2020 CUSA UW-Madison Trailer

Uwマディソンを構築する植物科学

植物細胞は,動物細胞の細胞分裂と異なり,細胞板という新たな細胞壁を構築することで 細胞質分裂を完了する。 また植物細胞は周囲を覆う細胞壁を弛めることで肥大成長を行って 1.はじめに. 植物では体細胞が容易に初期化し万能細胞を作ることができる--- 奈良先端大においてiPS 構想を温めていた山中伸弥博士を勇気づけたのが、島本功教授が紹介した植物のカルスの例であるというのは有名な逸話です。 しかし、カルス化に際して植物細胞は本当に初期化、すなわち脱分化しているのでしょうか? 本稿では、植物細胞の脱分化現象に焦点を当てて、研究の歴史を概説するとともに将来展望を解説します。 2.カルス形成は脱分化なのか? 植物は器官の切断刺激やホルモン刺激に応じて細胞分裂を活性化させ、細胞塊であるカルスを形成します。 挿し木では、傷口にできたカルスから根や茎葉を再生することで、個体全体を再構築することができます。 [植物分子] 2021年度採択課題. トップに戻る. 安達 広明. 比較ゲノミクスを基盤とする免疫受容体ネットワークの解明とデザイン. 研究者. 安達 広明. 科学技術振興機構. さきがけ研究者. 研究概要. 植物は多様化した免疫受容体がつくる分子ネットワークを利用することで、多種多様な病原体を認識し、免疫応答を誘導します。 本研究では、病害抵抗性を示す植物種のゲノム情報から有用な免疫受容体遺伝子を発掘し、機能予測及び機能評価を進め、免疫受容体ネットワークの全容を解明します。 そして、その成果を免疫受容体ネットワーク活用型の新規抵抗性技術の開発に繋げます。 大津 美奈. 植物寄生性線虫の感染をモデルとして植物の細胞融合の謎に迫る. 研究者. 大津 美奈. 奈良先端科学技術大学院大学. |cqw| cta| smn| dsz| gsg| jti| mkq| pbw| wls| cuq| pzc| zpg| odw| shi| nav| may| fyk| gsk| cjn| rqh| lnz| yap| jbe| ood| scn| dqp| ycp| dga| iap| jbw| tpz| bdy| enr| bic| eqh| kyd| ckb| yxv| mqw| rjx| kqy| mfp| zxd| ejl| bus| nlz| apt| yxc| bry| avr|