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科学分野の比較的新しい論文と記事を記録しておくサイト: 主に、CRISPR生物学・技術開発・応用 (ゲノム編集, エピゲノム編集, 遺伝子治療, 分子診断/代謝工学, 合成生物学/進化, がん, 免疫, 老化, 育種 - 結果的に生物が関わる全分野) の観点から選択し、時折、タンパク質工学、情報資源・生物資源、新型コロナウイルスの起源・ワクチン・後遺症、機械学習・AIや研究公正からも選択

 - ヒヨコマメのシトキニン脱水素酵素の生物学的栄養強化 -
[出典] REVIEW "Chickpea Biofortification for Cytokinin Dehydrogenase via Genome Editing to Enhance Abiotic-Biotic Stress Tolerance and Food Security" Mahto RK [..] Kumar R. Front Genet 2022-05-20. https://doi.org/10.3389/fgene.2022.900324 [著者所属] Indian Agricultural Research Inst, Department of Genetics and Plant Breeding, Guru Gobind Singh Indraprastha U, Lady Hardinge Medical College, Institute of Himalayan Bioresource Technology, U Allahabad, Cornell University.
 世界では,20億人以上の人々が微量栄養素の不足 (Hidden Hunger/隠れた飢餓, 国際農研 2020)に苦しんでいるが,これは,選択的品種改良と遺伝子強化技術を用いた生物学的栄養強化 (バイオフォーティフィケーション)によって栄養価を向上させることで軽減可能である.
 ヒヨコマメは2番目に重要なマメ科植物であり,数多くの経済的および栄養補助食品的特性を有しているが,様々な種類の非生物的・生物的・ストレスが,世界のヒヨコマメの生産を妨げている.一方で,農作物におけるバイオフォーティフィケーションのターゲットとして,サイトカイニンデヒドロゲナーゼ (CKX )をターゲットとすることが新たに注目され,その過剰発現や変異体は収量の増加や様々なストレスに対する耐性に直結することが知られてきた.
 Mahtoらは今回,ヒヨコマメにおけるCKX 遺伝子の様々な役割について詳しく説明し,CRISPR/Cas9によるCKX 遺伝子編集について論じた.
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