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水分ストレスネットワークの時空間的制御の視覚化

Research Project

Project/Area Number 22K06273
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 44030:Plant molecular biology and physiology-related
Research InstitutionOkayama University

Principal Investigator

黒森 崇  岡山大学, 自然生命科学研究支援センター, 客員研究員 (80332295)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
KeywordsイメージングMS / 質量分析 / 植物ホルモン / アブシジン酸 / 水分ストレス / 顕微鏡観察 / 生体膜 / トランスポーター
Outline of Research at the Start

本研究は、水分ストレスにおいて、中心的に働くシグナル分子が、実際にどこで産生されて、その後どのように分布しているか、時空間的に検出し、可視化することが目的です。組織間や器官間における水分ストレスネットワークの分子機構を、目に見えるかたちで視覚的に明らかにすることを目指します。

Outline of Annual Research Achievements

植物が水分状態を感知・伝播して、生体に必須な水分を最適な状態で維持していくことは、個体レベルの環境応答の中でも最も重要なネットワーク制御の一つです。一般的に高等植物は、水分ストレスを感知すると、地上部の表皮組織に存在する孔辺細胞へ情報を伝え、先ず気孔を閉鎖します。続いて、遺伝子発現の変化を起こし、生長速度や分化の質を変えていきます。
アブシジン酸は、植物のストレス・ホルモンとして知られており、環境ストレスに応答して機能します。特に、水分ストレス下では、孔辺細胞に作用して気孔閉鎖を誘起し、さらにその後の植物体全体での遺伝子発現の変化を促します。アブシジン酸は、水分ストレスネットワークの段階的・時間的進行において中心的に機能するシグナル分子ですが、産生場所とその後の伝播様式については完全な解明には至っていません。
本研究では、水分ストレス環境下で、中心的なシグナル分子として働くアブシジン酸が、実際にどこで産生されて、その後どのように分布しているか、時空間的に検出し、可視化することが目的です。水分ストレスネットワークの分子機構を、目に見えるかたちで視覚的に明らかにすることを目指します。
これまでにモデル植物シロイヌナズナの葉を材料に、アブシジン酸分子の検出を試みたところ、生体に含まれる濃度が低いことが問題でした。そこで、アブシジン酸を豊富に含む植物種に関して調査し、マメ科植物を材料に用いることを検討しました。さらに、質量分析イメージング法を行うために、植物の葉の切片サンプルの作製方法やスライドガラスへの固定の方法などに関して検討を行いました。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当初計画した準備および検討を行っているため。

Strategy for Future Research Activity

マメ科植物の葉の切片を用いた標本サンプルの作製を行い、機器測定へ進める計画です。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2023

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results,  Open Access: 1 results) Presentation (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Journal Article] The HKT1 Na+ transporter protects plant fertility by decreasing Na+ content in stamen filaments2023

    • Author(s)
      Uchiyama T、Saito S、Yamanashi T、Kato M、Takebayashi K、Hamamoto S、Tsujii M、Takagi T、Nagata N、Ikeda H、Kikunaga H、Suda T、Toyama S、Miwa M、Matsuyama S、Seo M、Horie T、Kuromori T、Yamagami M、Ishimaru Y、Uozumi N
    • Journal Title

      Science Advances

      Volume: 9 Issue: 22 Pages: 5495-5495

    • DOI

      10.1126/sciadv.adg5495

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] Minor-intron splicing is important for nutrient-dependent growth regulation in plants.2023

    • Author(s)
      Ishibashi K, Arae T, Yoshizumi T, Kurihara Y, Kuromori T, Kulinska ZS, Jarmolowski A, Kruszka K, Matsui M, Ohtani M
    • Organizer
      The 33rd International Conference on Arabidopsis Research
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Arabidopsis Dim1 homolog, a subunit of U5 snRNP, is involved in nutrient stress response2023

    • Author(s)
      Kodai Ishibashi, Toshiro Arae, Takeshi Yoshizumi, Yukio Kurihara, Takashi Kuromori, Minami Matsui, Misato Ohtani
    • Organizer
      第64回日本植物生理学会年会
    • Related Report
      2022 Research-status Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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