• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to previous page

Mechanical optimization of leaf structure acquired by plant light adaptation

Publicly Offered Research

Project AreaElucidation of the strategies of mechanical optimization in plants toward the establishment of the bases for sustainable structure system
Project/Area Number 21H00372
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Complex systems
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

後藤 栄治  九州大学, 農学研究院, 准教授 (90614256)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2023-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2021: ¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Keywords柵状組織細胞 / 葉緑体光定位運動 / 葉構造 / 葉構造変化 / 光環境 / 光環境適応
Outline of Research at the Start

申請者らは、直射日光の届かない林床にのみ生育可能な植物種の多くは、柵状組織細胞が逆円錐形であることをみいだした。逆円錐形の細胞をもつ植物の葉構造は、一般的な植物とは異なり、細胞層が少なく、細胞同士の間に空間が多く存在していた。この新発見の葉構造は、少数の細胞で構築されていることから、葉を展開・維持する上で省エネルギーな構造であると考えられる。そこで本研究では、逆円錐形の柵状組織細胞をもつ植物にみられる葉構造について、その力学的特性を明らかにすることを目的とする。また、得られた知見をもとに、省エネな葉構造を模倣し、新たな空間構造システムの構築の創製を目指す。

Outline of Annual Research Achievements

申請者らは、日本各地の様々な植生の林床に生育する150種以上の植物について、柵状組織細胞の形状および葉緑体の細胞内配置を調べ、細胞形状が光環境に適応していることを発見した。すなわち、直射日光の届かない林床にのみ生育可能な植物種の多くは、柵状組織細胞が逆円錐形であった。逆円錐形の細胞をもつ植物の葉構造は、一般的な植物とは異なり、細胞層が少なく、細胞同士の間に空間が多く存在することを発見した。柵状組織細胞や葉構造については古くから数多くの研究がなされているが、逆円錐形の細胞・省資源葉構造について体系的に解析した例はなく、構造上の特性については、調べた限り知見が存在しない。そこで本研究では、逆円錐形の柵状組織細胞に着目し、その構造上の生理学的意義と形成メカニズムの解明を目的とした。
同属内で異なる柵状組織細胞の形状を示す植物の葉のX線CTスキャン画像から、柵状組織細胞の3Dモデルを作成した。構築した3Dモデルを基に、実際の細胞質の屈折率に近い樹脂を鋳型に流し込むことで細胞の模型を作成した。作成した細胞模型を用いて、直達光と散乱光を模した光を照射し、円柱形の模型と逆円錐形の模型の受光量を比較した。直達光を模した光を照射すると、受光量の差は模型底面側で大きくなり、模型底部では逆円錐形の方が円柱形に比べて約6倍高くなることが分かった。次に、散乱光を模した光を照射した場合、模型周縁部の全ての箇所において、逆円錐形の模型は円柱形の模型に比べて2倍以上受光量が高いことが分かった。これらの結果から、逆円錐形の細胞形状は円柱形の細胞形状よりも細胞全体での受光量が高く、光を効率的に受け取りやすい構造であることが明らかとなった。

Research Progress Status

令和4年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和4年度が最終年度であるため、記入しない。

Report

(2 results)
  • 2022 Annual Research Report
  • 2021 Annual Research Report
  • Research Products

    (15 results)

All 2023 2022 2021

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 2 results) Presentation (11 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 3 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] A tonoplast‐localized magnesium transporter is crucial for stomatal opening in Arabidopsis under high Mg <sup>2+</sup> conditions2022

    • Author(s)
      Inoue Shin‐ichiro、Hayashi Maki、Huang Sheng、Yokosho Kengo、Gotoh Eiji、Ikematsu Shuka、Okumura Masaki、Suzuki Takamasa、Kamura Takumi、Kinoshita Toshinori、Ma Jian Feng
    • Journal Title

      New Phytologist

      Volume: 236 Issue: 3 Pages: 864-877

    • DOI

      10.1111/nph.18410

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] A PSTAIRE-type cyclin-dependent kinase controls light responses in land plants2022

    • Author(s)
      Bao Liang、Inoue Natsumi、Ishikawa Masaki、Gotoh Eiji、Teh Ooi-Kock、Higa Takeshi、Morimoto Tomoro、Ginanjar Eggie Febrianto、Harashima Hirofumi、Noda Natsumi、Watahiki Masaaki、Hiwatashi Yuji、Sekine Masami、Hasebe Mitsuyasu、Wada Masamitsu、Fujita Tomomichi
    • Journal Title

      Science Advances

      Volume: 8 Issue: 4 Pages: 1-12

    • DOI

      10.1126/sciadv.abk2116

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] 葉緑体集合反応は植物のバイオマスを増大させる2021

    • Author(s)
      後藤栄治
    • Journal Title

      光合成研究

      Volume: 31(2) Pages: 93-100

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 微弱光環境に生育する植物の光獲得戦略2023

    • Author(s)
      後藤栄治
    • Organizer
      第134回日本森林学会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] Adaptation to weak light environments in plants -Chloroplast photorelocation movements and leaf anatomy changes-2022

    • Author(s)
      Gotoh Eiji
    • Organizer
      International Congress on Photosynthesis Research 2022
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] 光合成依存的な葉緑体光定位運動の分子機構解明のための順遺伝学的解析2022

    • Author(s)
      平野 麻子,木原 后紀,後藤 栄治
    • Organizer
      第86回日本植物学会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 光センサーを介した葉構造変化2022

    • Author(s)
      後藤栄治
    • Organizer
      第63回日本植物生理学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 植物の光環境適応における光応答反応の意義に関する研究2021

    • Author(s)
      後藤栄治
    • Organizer
      第85回日本植物学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 変動する光環境に対する葉緑体の細胞内局在変化2021

    • Author(s)
      後藤栄治
    • Organizer
      第85回日本植物学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 光合成に依存した葉緑体の局在変化には CHUP1 と KAC が関与する2021

    • Author(s)
      木原后紀、末次憲之、西浜竜一、河内孝之、後藤栄治
    • Organizer
      第85回日本植物学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 植物の弱光環境適応における葉緑体運動の意義に関する研究2021

    • Author(s)
      後藤栄治
    • Organizer
      日本農学進歩賞
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 光合成依存の葉緑体運動の順遺伝学的解析2021

    • Author(s)
      平野麻子、木原后紀、後藤栄治
    • Organizer
      第70回九州沖縄植物学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 同一個体内の異なる光環境に生育する葉における葉緑体運動の役割2021

    • Author(s)
      丸山祐汰、田中秀一、後藤栄治
    • Organizer
      第70回九州沖縄植物学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 柵状組織細胞の逆円錐化は葉の光の吸収量を高める2021

    • Author(s)
      田中秀一、丸山祐汰、後藤栄治
    • Organizer
      第70回九州沖縄植物学会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Book] 木本植物の被食防衛2023

    • Author(s)
      小池 孝良、塩尻 かおり、中村 誠宏、鎌田 直人
    • Total Pages
      280
    • Publisher
      共立出版
    • ISBN
      9784320058408
    • Related Report
      2022 Annual Research Report

URL: 

Published: 2021-04-28   Modified: 2023-12-25  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi