ABCら,マリモの光合成能力低下を解明
アストロバイオロジーセンター(ABC),神奈川大学,東京科学大学,釧路市教育委員会マリモ研究室は,阿寒湖のマリモは,湖が解氷した直後に低水温と強い日射にさらされることで,光合成能力が著しく低下する光阻害という深刻なダメー...
2025.10.02
アストロバイオロジーセンター(ABC),神奈川大学,東京科学大学,釧路市教育委員会マリモ研究室は,阿寒湖のマリモは,湖が解氷した直後に低水温と強い日射にさらされることで,光合成能力が著しく低下する光阻害という深刻なダメー...
2025.10.02
東京大学,基礎生物学研究所,分子科学研究所,韓国エネルギー工科大学は,エネルギーの流れを分子レベルで可視化する,量子輸送ネットワーク解析という新たなアプローチを用いることで,光合成を担うクロロフィルの組成の意義を明らかに...
2025.06.25
静岡大学,岡山大学,京都大学は,珪藻Thalassiosira pseudonanaから光化学系 I(PSI)とフコキサンチンクロロフィル結合タンパク質(FCP)の超複合体(PSI-FCPI)を精製し,その構造をクライオ...
2024.11.07
基礎生物学研究所は,緑藻系統とストレプト植物系統の共通祖先に近い海産の原始緑藻(プラシノ藻)もステート遷移を行なうことを明らかにした(ニュースリリース)。 植物は光合成を通じて太陽光エネルギーを効率的に獲得している。この...
2024.09.30
静岡大学,岡山大学,理化学研究所は,低エネルギークロロフィルdを有するシアノバクテリアAcaryochloris sp. NBRC 102871から光化学系I(PSI)単量体と三量体のそれぞれを精製し,分子特性を明らかに...
2024.07.04
京都大学,東京大学,明治大学は,葉緑体発達を適正に制御する新規因子BPG4を,BR生合成阻害剤Brzを用いたケミカルバイオロジー研究によって発見した(ニュースリリース)。 ステロイドホルモンは動物,昆虫から植物まで幅広く...
2024.01.25
大阪公立大学,日本女子大学,弘前大学,東京大学は,シロイヌナズナの変異体を用いた解析から,ホスファチジルグリセロール(PG)がプロラメラボディの格子構造の形成やクロロフィル中間体の合成に必要であること,またスルホキノボシ...
2024.01.11
電力中央研究所(電中研),埼玉大学,エネルギーコンサルタントのセレスは、光合成の電子受容体量を調節する仕組みを明らかにした(ニュースリリース)。 光合成において葉緑素(クロロフィル)から取り出された電子は受容体(NADP...
2023.11.13
立命館大学,久留米大学,福井工業大学は,光合成における葉緑素(クロロフィル)分子の生合成中間体を発見した。加えて,その中間体の産生に関与する生合成酵素が二重の反応性を持っており,それらの反応機構を分子レベルで解明すること...
2023.04.13
アストロバイオロジーセンター(ABC),東北大学,高エネルギー加速器研究機構(KEK),秋田県立大学,東京農業大学,基礎生物学研究所,兵庫県立大学,国立極地研究所,中央大学は,赤外線の一部である遠赤色光(700~800n...
2023.02.16