ルーピンのフィチン酸利用能の解析と利用法の開発

羽扇豆植酸利用能力分析及使用方法开发

基本信息

项目摘要

植物の生育に必須な元素の一つであるリンは、資源枯渇の問題に直面しつつあるとともに、環境への負荷の問題も抱えている。土壌中に蓄積する有機態リンのうち最も高い割合を占めるフィチン酸を有効利用することにより、これらの問題の解決につながると考えられる。本研究は、ルーピンが示すフィチン酸利用能を解析し、これを応用することを目指して実施した。1)分泌性酸性ホスファターゼ遺伝子LASAP2のフィチン酸分解能の利用ルーピン根由来分泌性酸性ホスファターゼをコードするLASAP2によるフィチン酸利用能を有効活用する目的で、低リン条件特異的誘導型プロモーターの探索を行った。LASAP2プロモーターのdeletionシリーズの構築に成功した。また、イネで低リン条件に強く応答するOsP11遺伝子のオーソログがルーピンで少なくとも4種類存在しており、プロモーター構築の良い候補となることが示された。2)フィターゼ活性を有する新規酸性ホスファターゼホモログLASAP3の機能の利用昨年度までに分泌性の可能性が示唆されたLASAP3を、CaMV35Sプロモーター制御下でタバコに形質転換を行った。その結果、植物由来分泌型フィターゼを高発現する植物の育成に成功した。さらに、フィターゼ活性を有する可能性のある酸性ホスファターゼホモログcDNAの単離に新たに成功し.LASAP4と命名した。(3)ルーピン根圏から単離したフィチン酸資化性細菌の利用ルーピン根圏由来のフィチン酸資化性細菌を多く含むBurkholderia spの単離菌株の植物との相互作用を調査するため、共培養系を構築した。共培養した結果、単離菌株のうちの一つは植物根の側根の伸長を促進するが、別の株は強く主根の伸長を阻害する効果を示した。これらの植物-微生物間相互作用は、水溶性物質を介して行われていることを示した。
The essential elements of plant growth, resource depletion and environmental load The organic state of soil accumulation is the highest in the world. This study is intended to demonstrate the use of energy in the production of organic acids. 1) The utilization of acid decomposition energy of secretory acid derivative LASAP2 was explored for the purpose of utilizing acid utilization energy of secretory acid derivative LASAP2, and for the purpose of exploring low condition-specific inducible acid decomposition energy. The structure of LASAP2 was successful. There are four kinds of good candidates for OsP11 gene. 2) The possibility of secretion of LASAP3 and CaMV35S under the control of the new acidic LASAP3 and CaMV35S under the control of the new acidic LASAP3 and CaMV35S. The fruit, the plant origin secretion type, the plant breeding success A new name for a new gene, LASAP4, was developed. (3)Study on the interaction between plants and isolated strains of Burkholderia sp and the utilization of acid-producing bacteria in root system The results of co-culture showed that the growth of lateral roots of isolated strains was promoted, and that the growth of main roots of isolated strains was inhibited. The interaction between plants and microorganisms is not only a matter of water solubility, but also a matter of water solubility.

项目成果

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植物根の分泌物質が根圏の養分動態に及ぼすインパクト.
植物根分泌物对根际营养动态的影响。
リン欠乏条件下で形成されるクラスター根における酸性ホスファターゼの組織化学的局在性.
缺磷条件下形成的簇根中酸性磷酸酶的组织化学定位。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Wasaki;J.;西山 友;崔 祥子;丸山 隼人
  • 通讯作者:
    丸山 隼人
Comparative study of plant response to P starvation.
植物对磷饥饿反应的比较研究。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Shinano;T.
  • 通讯作者:
    T.
The effects of soil microorganisms on the formation of cluster roots in white lupin.
土壤微生物对白羽扇豆簇根形成的影响。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Yamamura;T.
  • 通讯作者:
    T.
Characteristics nitrogen fixing bacterial communities and structural members from rhizosphere soil of several plants.
几种植物根际土壤固氮细菌群落和结构成员的特征。
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Akasaka;H.
  • 通讯作者:
    H.
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和崎 淳其他文献

低リン環境下でヤマモガシが形成するクラスター根の機能分析.
低磷环境下变形球菌簇根的功能分析
  • DOI:
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    和崎 淳
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    和崎 淳;山本 晃弘;丸山 隼人;中坪 孝之;渡部 敏裕
  • 通讯作者:
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    才迫 明日香;渡部 敏裕;中坪 孝之;和崎 淳;阿部寛史・奈良一秀
  • 通讯作者:
    阿部寛史・奈良一秀
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山田 大綱;佐々木 孝行;和崎 淳
  • 通讯作者:
    和崎 淳
リンの輸送・吸収とホメオスタシス機構
磷转运/吸收和稳态机制
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山田 大綱;和崎 淳
  • 通讯作者:
    和崎 淳

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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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植物の低リン耐性に関わる排出型トランスポーターの単離
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  • 批准号:
    20053015
  • 财政年份:
    2008
  • 资助金额:
    $ 18.89万
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低リン条件下で強く発現が誘導される新規遺伝子の機能解明
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  • 批准号:
    03J09643
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Application of trace element solubilizing mechanism in rhizosphere and regulate radioactive cesium uptake
微量元素增溶机制在根际的应用及调控放射性铯吸收
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    $ 18.89万
  • 项目类别:
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根系分泌物的新展望:农业生产利用和生态功能
  • 批准号:
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    $ 18.89万
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    17658032
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  • 批准号:
    17658144
  • 财政年份:
    2005
  • 资助金额:
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  • 批准号:
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  • 资助金额:
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  • 批准号:
    X00095----464222
  • 财政年份:
    1979
  • 资助金额:
    $ 18.89万
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