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  • 基礎生物学研究所 WEBマガジン——ヒト - NIBB
    そんな環境で育った松林にとって、植物は子どもの頃から身近な存在。 小学生のときは、キクのミニチュア、いわゆる福助づくりに熱中した。 ビーナインという農薬をキクに散布すると、葉や花芽の付き方は変わらず、丈だけが短くなる。
  • 松林嘉克|細胞間シグナル研究グループ|名古屋大学理学部 . . .
    窒素は植物の成長に最も重要な栄養素のひとつで,主に硝酸イオンを根から吸収していますが,その吸収は,葉からの篩管移行性ペプチドシグナルによって調節されています.本研究では,植物体の窒素需要を根に知らせるシグナルとして,既に報告していた空腹シグナルCEPD1 2 CEPDL2に加えて,満腹シグナルとしてGrxSファミリーが存在することを発見しました.さらに本研究では,根に移行したCEPD1 2 CEPDL2とGrxSが,互いに競合的に転写因子TGA1およびTGA4に直接結合することを見出しました.TGA1 4に対して空腹シグナルCEPD1 2 CEPDL2が結合すると,コアクチベーターとして窒素吸収遺伝子群の発現を促進し,満腹シグナルGrxSはコリプレッサーのTOPLESSと複合体を形成し
  • 松林 嘉克 | 研究者情報 | J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター
    研究者「松林 嘉克」の詳細情報です。 J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンターは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営する、無料で研究者、文献、特許などの科学技術・医学薬学等の二次情報を閲覧できる検索サービスです。
  • KAKEN — 研究者をさがす | 松林 嘉克 (00313974)
    2010年度: 名古屋大学, 生命農学研究科, 准教授 … もっと見る ペプチドホルモン シロイヌナズナ 受容体キナーゼ 受容体 長距離シグナリング 環境応答 翻訳後修飾 ペプチド 窒素栄養 篩管 …
  • 松林が2026年度日本植物生理学会賞を受賞しました - plant . . .
    松林嘉克教授が2026年度日本植物生理学会賞を受賞しました。
  • 松林 嘉克 (Yoshikatsu Matsubayashi) - 経歴 - researchmap
    researchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場を提供することを目的として、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営するサービスです。
  • 細胞間シグナル研究グループ特設ページ | TECH PORTAL . . .
    細胞間シグナル研究グループ(名古屋大学 理学研究科 理学専攻 生命理学、担当教授:松林嘉克)は、植物のペプチドホルモンと受容体を起点に細胞間情報伝達の分子機構を解明します。ゲノム情報、生化学、質量分析を統合して新規ホルモンや篩管を介した長距離シグナルを同定し、受容体
  • 研究支援センター | 植物の成長可塑性を支える環境認識と記憶 . . .
    担当者 計画班員 松林 嘉克 研究支援センター 望田 (桑田) 啓子 機種 Thermo Q Exactive + Bio-inert nano LC system 機器の特徴 ハイブリッド四重極-Orbitrap 質量分析装置 極めて信頼性の高い分子同定と定量分析が可能 解析例 ゲル分離を介さないゲルフリープロテオミクス
  • 植物の低窒素環境における生存戦略 - 公益社団法人 日本農芸 . . .
    本稿では植物の低窒素応答とその制御メカニズムについて,土壌中の窒素を効率的に吸収するための応答と体内の窒素を効率的に利用するための応答の観点から解説した.シロイヌナズナを用いた分子遺伝学的研究により,これら応答の分子機構と不均一な窒素環境における吸収制御のメカニズムの理解は大きく進展した.それ以外の応答制御に関しても,植物ホルモン,転写因子,情報伝達因子など,重要な要素は明らかになりつつあるが,これらが構成する情報伝達系の全体像は捉えどころのないままである.特に,窒素充足・不足シグナルやそのセンサーの実態については全く不明であり,これからの研究の進展が期待される.またリサイクル・根系構造・吸収の応答は独立しておきているわけではなく,時空間的に変動する外的な窒素情報(高濃度/低濃度,均一
  • 科学研究費助成
    ローチから明らかにすることを目指している。 (意見等) 複数のアプローチにより、研究代表者らが既に見つけていた植物ペプチドホルモンPSYとその受容体PSYRによる、植物成長とストレス応答の切り� えを制御する新奇な作用メカニズムを解明した。また、葉の窒素需要を根に伝える篩管移行性ペプチドCEPDL2の発見とその作用の解明、及びそれに基づいた植物の窒素吸収制御機構のモデルの提唱、CEPD1 2 CEPDL2 の下流で硝酸トランスポーターNRT2 1の活性化を担う脱リン酸化酵素の発見とそれによる硝酸吸収の仕組みの解明等、いくつかの重要な結果が�





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