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研究キーワード:理化学研究所における「光合成」 に関係する研究一覧:12件
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発表日:2025年10月21日
1
変動電圧に強い酸化マンガン水電解触媒の開発
-揺らぎの大きい自然エネルギーを用いた水素製造に貢献-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 生体機能触媒研究チームの中村 龍平 チームディレクター、李 愛龍 研究員(研究当時)らの国際共同研究グループは、水の電気分解[1]の電圧が変化する環境においても、長期的に安定して動作するマンガン酸化物触媒[2]を開発しました。本研究成果は、再生可能エネルギー由来の不安定な電力...
キーワード:システム開発/化学物質/再生可能エネルギー/パルス/揺らぎ/SPring-8/XAFS/マンガン酸化物/軟X線/放射光/X線分光/太陽/酸化還元反応/触媒反応/反応機構/光合成/生存戦略/太陽光/シンクロトロン放射/シンクロトロン放射光/電気分解/イリジウム/マンガン/貴金属/酸素発生反応/触媒機能/遷移金属/XPS/金属触媒/軟X線分光/持続可能/還元反応/持続可能な開発/水素発生/太陽電池/電池/コバルト/環境負荷/酸化還元/酸化物/自己修復/自然エネルギー/水素製造/耐久性/電気化学/風力発電/リン酸/酵素反応/寿命/発展途上国
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年9月23日
2
ユーグレナにおけるイントロンの非従来型配列規則を解明
-真核生物の新たな遺伝子発現の塩基配列ルール-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター バイオ生産情報研究チームの野村 俊尚 客員主管研究員(山形大学 農学部 准教授)、キム・ジュンシク 研究員、持田 恵一 チームディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 藻類資源アップサイクル研究チーム 副チームディレクター、長崎大学 情報データ科学部 教授、横浜市立大学 木原生物学研究所 客員教授)、東京大学 大学院理学系研究科 化学専攻の合田 圭介 教授、株式会社ユーグレナの鈴木 健吾 エグゼクティブフェロー(理研 TRIP事業本部 藻類資源アップサイクル研究チーム チームディレクター)、鶴岡工業高等専門学校 創造工学科基...
キーワード:プロファイル/価値創造/産学連携/セレン/海洋/海洋科学/相補性/気候変動/放射光/ゲノムDNA/遺伝性疾患/遺伝情報/塩基配列/光合成/プロセッシング/持続可能/持続可能な開発/形態制御/マイクロ/環境負荷/生産システム/生産性/二酸化炭素/二酸化炭素/構造予測/生体工学/CRISPR-Cas/イントロン/カルス/マッピング/ゲノム配列/ゲノム編集技術/バイオマス/バイオ燃料/微細藻類/アミノ酸配列/ゲノムワイド/分子遺伝学/CRISPR/選択的スプライシング/mRNA/ゲノム解析/発展途上国/分子機構/ゲノム編集/CRISPR-Cas9/アミノ酸/スプライシング/トランスクリプトーム/ラット/核酸塩基/発現制御/ゲノム/遺伝学/遺伝子/遺伝子発現/全ゲノム解析/分子生物学
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学工学総合生物農学
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発表日:2025年9月18日
3
「魔女の雑草」の寄生戦略を分子レベルで解明
-ストライガ防除に向けた分子標的を発見-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 植物化学遺伝学研究チームの岡本 昌憲 チームディレクター、片桐 壮太郎 特別研究員、藤山 敬介 基礎科学特別研究員らの共同研究グループは、アフリカで甚大な農業被害をもたらす根寄生雑草ストライガ[1]が特異的に持つ寄生戦略に必要な遺伝子変異を特定しました。本研究成果により、ストライガの弱体化・防除のための新たな研究開発が進むことが期待されます。ストライ...
キーワード:南アフリカ/水蒸気/ロイシン/光合成/持続可能/持続可能な開発/マイクロ/二酸化炭素/酸化酵素/トウモロコシ/リン酸/植物ホルモン/シロイヌナズナ/環境ストレス/スギ/乾燥ストレス/系統解析/酵素活性/土壌/生合成/生合成酵素/アミノ酸配列/機能解析/ホルモン/発展途上国/分子標的/予測モデル/アミノ酸置換/脱リン酸化/アミノ酸/リン酸化酵素/遺伝子導入/受容体/立体構造/ストレス/遺伝学/遺伝子/遺伝子変異
他の関係分野:複合領域数物系科学生物学工学農学
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発表日:2025年9月10日
4
藻類の太陽光エネルギーの高効率な伝達状態を解明
-巨大タンパク質複合体の単離と光エネルギー移動の詳細-
理化学研究所(理研)放射光科学研究センター 生体機構研究グループの川上 恵典 研究員、米倉 功治 グループディレクター(最先端研究プラットフォーム連携(TRIP)事業本部 理研-JEOL連携プロジェクト 副プロジェクトディレクター、東北大学 多元物質科学研究所 教授)、熊本大学 産業ナノマテリアル研究所の小澄 大輔 准教授、同大学院自然科学教育部の板東(魚谷)未希 博士後期課程学生、木田 雅俊 博士前期課程学生(研究当時)、廣田 悠真 博士前期課程学生(研究当時)、同大学理学部理学科物理学コースの加藤 善大 学士課程学生(研究当時)、豊橋技術科学大学 応用化学・生命工学系の広瀬 侑 准教授の...
キーワード:アンテナ/人工知能(AI)/光エネルギー/PCB/コヒーレンス/パルス/時間分解/時間分解分光/物質科学/バクテリア/分光学/放射光/近赤外/太陽/分子構造/ナノマテリアル/光化学/耐熱性/クロロフィル/シアノバクテリア/タンパク質複合体/結晶構造解析/光合成/電子伝達/環境適応/太陽光/電子線/蛍光共鳴エネルギー移動/エネルギー移動/パルスパワー/フェムト秒分光/人工光合成/赤外光/地球環境/ウラン/ピコ秒/フェムト秒/原子力/構造制御/電子顕微鏡/分解能/結晶構造/カロテノイド/クライオ電子顕微鏡/高分解能/APC/超分子/ラット/近赤外光/膜タンパク質
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年8月30日
5
光合成の安全装置「DLDG1」の役割を解明
-植物が強い光から身を守る仕組みに新たな知見-
理化学研究所 環境資源研究センター 代謝システム研究チームの佐藤 諒一 研究員は、東京科学大学(Science Tokyo)生命理工学院 生命理工学系の増田 真二 教授らと共に、DLDG1を欠損させた植物と、葉緑体ATP合成酵素の働きに異常があるhope2変異体をかけ合わせ、dldg1-hope2二重変異体を作製しました。この実験により、DLDG1が熱放散の強さや葉緑体内のpHバランスを調整する上で、ATP合成酵素との連携によって重要な役割を果たしていることが分かってきました。本研究は、植物が環境ストレス(強光、乾燥、温度変化など)に適応するための「光の安全弁」の働きに、新たな視点を...
キーワード:ATP合成/光合成/葉緑体/変異体/環境ストレス/ストレス耐性/ATP合成酵素/ATP/ストレス
他の関係分野:生物学農学
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発表日:2025年8月30日
6
鉄吸収を制御して植物の高温ストレスを緩和
-温帯性草本の長期高温ストレス適応を支える鉄吸収機構を解明-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター バイオ生産情報研究チームの南 杏鶴 研究員(横浜市立大学 客員研究員)、持田 恵一 チームディレクター(長崎大学 情報データ科学部教授、横浜市立大学 木原生物学研究所 客員教授)、明治学院大学の野副 朋子 准教授、愛知製鋼株式会社の鈴木 基史 室長、東京大学 大学院農学生命科学研究科 附属アイソトープ農学教育研究施設の田野井 慶太朗 教授、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)生物機能利用研究部門の遠藤 真咲 上級研究員らの共同研究グループは、長期間の高温スト...
キーワード:サイバーフィジカルシステム/環境変化/産学連携/環境変動/気候変動/光化学/光合成/適応進化/持続可能/高温環境/持続可能な開発/マイクロ/カルス/マッピング/ムギネ酸/遺伝子破壊/鉄欠乏/変異体/輸送体/環境ストレス/食品産業/農地/イネ/生態系/ストレス耐性/環境応答/高温ストレス/土壌/QTL解析/遺伝的多様性/温暖化/アイソトープ/機能解析/細胞膜/ホメオスタシス/染色体/熱ショックタンパク質/ショック/発展途上国/ゲノム編集/プロリン/膜タンパク質/ゲノム/ストレス/遺伝学/遺伝子/遺伝子変異
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学工学農学
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発表日:2025年8月26日
7
光合成が強光ストレスに応答して膜脂質転換を行う機構を解明
-光合成生物の膜脂質改変技術の開発へ-
光合成生物は、環境ストレスに応答することで、光合成活性を最適化しています。光合成の場であるチラコイド膜においては、強光や低CO2などの環境変化に応じて膜脂質組成が変化することで光合成活性が制御されていると考えられますが、その分子機構については不明です。本研究では、光合成微生物であるシアノバクテリアを用いて、糖脂質の前駆体であるジアシルグリセロール(DAG)をリン脂質の前駆体であるホスファチジン酸(PA)へ変換するDAGキナーゼ(DGK)の変異株を作出し、強光ストレス応答における膜脂質転換の役割について解明しました。dgkA変異株では、強光ストレス下におけるホスファチジルグ...
キーワード:最適化/環境変化/バクテリア/二量体/光化学/シアノバクテリア/チラコイド膜/光化学系I/光化学系II/光合成/前駆体/二酸化炭素/環境ストレス/変異株/微生物/ジアシルグリセロール/糖脂質/膜脂質/分子機構/キナーゼ/ストレス応答/リン脂質/ストレス/脂質
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学工学農学
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発表日:2025年8月26日
8
赤色光による気孔開口の分子機構を解明
-ショ糖の増加が細胞膜プロトンポンプのリン酸化を促進-
名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の木下 俊則 教授、同大学院理学研究科の安藤 英伍(研究当時 博士研究員、現国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門 施設生産システム研究領域 施設野菜花き生育制御グループ 研究員)らの研究グループは、理化学研究所 環境資源科学研究センターの平井 優美 部門長、ミシシッピー大学のSixue Chen 教授、ペンシルバニア州立大学のSarah M. Assmann 教授らとの共同研究で、葉肉細胞で光合成によって合成された糖(ショ糖)が葉肉メッセンジャーとして、気孔を構成する孔辺細胞において気孔開口のエンジ...
キーワード:プロトンポンプ/光合成/エンジン/生産システム/リン酸/食品産業/プロトン/細胞膜/分子機構/イオンチャネル
他の関係分野:生物学工学農学
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発表日:2025年7月31日
9
デンプン貯蔵器官アミロプラストの増殖の仕組み
-色素体から伸長する管状構造ストロミュールの新規機能の提案-
上智大学(東京都千代田区、学長:杉村 美紀)、国立大学法人琉球大学(沖縄県中頭郡西原町、学長:喜納 育江)、および国立研究開発法人理化学研究所(埼玉県和光市、理事長:五神 真)は、植物のデンプン貯蔵器官であるアミロプラストの増殖機構の共同研究を実施しました。アミロプラストは、光合成組織の分化色素体である葉緑体とは異なり、対称的な二分裂の他、非対称的な分裂、さらにストロミュールという非光合成組織に多い伸縮性の色素体管状構造を新規経路として用いて増殖することが明らかになりました。詳細は...
キーワード:光合成/葉緑体/デンプン
他の関係分野:生物学農学
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発表日:2025年7月31日
10
海洋性の光合成細菌の窒素固定能力が炭素源の種類で変化
-持続可能な物質生産への貢献を期待-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター バイオ高分子研究チームの沼田 圭司 チームディレクター(京都大学 大学院工学研究科 教授)、細胞生産研究チームの白井 智量 上級研究員、京都大学 大学院工学研究科の鈴木 美紀 特定研究員らの共同研究グループは、海洋性の紅色非硫黄光合成細菌[1]の窒素固定化効率や固定化された窒素の代謝経路が、環境中の炭素源の種類に応じて変化し、細胞増殖速度に影響することを明らかにしました...
キーワード:金属元素/光エネルギー/海洋/陽子/気候変動/中性子/同位体/遠赤外線/赤外線/太陽/高分子/生分解性プラスチック/窒素固定/オルガネラ/光合成/光合成細菌/電子伝達/太陽光/質量分析/アセチレン/生分解/前駆体/持続可能/持続可能な開発/カーボン/ナノメートル/プラスチック/リサイクル/海洋資源/環境負荷/資源循環/質量分析計/二酸化炭素/廃棄物/有機物/物質生産/生分解性/エチレン/リン酸/クエン酸/酵素活性/カロテノイド/漁業/微生物/ビタミン/ナトリウム/日常生活/発展途上国/アミノ酸/ラット/抗酸化/抗酸化作用/細胞増殖/細菌
他の関係分野:環境学数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
11
Tetraselmis striataの集光性色素タンパク質の解析およびその進化的特性の解明
静岡大学 農学部の山本 悠馬(修士課程1年生)と長尾 遼 准教授らの研究グループは、理化学研究所の堂前 直 ユニットリーダーらとの共同研究により、T. striata NIES-1019から光合成色素タンパク質複合体を単離し、色素分析、蛍光・吸収スペクトル測定、および分子系統解析を行いました。詳細は静岡大学のホームページをご覧ください。報道担当理化学研究所 広報部 報道担当...
キーワード:スペクトル/吸収スペクトル/タンパク質複合体/光合成/分子系統解析/分子系統/系統解析
他の関係分野:数物系科学化学生物学農学
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発表日:2025年7月31日
12
生命の源、光合成の足場を保つしくみの解明
-「足場=チラコイド膜」を守り植物を高温に強くする-
岡山大学 学術研究院先鋭研究領域の坂本 亘 教授らは、大阪大学 蛋白質研究所の栗栖 源嗣 教授と川本 晃大 准教授、理化学研究所 環境資源科学研究センターの豊岡 公徳 上級技師、京都産業大学 生命科学部の寺地 徹 教授らのグループと共同で、光合成の光エネルギー転換反応が起こる「チラコイド膜」を維持するVIPP1と呼ばれるタンパク質のはたらきを明らかにし、このタンパク質を利用して高温に強い植物を作り出すことに成功しました。詳細は...
キーワード:光エネルギー/チラコイド膜/光合成
他の関係分野:環境学生物学
理化学研究所 研究シーズ