上の葉に遮られるなどして弱い光が続く一方、ときどき強い光が差し込むことがあります。今回の結果は、こうした環境で光合成を効率よく働かせるには、光合成関連タンパク質をただ増やすのではなく、その量を生育環境に合わせることが重要だと示しています。現時点で示されたのはシロイヌナズナでの結果ですが、研究グループは将来的に、ナタネなどのアブラナ科作物やイネ、トマトなどでPGR5量を適切に制御する育種や遺伝子改変技術への応用を展望しています。植物の光合成の仕組みや、限られた光を生育にどう生かすかに関心がある方には、光の「強さ」だけでなく「変動」に目を向ける研究として参考になりそうです。 References 変動する弱い光を効率よく利用し、植物成長を促進――光合成電子伝達を調節するPGR5タンパク質の適度な増加が鍵―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部. a.u-tokyo.ac.jp(参照 2026-10-01) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。...

法政大学が輸出用種苗の登録検査機関に、私立大学で全国初

編集 法政大学が輸出用種苗の「登録検査機関」に 法政大学は2026年8月5日付で、農林水産省が定める「登録検査機関」として農林水産大臣の登録を受けました。私立大学が登録検査機関となるのは全国で初めてです。登録検査機関は、海外へ輸出する植物などについて、輸入国が指定する病害虫に感染・寄生していないかを輸出前に検査する役割を担います。 法政大学では植物医科学研究センターを中心に、植物の病害虫を診断する技術や専門教育を受けた検査担当者、公正・中立性を確保する運営体制を整備してきました。今回の登録に伴い、同センターは従来の病害虫診断や人材育成、農業現場と連携した技術開発などに加え、輸出用種苗の検査業務にも取り組みます。輸出用種子の検査受付は、2026年8月31日から開始する予定です。[1] 種苗の輸出や植物防疫に関わる方にとって何が変わる? 種子や苗は外見上は健全でも、病原菌や害虫が付着・感染している場合があります。そのため、輸出先の国が求める植物検疫の条件を満たしているか確認する検査は、健全な種苗流通を支える重要な工程です。種苗の輸出に携わる方や植物防疫を学ぶ方にとって、大学の研究・教育拠点が検査機関として加わる今回の動きは、植物医科学の専門知識が実際の輸出検査に活用される事例として知っておきたい内容です。 References 私立大学初、法政大学植物医科学研究センターが輸出用種苗の「登録検査機関」に ―植物防疫の最前線で社会へ貢献―:紀伊民報AGARA|和歌山県のニュースサイト. AGARA紀伊民報(参照 2026-08-10) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。

法政大学が輸出用種苗の登録検査機関に、私立大学で全国初

編集 法政大学が輸出用種苗の「登録検査機関」に 法政大学は2026年8月5日付で、農林水産省が定める「登録検査機関」として農林水産大臣の登録を受けました。私立大学が登録検査機関となるのは全国で初めてです。登録検査機関は、海外へ輸出する植物などについて、輸入国が指定する病害虫に感染・寄生していないかを輸出前に検査する役割を担います。 法政大学では植物医科学研究センターを中心に、植物の病害虫を診断する技術や専門教育を受けた検査担当者、公正・中立性を確保する運営体制を整備してきました。今回の登録に伴い、同センターは従来の病害虫診断や人材育成、農業現場と連携した技術開発などに加え、輸出用種苗の検査業務にも取り組みます。輸出用種子の検査受付は、2026年8月31日から開始する予定です。[1] 種苗の輸出や植物防疫に関わる方にとって何が変わる? 種子や苗は外見上は健全でも、病原菌や害虫が付着・感染している場合があります。そのため、輸出先の国が求める植物検疫の条件を満たしているか確認する検査は、健全な種苗流通を支える重要な工程です。種苗の輸出に携わる方や植物防疫を学ぶ方にとって、大学の研究・教育拠点が検査機関として加わる今回の動きは、植物医科学の専門知識が実際の輸出検査に活用される事例として知っておきたい内容です。 References 私立大学初、法政大学植物医科学研究センターが輸出用種苗の「登録検査機関」に ―植物防疫の最前線で社会へ貢献―:紀伊民報AGARA|和歌山県のニュースサイト. AGARA紀伊民報(参照 2026-08-10) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。

4品種を組み合わせるイネの新たな交雑技術

4品種を一度に組み合わせるイネの新たな育種技術 NTTと東京都立大学大学院の共同研究グループは、植物の卵細胞と精細胞を人工的に融合させる顕微授精法(IVF法)を使い、4つのイネ品種を同時に交雑する「多品種交雑技術」を確立しました。研究では、日本晴、台中65号、カサラス、IR26の4品種に由来する生殖細胞を組み合わせ、4つの親のゲノムを均等に持つ四倍体雑種「Quad」を作出しています。[1] Quadは、種子の長さ・幅・厚みがすべての親品種を上回り、玄米十粒重は4品種の平均値の約1.7倍となりました。また、同一品種を四倍体化したイネでは種子がほとんど得られなかったのに対し、Quadでは多くの種子が形成されました。研究グループは今後、収量性や環境ストレス耐性、品質に関わる特性を詳しく調べ、野外フィールドで実用品種としての有用性を検証する方針です。 収量や機能性を組み合わせる育種の選択肢に これまで一般的な交雑では一度に組み合わせる親は基本的に2品種でした。今回の方法では、複数の親に由来するゲノムを組み合わせながら倍数化できるため、異なる品種が持つ性質を一つの個体に取り込む新たな育種方法として活用が検討されています。イネの品種改良や収量、品質、環境ストレス耐性などに関わる育種技術を追っている方には、今後の実証結果も関係してくる研究といえそうです。 References ニュース :: 【研究発表】世界初、イネの4つの品種を同時に交雑する「多品種交雑技術」を確立 ~4つの品種を”いいとこどり”して、収量や機能性に優れる新品種の育成へ~. tmu.ac.jp(参照 2026-08-20) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。

4品種を組み合わせるイネの新たな交雑技術

4品種を一度に組み合わせるイネの新たな育種技術 NTTと東京都立大学大学院の共同研究グループは、植物の卵細胞と精細胞を人工的に融合させる顕微授精法(IVF法)を使い、4つのイネ品種を同時に交雑する「多品種交雑技術」を確立しました。研究では、日本晴、台中65号、カサラス、IR26の4品種に由来する生殖細胞を組み合わせ、4つの親のゲノムを均等に持つ四倍体雑種「Quad」を作出しています。[1] Quadは、種子の長さ・幅・厚みがすべての親品種を上回り、玄米十粒重は4品種の平均値の約1.7倍となりました。また、同一品種を四倍体化したイネでは種子がほとんど得られなかったのに対し、Quadでは多くの種子が形成されました。研究グループは今後、収量性や環境ストレス耐性、品質に関わる特性を詳しく調べ、野外フィールドで実用品種としての有用性を検証する方針です。 収量や機能性を組み合わせる育種の選択肢に これまで一般的な交雑では一度に組み合わせる親は基本的に2品種でした。今回の方法では、複数の親に由来するゲノムを組み合わせながら倍数化できるため、異なる品種が持つ性質を一つの個体に取り込む新たな育種方法として活用が検討されています。イネの品種改良や収量、品質、環境ストレス耐性などに関わる育種技術を追っている方には、今後の実証結果も関係してくる研究といえそうです。 References ニュース :: 【研究発表】世界初、イネの4つの品種を同時に交雑する「多品種交雑技術」を確立 ~4つの品種を”いいとこどり”して、収量や機能性に優れる新品種の育成へ~. tmu.ac.jp(参照 2026-08-20) リーフラでは、信頼できる情報をみなさまに提供するために、事前確認の実施等の努力をしておりますが、本記事の内容をすべて保証するものではありません。 なお、本記事の内容が事実と異なる場合には、お問い合わせフォームより、該当記事のURLと事実と異なる内容をお送りください。事実関係を確認し、対応させていただきます。