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J-GLOBAL ID:201802256633128103   整理番号:18A2215315

光合成,植物生産性および非生物的ストレス耐性の改善-現在の傾向と将来展望【JST・京大機械翻訳】

Improving photosynthesis, plant productivity and abiotic stress tolerance - current trends and future perspectives
著者 (4件):
資料名:
巻: 231  ページ: 415-433  発行年: 2018年 
JST資料番号: E0822B  ISSN: 0176-1617  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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好ましくない気候変動と増加する世界人口により,より生産的でストレス耐性作物に対する大きな必要性がある。作物改良の伝統的な方法はそれらの限界に達する可能性があるので,作物の生産性の更なる増加は遺伝子工学を用いて可能であると期待される。遺伝的に修飾されたときの潜在的遺伝子および代謝経路の数は,光合成およびバイオマス生産の改善をもたらす可能性がある。植物の成長と発達に必要な炭素源としての光合成は,特にCO2固定を改善し,光呼吸を制限する方法に関する疑問である。CO2同化を増加させるための最も有望な方向は,藍藻類と藻類で見出された炭素濃縮機構を作物植物に実行し,一方,Rubiscoにより触媒されるCO2固定対酸素化反応の改善に関する実験はより少ない。一方,C_3植物へのC_4経路の導入は非常に困難な挑戦である。バイオマス生産の増加に対する関心の他の点の中で,代謝調節,ある種の蛋白質,核酸または植物ホルモンの工学がある。この点において,植物ホルモン代謝の遺伝子工学として,スクロース合成の強化,シンク器官への同化および澱粉合成が重要である。非生物的ストレス耐性は作物生産性を決定する重要な要因の1つであるので,高いストレス耐性により特徴付けられるトランスジェニック植物を開発するための広範な研究が行われている。これは,抗酸化剤,浸透圧保護剤および保護蛋白質の高い合成により達成できる。ストレス耐性の高い植物の遺伝子工学に対する他の有望な標的の中で,植物の非生物的ストレス応答において重要な役割を果たす転写因子である。本レビューにおいて,潜在的に有望で既に実施されている植物の生産性を改善するためのアプローチの大部分を記述した。これに加えて,将来の研究に関する限界,潜在的課題および可能性について議論した。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
植物生理学一般  ,  遺伝子発現 

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