研究

遺伝・ゲノム・育種

植物eccDNAの全長地図――Arabidopsisで見えたcentromere hotspot・TE・epigenetic regulation

CIDER-SeqでArabidopsis full-length eccDNAを地図化するとcentromere周辺とTE由来circleが多く、epigenetic mutantでpopulationも変化。各eccDNAの機能はまだ未確定です。
植物生理・発生

葉の表裏で気孔のK⁺チャネル構成が違う――KAT1とAKT1が作る光応答の非対称性

Arabidopsisとtobaccoで、葉表・葉裏guard cellは異なるK⁺in channel compositionを使い、光による気孔開口応答も異なりました。WUE向上という適応効果は今後の検証課題です。
バイオテクノロジー・材料

植物のアミノ酸輸送体を“入口”にするnanodelivery――Asp/PDPA-NPは10分以内に細胞へ届いた

Asp/PDPA-NPはAtAAP1/AtLHT1とclathrin endocytosisを利用し、sprayで10分以内に複数植物細胞へcargoを送達。ABA 1 nMでdrought responseを示しましたが、field-scale実証はこれからです。
植物生理・発生

コケを6〜10Gで育てると光合成が増えた――IBSH1/AP2-ERFがつなぐ高重力応答

Physcomitrium patensでは6〜10Gでcanopy photosynthesisが36〜52%増加し、IBSH1 overexpressionが高重力phenotypeを再現。進化史や作物応用への一般化はまだ仮説段階です。
植物生理・発生

受精すると種子への栄養ゲートが開く――calloseを分解するAtBG_ppapが種子サイズを変えた

受精後にcalloseを分解してphloem-end gateを開くAtBG_ppap。mutantで種子8.4%減、overexpressionでArabidopsis +16.5%、rice +約9%となりましたが、field yield増加は未実証です。
環境・気候

モウソウチクは鉛にどこまで耐える?――18日hydroponic試験で見えた根への蓄積と輸送制御

モウソウチクは18日hydroponic Pb試験で高い耐性とroot-biased accumulationを示しました。ただしfield浄化能力や筍の安全性を証明した研究ではありません。
農業・栽培技術

eSoilでオオムギ苗の乾燥重が15日で50%増――ただし「農業増収技術」と呼ぶにはまだ早い

eSoilでオオムギ苗を5日間+0.5 V刺激すると、15日齢で乾燥重が平均50%増加しました。ただし苗・水耕の短期試験で、圃場や収穫期の増収を実証した技術ではありません。
遺伝・ゲノム・育種

日本ダイズのゲノムは世界とどう違う?――462系統パンゲノムと構造変異、2件の訂正まで読む

日本7系統を含む11ゲノム参照と世界462系統のパンゲノムから、日本・米国ダイズの構造変異と選抜の違いが見えました。2025年に出た2件のAuthor Correctionも含め、訂正済みVORを読み直します。
環境・気候

低緯度の農地は何作物を失うのか――30作物のclimatic nicheで見る1.5〜4℃温暖化

30主要作物のclimatic nicheを全球農地で評価すると、低緯度では2℃ warmingで現在生産の10〜31%、3℃で20〜48%がniche外へ移ると推定されました。
遺伝・ゲノム・育種

AI育種シミュレーションはどこまで「育種」なのか――合成データ中心のbioRxiv概念実証を読む

2025年bioRxivのAI育種platformはGNN・digital twin・GANなどを統合した概念実証ですが、主要検証はsynthetic dataで、実植物の新品種や圃場耐性を実証した研究ではありません。