病害・共生・相互作用

茶多糖でキトサンナノ粒子を作る――イネいもち・白葉枯病をin vitroと切り葉で抑制

茶多糖を使った約119 nm chitosan nanoparticleはイネ病原菌をin vitroで抑制し、detached leafでも病徴を軽減。ただし圃場防除・収量・環境安全性は未検証です。
バイオテクノロジー・材料

厚さ4.5 µm・透過率85%以上のPlant e-skin――葉を覆いながら成長と温度を連続計測

PEDOT:PSS/PDMS製Plant e-skinは厚さ4.5 µm、可視光透過率85%以上。Brassica rapaで葉のstrainとsurface temperatureを連続計測し、digital-twin表示まで実証しました。
バイオテクノロジー・材料

ブッシュマングラス×ナミブ甲虫を模した霧回収――濡れ性patternでcollection efficiency 42%

Al wireへsuperhydrophilic・oil-infused superhydrophobic領域を配置したfog harvesterでcollection efficiency 42%(bare 34%)。captureとdrainageを境界設計で両立したsurface-engineering研究です。
バイオテクノロジー・材料

リグニンとセルロースだけで木材を3D印刷――200 µm DIWとhot-pressでbalsa超えの曲げ性能

lignin+celluloseのbinder-free水系inkを約200 µmでDIW印刷し、freeze-dry+180℃処理。hot-pressed試験片はbalsaを上回る曲げ性能を示しましたが、energy/LCAは未検証です。
農業・栽培技術

堆肥には植物ホルモンがどれだけ入っている?――6資材をLC-MSで測った35化合物

agri-food waste由来6資材からauxin・cytokinin・brassinosteroidなど最大35化合物を検出。総量は0.18〜2026.42 ng/gと大差がありましたが、作物への生育促進効果は未検証です。
遺伝・ゲノム・育種

米国イチゴ収量は1960年から2755%増――育種と生産技術が起こした「知られざる緑の革命」

米国イチゴ収量は1961年以降2755%増加。背景にはday-neutral品種などの育種に加え、苗生産・土壌燻蒸など生産技術の進歩がありました。病害抵抗性とのtrade-offも見えています。
病害・共生・相互作用

傷ついたツバキの揮発性物質で隣の葉の食害が減った――野外で追ったplant–plant signaling

傷つけたツバキ葉のVOCへ隣接枝を曝露すると、その後の葉の食害が減少し、効果は最大3か月追跡されました。ただしkey VOCと分子機構は未同定です。
バイオテクノロジー・材料

麹菌を「肉らしく」改変する――A. oryzaeでhemeとergothioneineを増やしたsynthetic biology

食経験の長い麹菌A. oryzaeにCRISPR toolkitを整備し、ergothioneineとhemeを増加。赤いfungal biomassをpattyへ成形したproof-of-conceptですが、commercial food化には規制・scale-up検証が残ります。
植物生理・発生

赤色レーザーでグラジオラスの生育は変わる?――635 nm照射実験と「遺伝的変化」の解釈

635 nm赤色レーザーをグラジオラス球茎へ照射すると、20 mW・5分条件で生育や開花指標が改善しました。ただしSSR多型を「安定した遺伝子変異」と断定するのは早く、照射量依存性にも注意が必要です。
遺伝・ゲノム・育種

イネの花が開く時刻を決めるOsMYB8――インディカ×ジャポニカ交雑種子づくりの壁を下げる

OsMYB8はインディカとジャポニカの開花時刻差を生む転写因子です。高収量そのものを直接増やす遺伝子ではなく、ハイブリッド種子生産の同期問題を改善する育種資源として注目されています。