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ナノ粒子は、根を介して植物に遺伝物質を正常に供給します

N. Benthamianaの根におけるLDHナノ粒子の取り込み。クレジット: 自然植物 (2025)。 doi:10.1038/s41477-024-01882-x クイーンズランド大学の研究者は、初めて根を介して植物に遺伝物質を植物に導入し、急速な作物改善のための潜在的な経路を開きました。この研究はに掲載されています 自然植物。 UQの化学およびMolecular BiosciencesのBernard Carroll教授は、ナノ粒子技術が植物遺伝子を微調整して作物の収穫量を増やし、食品の質を向上させるのに役立つと述べました。 「伝統的な植物の繁殖と遺伝的修飾は、多くの世代が必要であり、新しい作物の種類を生産します。これは時間がかかり、高価です」とキャロル教授は言いました。 「私たちは、動物のワクチンと癌治療のためにUQのGordon Xu教授のグループによって開発された良性ナノ粒子を吸収することに成功しました。 「植物細胞の壁は硬く、木質のようで、人間や動物の細胞よりもはるかに丈夫なので、植物細胞の壁を緩めたタンパク質でナノ粒子をコーティングしました。 「タンパク質コーティングは、ナノ粒子が細胞壁を突破し、合成mRNA貨物を初めて植物に供給するのを助けました。」 mRNAは、あらゆる形態の生命を構築および強化するための遺伝的指示を含む自然なメッセンジャー分子です。 研究チームは、ナノ粒子を使用して、緑色の蛍光タンパク質を生成する合成mRNAを供給し、シロイヌナズナとキャベツファミリーのミニチュアメンバーであるシロイヌナズナを含む複数の植物種に遺伝的研究で広く使用されていました。 「入った最初の細胞にすべての負荷を供給するのではなく、ナノ粒子が植物を通って水とともにmRNAを分布しているのはmRNAを介して水で移動したことは驚くべきことでした」とキャロル教授は言いました。 「これはエキサイティングです。なぜなら、さらなる改善により、この技術は将来的に使用されて新しい作物品種をより迅速に生産できるからです。 「さらなる研究により、味や品質などの作物の問題をターゲットにし、10年の交差繁殖や遺伝子修飾を必要とせずに新しい品種を持つことができました。 「mRNAワクチンが免疫系を刺激して劣化するタンパク質を生成する方法と同様に、植物に届けるmRNAは一時的に発現し、その後消滅します。」 ナノ粒子技術は、UQの商業化会社のUniquestによって特許を取得しており、現在は技術をさらに開発するためのパートナーを求めています。研究チームには、UQのオーストラリアバイオエンジニアリングおよびナノテクノロジー研究所とクイーンズランドアライアンスの農業および食品革新のZhi Pin教授(Gordon)Xu教授(Gordon)Xu教授とJiaxi Yong博士が含まれていました。 詳細: Jiaxi Yong et al、植物における合成RNAおよびプラスミドエンコード遺伝子の活性な取り込みと送達のためのリゾチームコーティングナノ粒子、 自然植物 (2025)。 doi:10.1038/s41477-024-01882-x クイーンズランド大学が提供 引用:ナノ粒子は、2025年2月13日https://phys.org/news/2025-02-nanoparticlesから取得した根を介して植物に遺伝物質を植物に成功裏に送達します。 このドキュメントは著作権の対象となります。私的な研究や研究の目的のための公正な取引とは別に、書面による許可なしに再現される部分はありません。コンテンツは情報のみで提供されます。 #ナノ粒子は根を介して植物に遺伝物質を正常に供給します

ナノ粒子は、根を介して植物に遺伝物質を正常に供給します

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2025-02-13 22:27:00

N. Benthamianaの根におけるLDHナノ粒子の取り込み。クレジット: 自然植物 (2025)。 doi:10.1038/s41477-024-01882-x

クイーンズランド大学の研究者は、初めて根を介して植物に遺伝物質を植物に導入し、急速な作物改善のための潜在的な経路を開きました。この研究はに掲載されています 自然植物

UQの化学およびMolecular BiosciencesのBernard Carroll教授は、ナノ粒子技術が植物遺伝子を微調整して作物の収穫量を増やし、食品の質を向上させるのに役立つと述べました。

「伝統的な植物の繁殖と遺伝的修飾は、多くの世代が必要であり、新しい作物の種類を生産します。これは時間がかかり、高価です」とキャロル教授は言いました。

「私たちは、動物のワクチンと癌治療のためにUQのGordon Xu教授のグループによって開発された良性ナノ粒子を吸収することに成功しました。

「植物細胞の壁は硬く、木質のようで、人間や動物の細胞よりもはるかに丈夫なので、植物細胞の壁を緩めたタンパク質でナノ粒子をコーティングしました。

「タンパク質コーティングは、ナノ粒子が細胞壁を突破し、合成mRNA貨物を初めて植物に供給するのを助けました。」

mRNAは、あらゆる形態の生命を構築および強化するための遺伝的指示を含む自然なメッセンジャー分子です。

研究チームは、ナノ粒子を使用して、緑色の蛍光タンパク質を生成する合成mRNAを供給し、シロイヌナズナとキャベツファミリーのミニチュアメンバーであるシロイヌナズナを含む複数の植物種に遺伝的研究で広く使用されていました。

「入った最初の細胞にすべての負荷を供給するのではなく、ナノ粒子が植物を通って水とともにmRNAを分布しているのはmRNAを介して水で移動したことは驚くべきことでした」とキャロル教授は言いました。

「これはエキサイティングです。なぜなら、さらなる改善により、この技術は将来的に使用されて新しい作物品種をより迅速に生産できるからです。

「さらなる研究により、味や品質などの作物の問題をターゲットにし、10年の交差繁殖や遺伝子修飾を必要とせずに新しい品種を持つことができました。

「mRNAワクチンが免疫系を刺激して劣化するタンパク質を生成する方法と同様に、植物に届けるmRNAは一時的に発現し、その後消滅します。」

ナノ粒子技術は、UQの商業化会社のUniquestによって特許を取得しており、現在は技術をさらに開発するためのパートナーを求めています。研究チームには、UQのオーストラリアバイオエンジニアリングおよびナノテクノロジー研究所とクイーンズランドアライアンスの農業および食品革新のZhi Pin教授(Gordon)Xu教授(Gordon)Xu教授とJiaxi Yong博士が含まれていました。

詳細:
Jiaxi Yong et al、植物における合成RNAおよびプラスミドエンコード遺伝子の活性な取り込みと送達のためのリゾチームコーティングナノ粒子、 自然植物 (2025)。 doi:10.1038/s41477-024-01882-x

クイーンズランド大学が提供

引用:ナノ粒子は、2025年2月13日https://phys.org/news/2025-02-nanoparticlesから取得した根を介して植物に遺伝物質を植物に成功裏に送達します。

このドキュメントは著作権の対象となります。私的な研究や研究の目的のための公正な取引とは別に、書面による許可なしに再現される部分はありません。コンテンツは情報のみで提供されます。

#ナノ粒子は根を介して植物に遺伝物質を正常に供給します

執筆者について: nipponese

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