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吉積 毅 (ヨシズミ タケシ,YOSHIZUMI Takeshi)

基本情報 研究分野 研究業績 教育業績 運営業績 社会貢献業績

 

書籍等出版物
No.タイトル URL, 担当区分, 出版社, 出版年月, 担当範囲, ISBN 
1
植物への遺伝子導入とゲノム編集 高分子6月号 , 単著, 日本高分子学会, 2017年06月, 執筆,  
2
Plant cell growth signaling and its link to ploidy. The Plant Growth Regulators , 共著, Springer, 2009年07月, 共同執筆,  
3
細胞分裂のない細胞周期「エンドリデュプリケーション」を制御する遺伝子の発見 Bionics 2: 74-76 , 共著, オーム社, 2007年02月, 共同執筆,  

 

論文
No.論文タイトル URL, 誌名(出版物名), 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月, DOI 
1
Particle bombardment-assisted peptide-mediated gene transfer for highly efficient transient assay , BMC Research Notes, 16( 1),  , 2023年04月06日, https://doi.org/10.1186/s13104-023-06320-3 
2
植物のミトコンドリアゲノムを改変する , 生物工学会誌, 100( 11), 619- 619, 2022年11月25日, https://doi.org/10.34565/seibutsukogaku.100.11_619 
3
A collection of inducible transcription factor-gluorticoid receptor fusion lines for functional analyses in Arabidopsis thaliana , Plant J, 111( 2), 595- 607, 2022年, https://doi.org/10.1111/tpj.15796 
4
Two types of bHLH transcription factor determine the competence of the pericycle for lateral root initiation. , Nature plants, 7( 5), 633- 643, 2021年05月, https://doi.org/10.1038/s41477-021-00919-9 
5
Mitochondrial movement during its association with chloroplasts in Arabidopsis thaliana. , Communications biology, 4( 1), 292- 292, 2021年03月05日, https://doi.org/10.1038/s42003-021-01833-8 
6
Cell-Penetrating Peptide-Mediated Transformation of Large Plasmid DNA into Escherichia coli. , ACS synthetic biology, 8( 5), 1215- 1218, 2019年05月17日, https://doi.org/10.1021/acssynbio.9b00055 
7
A centrifugation-assisted peptide-mediated gene transfer method for high-throughput analyses. , Plant biotechnology (Tokyo, Japan), 36( 1), 49- 52, 2019年, https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.18.1115a 
8
Screening of a Cell-Penetrating Peptide Library in Escherichia coli: Relationship between Cell Penetration Efficiency and Cytotoxicity , ACS OMEGA, 3( 12), 16489- 16499, 2018年12月04日,  
9
Screening of a Cell-Penetrating Peptide Library in Escherichia coli: Relationship between Cell Penetration Efficiency and Cytotoxicity , ACS OMEGA, 3( 12), 16489- 16499, 2018年12月,  
10
AtPep3 is a hormone-like peptide that plays a role in the salinity stress tolerance of plants , Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115( 22), 5810- 5815, 2018年05月29日, https://doi.org/10.1073/pnas.1719491115 
11
Repression of nitrogen starvation responses by members of the arabidopsis GARP-type transcription factor NIGT1/HRS1 subfamily , Plant Cell, 30( 4), 925- 945, 2018年04月01日, https://doi.org/10.1105/tpc.17.00810 
12
Selective Gene Delivery for Integrating Exogenous DNA into Plastid and Mitochondrial Genomes Using Peptide-DNA Complexes. , Biomacromolecules, 19( 5), 1582- 1591, 2018年03月, https://doi.org/10.1021/acs.biomac.8b00323 
13
Sucrose supplementation suppressed the growth inhibition in polyhydroxyalkanoate-producing plants , Plant Biotechnology, 34( 1), 39- 43, 2017年, https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.16.1121a 
14
Photoactivation and inactivation of Arabidopsis cryptochrome 2 , SCIENCE, 354( 6310), 343- 347, 2016年10月, https://doi.org/10.1126/science.aaf9030 
15
4-1-8 低窒素栄養応答を司るシロイヌナズナGARP型転写因子群の機能解析(4-1 植物の多量栄養素,2016年度佐賀大会) , 日本土壌肥料学会講演要旨集, 62,  45- 45, 2016年, https://doi.org/10.20710/dohikouen.62.0_45_2 
16
Gene introduction into the mitochondria of Arabidopsis thaliana via peptide-based carriers , SCIENTIFIC REPORTS, 5,  7751- , 2015年01月, https://doi.org/10.1038/srep07751 
17
Double-stranded DNA introduction into intact plants using peptide–DNA complexes , Plant Biotechnology, 32( 1), 39- 45, 2015年, https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.14.1210b 
18
Local gene silencing in plants via synthetic dsRNA and carrier peptide , PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL, 12( 8), 1027- 1034, 2014年10月, https://doi.org/10.1111/pbi.12208 
19
Identification and characterization of transcription factors regulating arabidopsis HAK5 , Plant and Cell Physiology, 54( 9), 1478- 1490, 2013年09月, https://doi.org/10.1093/pcp/pct094 
20
ETHYLENE RESPONSE FACTOR6 acts as a central regulator of leaf growth under water-limiting conditions in Arabidopsis , Plant Physiology, 162( 1), 319- 332, 2013年05月, https://doi.org/10.1104/pp.113.216341 
21
Small open reading frames associated with morphogenesis are hidden in plant genomes , PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 110( 6), 2395- 2400, 2013年02月, https://doi.org/10.1073/pnas.1213958110 
22
Rapid and Efficient Gene Delivery into Plant Cells Using Designed Peptide Carriers , BIOMACROMOLECULES, 14( 1), 10- 16, 2013年01月, https://doi.org/10.1021/bm301275g 
23
Arabidopsis GROWTH-REGULATING FACTOR7 Functions as a Transcriptional Repressor of Abscisic Acid- and Osmotic Stress-Responsive Genes, Including DREB2A , PLANT CELL, 24( 8), 3393- 3405, 2012年08月, https://doi.org/10.1105/tpc.112.100933 
24
Arabidopsis mitochondrial protein TIM50 affects hypocotyl cell elongation through intracellular ATP level , PLANT SCIENCE, 183,  212- 217, 2012年02月, https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2011.08.014 
25
SD3, an srabidopsis thaliana homolog of TIM21, affects intracellular ATP levels and seedling development , Molecular Plant, 5( 2), 461- 471, 2012年, https://doi.org/10.1093/mp/ssr088 
26
Multiple hormone treatment revealed novel cooperative relationships between abscisic acid and biotic stress hormones in cultured cells , PLANT BIOTECHNOLOGY, 29( 1), 19- 34, 2012年, 10.5511/plantbiotechnology.11.1130a 
27
Condensin ii alleviates DNA damage and is essential for tolerance of boron overload stress in arabidopsis , Plant Cell, 23( 9), 3533- 3546, 2011年09月, https://doi.org/10.1105/tpc.111.086314 
28
RiceFOX: A Database of Arabidopsis Mutant Lines Overexpressing Rice Full-Length cDNA that Contains a Wide Range of Trait Information to Facilitate Analysis of Gene Function , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 52( 2), 265- 273, 2011年02月, https://doi.org/10.1093/pcp/pcq190 
29
Overexpression of LOV KELCH PROTEIN 2 enhances cell elongation and increases cell number and ploidy in the hypocotyl of Arabidopsis thaliana , Plant Biotechnology, 28( 3), 267- 272, 2011年, https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.11.0105a 
30
Efficient Yeast one-/two-hybrid screening using a library composed only of transcription factors in Arabidopsis thaliana , Plant and Cell Physiology, 51( 12), 2145- 2151, 2010年12月, https://doi.org/10.1093/pcp/pcq161 
31
Possible involvement of ploidy in tolerance to boron deficiency in Arabidopsis thaliana , PLANT BIOTECHNOLOGY, 27( 5), 435- 445, 2010年,  
32
Automated genome design in higher plants and bacterial pathway introduction towards green innovation , GENES & GENETIC SYSTEMS, 84( 6), 498- 498, 2009年12月,  
33
Simple construction of plant RNAi vectors using long oligonucleotides , JOURNAL OF PLANT RESEARCH, 122( 4), 477- 482, 2009年07月, https://doi.org/10.1007/s10265-009-0228-6 
34
Systematic approaches to using the FOX hunting system to identify useful rice genes. , Plant J., 57,  883- 894, 2009年05月,  
35
Arabidopsis MBF1s Control Leaf Cell Cycle and its Expansion , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 50( 2), 254- 264, 2009年02月, https://doi.org/10.1093/pcp/pcn187 
36
The AtXTH28 Gene, a Xyloglucan EndotransglucosylaseHydrolase, is Involved in Automatic Self-Pollination in Arabidopsis thaliana , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 50( 2), 413- 422, 2009年02月, https://doi.org/10.1093/pcp/pcp003 
37
Quantitative analysis of heterogeneous spatial distribution of Arabidopsis leaf trichomes using micro X-ray computed tomography , PLANT JOURNAL, 56( 3), 470- 482, 2008年11月, https://doi.org/10.1111/j.1365-313X.2008.03609.x 
38
RETARDED GROWTH OF EMBRYO1, a new basic helix-loop-helix protein, expresses in endosperm to control embryo growth , PLANT PHYSIOLOGY, 147( 4), 1924- 1935, 2008年08月, https://doi.org/10.1104/pp.108.118364 
39
Plant cell growth signalling and its link to ploidy , Plant Cell Monographs, 10,  107- 125, 2008年, https://doi.org/10.1007/7089_2007_158 
40
The DNA replication checkpoint aids survival of plants deficient in the novel replisome factor ETG1. , EMBO J., 27,  1840- 1851, 2007年07月,  
41
Increased level of polyploidy1, a conserved repressor of CYCLINA2 transcription, controls endoreduplication in Arabidopsis , PLANT CELL, 18( 10), 2452- 2468, 2006年10月, https://doi.org/10.1105/tpc.106.043869 
42
Light-dependent polyploidy control by a CUE protein variant in Arabidopsis , PLANT MOLECULAR BIOLOGY, 61( 4-5), 817- 828, 2006年07月, https://doi.org/10.1007/s11103-006-0053-4 
43
The A-type cyclin CYCA2;3 is a key regulator of ploidy levels in Arabidopsis endoreduplication , The Plant Cell, 18( 2), 382- 396, 2006年02月, 10.1105/tpc.105.037309 
44
Erratum: In silico phenotypic screening method of mutants based on statistical modeling of genetically mixed samples (Journal of Bioinformatics and Computational Biology (2005) vol. 3(6) (1281-1293)) , Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 4( 1), 169- , 2006年, https://doi.org/10.1142/S0219720006001783 
45
In silico phenotypic screening method of mutants based on statistical modeling of genetically mixed samples , Journal of Bioinformatics and Computational Biology, 3( 6), 1281- 1293, 2005年12月, https://doi.org/10.1142/S0219720005001557 
46
Sequence database of 1172 T-DNA insertion sites in Arabidopsis activation-tagging lines that showed phenotypes in T1 generation , PLANT JOURNAL, 36( 3), 421- 429, 2003年11月, https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.2003.01876.x 
47
DFL1, an auxin-responsive GH3 gene homologue, negatively regulates shoot cell elongation and lateral root formation, and positively regulates the light response of hypocotyl length , PLANT JOURNAL, 25( 2), 213- 221, 2001年01月,  
48
Arabidopsis transcriptional regulation by light stress via hydrogen peroxide-dependent and -independent pathways , Genes to Cells, 6( 7), 607- 617, 2001年, https://doi.org/10.1046/j.1365-2443.2001.00446.x 
49
Phytochrome-mediated control of COP1 gene expression in rice plants , Molecular and General Genetics, 265( 1), 43- 50, 2001年,  
50
An arabidopsis cell cycle-dependent kinase-related gene, CDC2b, plays a role in regulating seedling growth in darkness , PLANT CELL, 11( 10), 1883- 1895, 1999年10月,  
51
Regulation of cell cycle genes in Arabidopsis development , XIth International Congress on Photosynthesis., ,  不明- , 1998年08月,  
52
AtGDI2, a novel Arabidopsis gene encoding a Rab GDP dissociation inhibitor , Gene, 206( 1), 137- 143, 1998年01月05日, https://doi.org/10.1016/S0378-1119(97)00584-2 
53
Transformants through Pollination of Mature Maize (Zea mays L.) Pollen Delivered bar Gene by Particle Gun. , Grassl. Sci., 43( 2), 117- 123, 1997年07月,  

 

MISC
No.MISCタイトル URL, 誌名, 巻( 号), 開始ページ- 終了ページ, 出版年月(日) 
1
機能誘導型転写因子過剰発現系統の作出と光情報伝達変異体探索と解析 , 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 41st,   , 2018年 
2
機能誘導型転写因子過剰発現系統の作出とバイオマスの生産性向上に有用な遺伝子探索のための変異体探索 , 日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web), 39th,   , 2016年 
3
Quantitative analysis of heterogeneous spatial distribution of Arabidopsis leaf trichomes using micro X-ray computed tomography (vol 56, pg 470, 2008) , PLANT JOURNAL, 57( 2), 387- 387, 2009年01月 
4
細胞分裂のない細胞周期「エンドリデュプリケーション」を制御する遺伝子の発見 , バイオニクス, 4( 2), 74- 76, 2007年02月 
5
Establishments of novel lines for functional analysis of transcription factors by employing glucocorticoid-mediated transcriptional induction system , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 48,  S93- S93, 2007年 
6
Analysis of circadian rhythm in Arabidopsis LKP2 transgenic plants , Journal of plant research, 119,  175- 175, 2006年12月01日 
7
植物サイクリンA2によるendoreduplicationの終了制御 , 日本植物生理学会年会要旨集, 47th( 0), 87- S050, 2006年03月 
8
Regulation of endoreduplication by plant A2 type cyclin , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 47,  S13- S13, 2006年 
9
ILP5 promotes endoreduplication in Arabidopsis , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 47,  S186- S186, 2006年 
10
INCREASED LEVEL OFPOLYPLOIDY 1(ILP1) encodes a novel transcriptional repressor that controls endoreduplication level in Arabidopsis. , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 47,  S186- S186, 2006年 
11
Mechanism that reaulates plant endoreduplication - Light dependent and independent pathways , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 47,  S13- S13, 2006年 
12
ILP5 promotes endoreduplication in Arabidopsis , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 46,  S221- S221, 2005年 
13
Three-dimensional shape modeling and in silico phenotypic analysis of Arabidopsis by using the micro X-ray computed tomography , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 46,  S62- S62, 2005年 
14
Identification and characterization of ipd1-D (increased (polyploidy level in (darkness (1-D) , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 46,  S221- S221, 2005年 
15
シロイヌナズナAtCycA2;3はendoreduplicationの終了において主要な働きをする , 第27回日本分子生物学会年会 ,神戸ポートアイランド、兵庫県神戸市, ,   , 2004年12月08日 
16
Heterotrimeric G protein alpha subunit mediates phytochrome a signal transduction as a positive regulator , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 45,  S46- S46, 2004年 
17
Toward isolation of factors which regulate Arabidopsis endoreduplication , PLANT AND CELL PHYSIOLOGY, 44,  S126- S126, 2003年 
18
Phytochrome-mediated COP1 gene expression in rice plants : , Plant and cell physiology, 41,  s209- , 2000年 
19
光形態形成に関与する細胞周期関連タンパク質の解析 , 日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集, 21,  637- 637, 1998年12月01日 
20
Arabidopsis内在性transposon Tag1を用いたlate-flowering変異株単離の試み , 日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集, 21,  637- 637, 1998年12月01日 
21
単子葉植物イネにおける光形態形成に関与するCOP1遺伝子とその機能の解析 , 日本分子生物学会年会プログラム・講演要旨集, 20th,  476- , 1997年12月 

 

受賞
No.受賞年月, 授与機関, 賞名, (対象業績)タイトル 
1
2015年06月, 日本植物学会, 特別賞, シロイヌナズナにおける転写因子リソースの開発 

 

共同研究・競争的資金等の研究課題
No.提供機関, 制度名, 課題名等, 資金種別, 研究期間 
1
NEDO, カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発, エピジェネティクス代謝変換技術を用いた高集積糖生産システムの実証, ,  2021年07月 - 2023年03月 
2
JST, 未来開拓創造事業, 三大穀物間Cybrid植物を核とする異種ゲノム育種, ,  2021年07月 - 2023年03月 
3
日本学術振興会, 科研費, オルガネラ形質転換を利用した人工細胞質雄性不稔形質導入技術の開発, ,  2020年07月 - 2023年03月 
4
日本学術振興会, 科研費挑戦的研究(萌芽), 葉緑体への核酸運搬ペプチドを用いた巨大遺伝子導入法の開発, 競争的資金,  2017年06月 - 2020年03月 
5
NEDO, 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発, ゲノム編集の国産技術基盤プラットフォームの確立, 競争的資金,  2016年10月 - 2021年03月 
6
松籟科学技術振興財団, 松籟科学技術振興財団研究助成, 植物を宿主とした有用物質大量生産に向けた代謝経路設計法の開発~合成生物学によるマラリア特効薬の生産改善~, 競争的資金,  2016年04月 - 2017年03月 
7
JST, ImPACT(野地ImPACT), 核酸保護剤を用いたゲノム導入法, 競争的資金,  2016年04月 - 2018年03月 
8
NEDO, 若手研究グラント 課題解決研究, 選択的オルガネラ形質転換法の開発によるバイオ物質の大量生産, 競争的資金,  2011年10月 - 2014年03月 
9
生物系特定産業技術研究支援センター, イノベーション創出基礎的研究推進事業・技術シーズ開発型研究・若手研究者育成枠, インシリコ予測に基づいた植物の新規機能性低分子ペプチドの探索, 競争的資金,  2009年04月 - 2014年03月 
10
日本学術振興会, 科研費若手(B), エンドリデュプリケーションを制御する葉緑体に依存した情報伝達機構の解析, 競争的資金,  2007年04月 - 2010年03月 
11
日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 変異体スクリーニングのためのシロイヌナズナ野生型3次元標準形状モデルの作成, ,  2006年 - 2008年 
12
日本学術振興会, 科研費若手(B), 特殊な細胞周期であるエンドリデュプリケーションを制御する因子の探索, 競争的資金,  2002年04月 - 2004年03月 
13
理化学研究所, 基礎科学特別研究員研究費, 基礎科学特別研究員研究費, 競争的資金,  2001年10月 - 2004年09月 
14
内藤記念科学振興財団, 内藤記念科学振興助成金, アラビドプシスCDC2bプロモーターにおけるブラシノステロイド応答性シス配列の解析, 競争的資金,  1999年11月 - 2000年03月 
15
理化学研究所, ジュニアリサーチアソシエイト研究費, ジュニアリサーチアソシエイト研究費, 競争的資金,  1997年04月 - 2000年03月 

 

産業財産権
No.産業財産権の種類, 産業財産権の名称, 出願番号, 出願日, 特許番号/登録番号, 登録日, 発行日 
1
特許権 , 植物細胞へのタンパク質の導入法, 特願PCT/JP2017/001736,  , ,  ,   
2
特許権 , 植物細胞に核酸を導入する方法, 特願PCT/JP2013/056062,  , ,  ,   
3
特許権 , エンドリデュプリケーション促進活性を有する遺伝子, 特願WO2008120410A1,  , ,  ,   
4
特許権 , 植物の形質転換法, 特願PCT/JP2015/057221,  , ,  ,   
5
特許権 , 種子が大型化された形質転換植物, 特願WO2010044450A1,  , ,  ,