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辻 寛之
辻 寛之 (
@Hiroyuki_Tsuji_
)
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投稿一覧(最新100件)
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Genetic basis controlling rice plant architecture and its modification for breeding
RT @Breed_Sci: Wakana Tanaka, Takaki Yamauchi, Katsutoshi Tsuda, Breeding Science 73: 3–45 (2023) Genetic basis controlling rice plant arc…
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Form follows function in Triticeae inflorescences
RT @Breed_Sci: Shun Sakuma, Ravi Koppolu, Breeding Science 73: 46–56 (2023) Form follows function in Triticeae inflorescences https://t.c…
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Genetic control of morphological traits useful for improving sorghum
RT @Breed_Sci: Hideki Takanashi, Breeding Science 73: 57–69 (2023) Genetic control of morphological traits useful for improving sorghum h…
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Root nodule organogenesis: a unique lateral organogenesis in legumes
RT @Breed_Sci: Takuya Suzaki, Breeding Science 73: 70–75 (2023) Root nodule organogenesis: a unique lateral organogenesis in legumes http…
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Diversity of tomato leaf form provides novel insights into breeding
RT @Breed_Sci: Hokuto Nakayama et al., Breeding Science 73: 76–85 (2023) Diversity of tomato leaf form provides novel insights into breedi…
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Designing rice panicle architecture via developmental regulatory genes
RT @Breed_Sci: Ayumi Agata et al., Breeding Science 73: 86–94 (2023) Designing rice panicle architecture via developmental regulatory gene…
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コムギの種子休眠性を制御する遺伝子 MFT遺伝子の発芽抑制機能
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アスパラガス属植物に見られる新奇葉状器官の獲得とその形態の多様化
参考になりそうな話 - J-STAGE Articles - アスパラガス属植物に見られる新奇葉状器官の獲得とその形態の多様化 https://t.co/cTDq2IqiD1
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Diversity of Na+ allocation in salt-tolerant species of the genus Vigna
RT @drk0311: 論文がオンラインで公開されました。放射性ナトリウムを使って、海辺に適応したアズキの仲間のナトリウム吸収や蓄積部位を調べてみたら、種によって全然違うパターンになったよという話です。 https://t.co/WAXdTvTRYb
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アワの起源と作物進化 雑草ネコジャラシはどのようにして雑穀アワになったのか?
おもしろい https://t.co/sTJIDeGrQB
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4-Phenylbutyric acid promotes plant regeneration as an auxin by being converted to phenylacetic acid via an IBR3-independent pathway
RT @Docbenitake: 私たちの論文がPlant Biotechnology誌の特集号に掲載されたので宣伝です! 4PBA(4-フェニル酪酸)がオーキシンとして働くことを再発見しました。シロイヌナズナの中で天然オーキシンとして知られているPAA(フェニル酢酸)に変換…
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Development of a high-throughput field phenotyping rover optimized for size-limited breeding fields as open-source hardware
RT @kkshimizu1: 野外植物の自動測定用ローバーを開発 大規模に画像を取得し、深層学習によってコムギの出穂を測定する手法を開発。JST CRESTの岩田チームとの課題間連携のおかげで新しい分野に展開できた。 プレスリリース:https://t.co/YRdJEJVZ…
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Novel assays to monitor gene expression and protein-protein interactions in rice using the bioluminescent protein, NanoLuc
凄い明るさのNanoLucによる新しい実験系の論文を発表しました!従来の実験系で見えないものが見えます。ハイスループットなスクリーニング系への展開も期待できる。特任助教の田岡さんの力作。精密単離したメリステム一個でLuc活性測定するなど、特別な技術を開発しています https://t.co/Kj29loi9LH
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植物新種誕生の原理―生殖過程の鍵と鍵穴の分子実態解明を通じて―
名古屋大の東山さんが領域代表の新学術領域「植物新種誕生原理」が採択されました。 https://t.co/3rz7TSLaNq フロリゲンの分子機能を解明する計画研究と、総括班の事務局で参画いたします。やっていて楽しい、新しいサイエンス。一緒に研究する仲間、大学院生を募集してます
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フロリゲン活性化複合体の分子機能解明
科研費の基盤研究 (A) と挑戦的萌芽研究に採択されました。 フロリゲンの活性本体「フロリゲン活性化複合体」の最大の謎に挑む研究テーマです。ともに新しい研究領域を切り開く仲間や大学院生を募集しています。 https://t.co/GvCUvIwHKd
お気に入り一覧(最新100件)
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Mutations within the miR172 target site of wheat AP2 homoeologs regulate lodicule size and rachis internode length
Agetha Bigie Nanape et al., Breeding Science 73: 401–407 (2023) Mutations within the miR172 target site of wheat AP2 homoeologs regulate lodicule size and rachis internode length https://t.co/VNsYsvjtwv #Triticum_aestivum, #Apetala2, #microRNA172, #SNP, #cleistogamy https://t.co/dYv9pHuKNj
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Genetic basis controlling rice plant architecture and its modification for breeding
Wakana Tanaka, Takaki Yamauchi, Katsutoshi Tsuda, Breeding Science 73: 3–45 (2023) Genetic basis controlling rice plant architecture and its modification for breeding https://t.co/XOscA9zNQj #shoot, #root, #leaf, #stem, #inflorescence, #growth and #development https://t.co/6O6gqQoUQU
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Form follows function in Triticeae inflorescences
Shun Sakuma, Ravi Koppolu, Breeding Science 73: 46–56 (2023) Form follows function in Triticeae inflorescences https://t.co/tSofUDKv6M #inflorescence, #Triticeae, #fertility, #spike_branching, #spikelet_development, #dryland, #high_temperature https://t.co/sIQF4aPeay
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Genetic control of morphological traits useful for improving sorghum
Hideki Takanashi, Breeding Science 73: 57–69 (2023) Genetic control of morphological traits useful for improving sorghum https://t.co/idg8hfaG12 #sorghum, #spikelet, #grain, #biomass, #breeding, #morphological_traits https://t.co/ODelTspNDw
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Root nodule organogenesis: a unique lateral organogenesis in legumes
Takuya Suzaki, Breeding Science 73: 70–75 (2023) Root nodule organogenesis: a unique lateral organogenesis in legumes https://t.co/w8KRyzy2R6 #neofunctionalization, #NODULE_INCEPTION (NIN), #root_nodule_symbiosis, #SCARECROW(SCR), #SHORTROOT(SHR) https://t.co/M9AWaK2nXk
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Diversity of tomato leaf form provides novel insights into breeding
Hokuto Nakayama et al., Breeding Science 73: 76–85 (2023) Diversity of tomato leaf form provides novel insights into breeding https://t.co/4Noimb4Mqh #breeding, #evolution, #evo_devo, #leaf, #leaf_form #diversification, #tomato https://t.co/BemYpuOcli
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Designing rice panicle architecture via developmental regulatory genes
Ayumi Agata et al., Breeding Science 73: 86–94 (2023) Designing rice panicle architecture via developmental regulatory genes https://t.co/SJdx32xv7J #rice, #panicle_development, #panicle_architecture, #near_isogenic_lines, #grain_filling https://t.co/rsOk7wuxEJ
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Diversity of Na+ allocation in salt-tolerant species of the genus Vigna
論文がオンラインで公開されました。放射性ナトリウムを使って、海辺に適応したアズキの仲間のナトリウム吸収や蓄積部位を調べてみたら、種によって全然違うパターンになったよという話です。 https://t.co/WAXdTvTRYb
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4-Phenylbutyric acid promotes plant regeneration as an auxin by being converted to phenylacetic acid via an IBR3-independent pathway
私たちの論文がPlant Biotechnology誌の特集号に掲載されたので宣伝です! 4PBA(4-フェニル酪酸)がオーキシンとして働くことを再発見しました。シロイヌナズナの中で天然オーキシンとして知られているPAA(フェニル酢酸)に変換されているようです。 https://t.co/RNZJ7CqPX3 https://t.co/8QZsTTHhTh
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Development of a high-throughput field phenotyping rover optimized for size-limited breeding fields as open-source hardware
野外植物の自動測定用ローバーを開発 大規模に画像を取得し、深層学習によってコムギの出穂を測定する手法を開発。JST CRESTの岩田チームとの課題間連携のおかげで新しい分野に展開できた。 プレスリリース:https://t.co/YRdJEJVZFb 論文:https://t.co/dJVtjIzqM0 @JST_Kisokenkyu https://t.co/Zbc8gsAAf0
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Challenges to design-oriented breeding of root system architecture adapted to climate change
I am happy to announce my new review paper "Challenges to design-oriented breeding of root system architecture adapted to climate change" is now online at Breeding Science!! https://t.co/2L3xzTcHTr https://t.co/5oC9uAdPMf
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