Rchr
J-GLOBAL ID:200901090456460698
Update date: Aug. 09, 2024
Kinoshita Tetsu
キノシタ テツ | Kinoshita Tetsu
Affiliation and department:
Homepage URL (1):
http://epigenome.jp/
Research field (3):
Plant genetics and breeding
, Plants: molecular biology and physiology
, Genetics
Research keywords (30):
胚乳
, エピジェネティクス
, DNAメチル化
, シロイヌナズナ
, イネ
, 生殖隔離
, DNAメチレーション
, 野生イネ
, インプリンティング
, ゲノムインプリンティング
, メチル化
, 胚乳DNAメチル化
, DAN脱メチル化
, Arabidopsis
, DNA脱メチル化
, 生殖
, 雑種
, imprinting
, ゲノム障壁
, O. longistaminata
, ゲノム
, 遺伝子
, 遺伝学
, 染色体
, バイオテクノロジー
, 生殖系列
, タイリングアレイ
, 突然変異
, レーザーマイクロダイセクション
, 組換え機構
Research theme for competitive and other funds (24):
- 2022 - 2027 Genomic dynamics underlying the plastic hermaphroditism in plants: the basis of exploratory reproductive adaptations
- 2022 - 2027 自殖と他殖を規定する胚乳のエピゲノム制御
- 2021 - 2025 イネ胚乳の生殖的隔離における「綱引き」モデルの分子実態解明
- 2021 - 2023 サカナ(胎生発生真骨魚類)にゲノムインプリンティングは存在するか?
- 2021 - 2022 Determining principles in the birth of new plant species: elucidation of lock-and-key molecular systems in sexual reproduction
- 2017 - 2021 ミトコンドリアに由来するエピジェネティック経路の解明と育種利用
- 2016 - 2021 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-
- 2016 - 2021 胚乳における種の障壁:エピゲノム制御の鍵分子機構
- 2016 - 2021 植物新種誕生の原理 -国際的研究中心形成に向けた国際活動支援センター-
- 2017 - 2020 Elucidation of the molecular mechanisms of apomixis in plants
- 2015 - 2019 Development studies on high temperature and high CO2 tolerant rice during seed ripening stage
- 2016 - 2018 Search for paternally expressed imprinted genes regulating endosperm development
- 2014 - 2017 Study on Fe-S cluster assembly genes in Arabidopsis thaliana
- 2011 - 2016 Correlative gene system: Establishing next-generation genetics
- 2011 - 2016 Mechanisms of hybridization barriers in rice endosperm
- 2011 - 2014 QTL analysis of hybridization barrier in rice endosperm
- 2010 - 2012 Reverse genetics and recombination
- 2009 - 2011 シロイヌナズナのインプリント遺伝子活性化におけるクロマチン機能とDNA脱メチル化
- 2006 - 2010 Gene expression Profiling in plant reproductive process
- 2006 - 2010 Genomic barriers during endosperm development
- 2007 - 2009 Analysis of DNA methylation in the reproductive cells using a tiling array
- 2002 - 2006 Epigenetic controls of plant development and genome structure
- 2002 - 2003 植物の新規インプリンティング遺伝子の網羅的検索
- 1998 - 1998 液胞プロセシング酵素の組織特異的発現からみた液胞機能のダイナミズム
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Papers (57):
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Kazuki Motomura, Haruna Tsuchi, Marin Komojiri, Ayumi Matsumoto, Naoya Sugi, Daichi Susaki, Atsushi Takeda, Tetsu Kinoshita, Daisuke Maruyama. Microtubules ensure transport of vegetative nuclei and sperm cells by fine-tuning their home positions. 2024
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Naoya Sugi, Daichi Susaki, Yoko Mizuta, Tetsu Kinoshita, Daisuke Maruyama. Blue light irradiation induces pollen tube rupture in various flowering plants. 2023
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Kaoru Tonosaki, Tetsu Kinoshita. Polycomb repression of the asexual embryo. Nature plants. 2023
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Naoya Sugi, Rie Izumi, Shun Tomomi, Daichi Susaki, Tetsu Kinoshita, Daisuke Maruyama. Removal of the endoplasma membrane upon sperm cell activation after pollen tube discharge. Frontiers in Plant Science. 2023. 14
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Kaoru Tonosaki, Akemi Ono, Hiroki Nagata, Hiroyasu Furuumi, Ken-ichi Nonomura, Yutaka Sato, Luca Comai, Katsunori Hatakeyama, Taiji Kawakatsu, Tetsu Kinoshita. Multi-layered epigenetic control of persistent and stage-specific imprinted genes in rice endosperm. 2023
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MISC (59):
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須崎大地, 大井崇生, 武内秀憲, 武内秀憲, 永原史織, 御調日向子, 杉直也, 木下哲, 丸山大輔. 卵細胞外の斑点状構造はどのように形成されるか. 日本植物学会大会研究発表記録(CD-ROM). 2023. 87th
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須崎大地, 大井崇生, 武内秀憲, 武内秀憲, 永原史織, 杉直也, 木下哲, 丸山大輔. 卵細胞が制御する重複受精機構の解析. 日本植物学会大会研究発表記録(CD-ROM). 2022. 86th
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池内麻妃, 杉直也, 土春菜, 須崎大地, 木下哲, 丸山大輔. 精細胞輸送機構に欠損を示すシロイヌナズナ変異体の選抜. 日本植物学会大会研究発表記録(CD-ROM). 2022. 86th
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八代惇, 鎌田千裕, 長谷川綾子, 金子澪, 須崎大地, 杉直也, 殿崎薫, 丸山大輔, 木下哲. Silencing mechanism by canonical and non-canonical RdDM pathway in egg cell. 育種学研究. 2022. 24
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丸山大輔, 泉理恵, 武内秀憲, 東山哲也, 東山哲也, 木下哲, 元村一基. Morphology, dynamics, and function of unique membrane surrounding sperm plasma membrane. 日本植物生理学会年会(Web). 2020. 61st
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Professional career (1):
Work history (2):
- 2015 - Yokohama City University
- Yokohama City University International College of Arts and Sciences, Life and Environmental Science Graduate School of Nanobioscience Department of Life and Environmental System Science Professor
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