GmWRI1とGmLEC1の研究は、作物の油の生産を増やすことを目指しているんだ。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
GmWRI1とGmLEC1の研究は、作物の油の生産を増やすことを目指しているんだ。
― 1 分で読む
キツネノテブクロの花の色に影響を与える遺伝的要因を探る。
― 1 分で読む
炭素と水素の同位体に関する研究が、気候変動に対する木の反応を明らかにしている。
― 1 分で読む
ATG6とNPR1は、病気に対する植物の防御を強化するために一緒に働いてる。
― 1 分で読む
光合成がガス交換や環境要因を通じてどのように生命を支えているかを探ってみよう。
― 1 分で読む
植物はプラズモデスモータを通じてコミュニケーションをとり、脅威に対する免疫反応を強化している。
― 1 分で読む
農業で作物の収量とエネルギー効率を改善するための革新的なアプローチを見つけよう。
― 1 分で読む
植物がNLRタンパク質を使って病原体から身を守る方法を探る。
― 1 分で読む
Fusarium graminearumとその作物の健康への影響について。
― 1 分で読む
研究がDNAメチル化が植物の成長や特性に与える複雑な影響を明らかにした。
― 1 分で読む
日本の朝顔の開花時期の研究が重要な遺伝的要因を明らかにした。
― 1 分で読む
MRRVDはスイカの果実のサイズや栄養素に大きな影響を与える。
― 1 分で読む
CESARタンパク質は、ストレス条件下での植物の生存に不可欠だよ。
― 1 分で読む
微小管が植物細胞の形や成長プロセスにどう影響するかを調べてる。
― 1 分で読む
植物の成長と防御機構におけるサリチル酸の役割を理解すること。
― 1 分で読む
研究が栄養に重要なルピナスの種の主要な遺伝子を明らかにした。
― 1 分で読む
研究は、稲のバイアグラホイホイに対する防御におけるNlCAの役割を強調している。
― 1 分で読む
研究によると、MpARF2の安定性が植物の成長やオーキシンへの反応にどんな影響を与えるかがわかったよ。
― 1 分で読む
厳しい環境で作物のレジリエンスを高める根の特性を探る。
― 1 分で読む
研究が、SiRプロモーターを通じてコメの収量を向上させる可能性を明らかにした。
― 1 分で読む
研究によると、VELタンパク質が植物の遺伝子サイレンシングにどのように関与しているかがわかったよ。
― 1 分で読む
ラルストニア・疑似ナス科菌は、いろんな作物に脅威を与え、しおれさせたり経済的損失を引き起こす。
― 0 分で読む
研究は、さまざまなアラビドプシス・タリアナの集団の根排出物を調べてるよ。
― 1 分で読む
タッセライザーは、トウモロコシの花粉の放出量を自動で測定して、育種を改善するんだ。
― 1 分で読む
新しい方法で、植物が宇宙環境に適応する仕組みがわかってきたよ。
― 1 分で読む
スティグマの発展に関する研究がハイブリッド小麦の種生産の可能性を高める。
― 1 分で読む
寄生虫が生存と繁殖のために宿主をどう操るかを探る。
― 1 分で読む
研究は、ほうれん草のフラボノイドが健康に良い影響を与えることの重要性を強調してるよ。
― 1 分で読む
研究は作物を有害な真菌病原体から守る方法を探ってる。
― 1 分で読む
科学者たちは、作物の成長と食料安全保障を向上させるために、ルビスコの効率を高めているよ。
― 1 分で読む
PGR5の研究は、C4植物のエネルギーと保護に関する重要な洞察を明らかにする。
― 1 分で読む
研究によると、オーキシンが開花植物の種の成長にどう影響するかがわかった。
― 1 分で読む
研究によると、特定のタンパク質がコケの繁殖と生存にどう影響するかがわかった。
― 1 分で読む
植物の根における栄養素の輸送を助けるプラズモデスモータの分析。
― 0 分で読む
受容体キナーゼが植物の成長や環境への対応をどう助けるかを学ぼう。
― 1 分で読む
ウイルスや害虫に強いトマトの品種改良の研究は、作物の健康を向上させることができるよ。
― 1 分で読む
研究が、日光が稲の遺伝子発現に重要な役割を果たすことを明らかにした。
― 1 分で読む
研究が植物の適応とレジリエンスにおける非コーディングRNAの役割を明らかにした。
― 1 分で読む
テトラピロールが光合成や呼吸にどれだけ重要か学ぼう。
― 1 分で読む
変わりゆく気候の中でブナ樹皮病を検出するための新しい方法が必要だね。
― 1 分で読む