ゲノム編集

研究

Speed Breedingの更新――光周期だけではない、世代をさらに短くする方法が増えている

Speed Breedingは長日条件だけの技術ではありません。春化、早期収穫、未熟種子の休眠解除まで、一世代のcritical pathを短縮する方法が積み上がっています。2026年の冬コムギ研究を軸に、Speed Breedingの現在地と育種・ゲノム編集への応用を整理します。
遺伝・ゲノム・育種

2本のgRNAでゲノムを『切り抜く』――植物CRISPRで100 bp級から245 kbまで欠失させた研究を追う

2本のgRNAで標的領域を挟み、介在DNAを欠失させる植物CRISPR研究を横断。245 kb級の巨大欠失が可能な一方、240 bpでも狙った欠失が稀な例があります。距離だけでは説明できないgRNA活性、同時切断、DNA修復、chromatin accessibilityの影響を追います。
遺伝・ゲノム・育種

「分裂組織まで届けない」という発想。TRVとTnpBでトマトの遺伝性ゲノム編集を速くする

植物ウイルスTRVに小型ゲノム編集酵素TnpBを載せ、感染部位近傍からde novo shootを形成させることで、トマトの次世代へ編集を伝えるPNAS論文を詳しく読み解きます。
遺伝・ゲノム・育種

大麦NAC遺伝子をpan-genomeで見る――20系統で127〜149 genes、stress応答候補を地図化

20 barley genomesで127〜149 NAC genesを同定し、core/accessory variationとdevelopment・stress expressionを地図化。耐性geneの機能証明ではなく、育種candidateを絞るpan-genome基盤です。
遺伝・ゲノム・育種

小麦育種の現在地2026――パンゲノム・ゲノム編集と、英国・EUで動いた規制

小麦育種ではパンゲノム、ゲノム編集、speed breedingが進展。さらにEnglandでは2025年にprecision breeding制度が実装され、EUも2026年にNGT植物規則を成立させました。科学と規制を2026年版へ更新します。