花の分子発生遺伝学―遺伝子のはたらきによる花の形づくり―(電子書籍版)

出版社: 裳華房
著者:
発行日: 2018-04-01
分野: 基礎・関連科学  >  遺伝/遺伝子
ISBN: 9784785377441
電子書籍版: 2018-04-01 (ver.1.0)
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3,630 円(税込)

商品紹介

「花はどのようなメカニズムで咲くのか」という昔からの疑問に対して,最新の知見を豊富な写真とカラー図版で紹介した入門書。説明にあたっては,単なる発生学の知識や現在の理解を解説するだけではなく,その理解がどのような研究によってもたらされてきたのか,研究内容や歴史にまで踏み込むように心がけた。

目次

  • 表紙
  • はじめに
  • 目次
  • 第1章 植物の発生の概観
  • 1.1 植物と動物の発生の独自性と類似性
  • 1.2 植物の発生・分化とメリステム ( 分裂組織 )
  • 1.2.1 胚後発生
  • 1.2.2 メリステム
  • 1.3 分化全能性
  • 1.3.1 植物細胞の分化全能性
  • 1.3.2 動物の分化多能性細胞
  • 1.4 位置情報の重要性
  • 1.4.1 細胞系譜
  • 1.4.2 細胞系譜からの逸脱と細胞運命の変更
  • 1.4.3 位置情報と細胞間コミュニケーション
  • コラム1.1 メリステムとメリクローン
  • 第2章 発生遺伝学的研究手法
  • 2.1 花の発生研究に用いられる植物
  • 2.1.1 被子植物と花
  • コラム2.1 被子植物
  • 2.1.2 モデル植物
  • 2.1.3 多様な花の発生機構の理解
  • 2.2 発生遺伝学研究
  • 2.2.1 突然変異体の解析
  • 2.2.2 遺伝的関係
  • 2.3 分子発生遺伝学研究
  • 2.3.1 遺伝子クローニング
  • コラム2.2 遺伝子単離
  • 2.3.2 分子生物学的解析
  • 2.3.3 昂進変異体と抑圧変異体
  • 2.3.4 逆遺伝学的アプローチ
  • コラム2.3 遺伝子ファミリー
  • 第3章 メリステム - 幹細胞の維持と器官分化の場
  • 3.1 メリステムの構造
  • 3.1.1 外衣 - 内体構造 ( tunica - corpus structure )
  • 3.1.2 メリステムの機能領域
  • 3.1.3 未分化状態の制御
  • コラム3.1 遺伝子の命名法
  • 3.2 シロイヌナズナにおけるメリステムの恒常性の維持機構
  • 3.2.1 遺伝学的解析
  • 3.2.2 遺伝子単離とコードするタンパク質
  • 3.2.3 CLVとWUS の相互作用と幹細胞アイデンティティー
  • 3.2.4 CLV - WUS の負のフィードバック機構による幹細胞の維持機構
  • 3.3 メリステムにおける細胞間コミュニケーションの分子機構
  • 3.3.1 CLV3 のシグナル分子としての実体
  • 3.3.2 CLV3 - CLE ペプチドの受容体
  • 3.3.3 幹細胞 - ニッチ : メリステム領域間のコミュニケーション
  • 3.3.4 サイトカイニン作用と幹細胞
  • 3.4 イネとトウモロコシにおけるメリステムの維持制御
  • 3.4.1 イネの花メリステムの制御
  • 3.4.2 イネの茎頂メリステムの制御
  • 3.4.3 トウモロコシの花序メリステムの維持制御
  • コラム3.2 イネの花の変異体と栄養体生殖
  • 3.4.4 イネ科のメリステムとサイトカイニン
  • 第4章 花成制御の分子メカニズム
  • 4.1 花成のしくみ
  • 4.1.1 「花が咲く」とは
  • 4.1.2 花成を制御する環境要因
  • コラム4.1 光周性花成の発見
  • 4.1.3 環境情報の統合
  • 4.2 光周性花成とフロリゲン
  • 4.3 シロイヌナズナにおける光周性花成の分子機構
  • 4.3.1 シロイヌナズナにおける花成遅延変異体
  • 4.3.2 シロイヌナズナにおける日長変化感知のしくみ
  • 4.3.3 フロリゲンの分子的実体
  • 4.4 イネにおける光周性花成の分子機構
  • 4.4.1 イネのフロリゲン
  • 4.4.2 光周性花成におけるイネとシロイヌナズナの違い
  • 4.4.3 栽培イネの光周性
  • 第5章 花器官アイデンティティーの決定
  • 5.1 ABCモデル
  • 5.1.1 花のホメオティック突然変異体
  • 5.1.2 ABCモデル
  • 5.1.3 ABCモデルから見た突然変異体
  • コラム5.1 ABC モデルとゲーテ
  • 5.2 ABC遺伝子の分子機能
  • 5.2.1 ABC遺伝子の実体
  • 5.2.2 ABC遺伝子の空間的発現パターン
  • 5.2.3 ABC遺伝子の構成的発現
  • 5.3 イネ科の花器官アイデンティティーの制御
  • 5.3.1 イネ科の花の形態
  • コラム5.2 イネの小穂形態の進化と護穎
  • 5.3.2 イネの改変ABCモデル
  • 5.3.3 クラスB遺伝子の機能
  • 5.3.4 心皮アイデンティティーの決定
  • コラム5.3 遺伝子名 - こぼれ話
  • 5.3.5 遺伝子間の相互作用
  • 5.3.6 胚珠の分化
  • 5.4 SEP遺伝子の機能と花のカルテットモデル
  • 5.4.1 sep三重変異体
  • 5.4.2 SEP3タンパク質の機能
  • 5.4.3 花のカルテットモデル ( ABCEモデル )
  • 5.4.4 葉を花に変えるには ?
  • 5.4.5 細胞内での複合体形成
  • 5.4.6 MADSタンパク質の四量体形成とDNAへの結合
  • 第6章 メリステムアイデンティティーと花と花序の発生機構
  • 6.1 花メリステムの分化とそのアイデンティティーの確立
  • 6.1.1 花メリステムの分化開始とオーキシン
  • 6.1.2 花メリステムアイデンティティーの制御
  • コラム6.1 カリフラワー
  • 6.1.3 花序メリステムと花メリステムの制御
  • 6.2 ABC遺伝子の発現誘導と制御
  • 6.2.1 AP1とSEP3の発現誘導
  • コラム6.2 DEX誘導系
  • 6.2.2 クラスB遺伝子の発現制御
  • 6.2.3 クラスC遺伝子の発現制御
  • 6.3 花メリステムの有限性の制御機構
  • 6.3.1 AG遺伝子による有限性の制御
  • 6.3.2 WUSの発現抑制メカニズム
  • コラム6.3 メリステムの転換・有限性と花序形態
  • 第7章 生殖器官の形態形成
  • 7.1 雄蕊の形態形成
  • 7.1.1 雄蕊の構造
  • 7.1.2 葉の向背軸極性の制御
  • 7.1.3 雄蕊のパターン形成と向背軸の極性制御
  • 7.1.4 花粉形成を制御する鍵遺伝子
  • コラム7.1 ta - siRNA合成系遺伝子とその変異体
  • 7.2 雌蕊の形態形成
  • 7.2.1 雌蕊の構造と発生パターン
  • 7.2.2 雌蕊発生における極性の制御
  • 7.2.3 雌蕊の組織分化
  • 7.2.4 胚珠の発生
  • 第8章 多様な花の形態と遺伝子機能
  • 8.1 花の対称性の制御機構
  • 8.1.1 花の多様性
  • 8.1.2 キンギョソウの花の形態
  • 8.1.3 キンギョソウの花の背側アイデンティティーを決定する遺伝子
  • 8.1.4 キンギョソウの花の非対称性を制御する分子機構
  • 8.1.5 他の植物の花の対称性の制御
  • 8.2 花の雌雄性の決定機構
  • 8.2.1 花の性
  • 8.2.2 トウモロコシの花序と花
  • 8.2.3 トウモロコシの雌花形成に関与する遺伝子
  • コラム8.1 ドミナントネガティブ変異 ( 優性阻害変異 )
  • 8.2.4 トウモロコシの雄花形成に関与する遺伝子
  • 8.2.5 トウモロコシの性決定遺伝子とメリステムの制御
  • 8.2.6 メロンの性決定に関わる遺伝子
  • 8.2.7 メロンの雌雄同株における性決定機構
  • あとがき
  • 略語表
  • 参考文献
  • 索引
  • 奥付

この書籍の参考文献

参考文献のリンクは、リンク先の都合等により正しく表示されない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

本参考文献は電子書籍掲載内容を元にしております。

第1章 植物の発生の概観

P.1 掲載の参考文献
Leyser, O., and Day, S. (2003) "Mechanisms in Plant Development" (Oxford : Blackwell Science Ltd.).
Wolpert, L., and Tickle, C. (2011) "Principles of Development" (Oxford : Oxford University Press).

第2章 発生遺伝学的研究手法

P.10 掲載の参考文献
Leyser, O., and Day, S. (2003) "Mechanisms in Plant Development" (Oxford : Blackwell Science Ltd.).
Wolpert, L., and Tickle, C. (2011) "Principles of Development" (Oxford : Oxford University Press).

第3章 メリステム - 幹細胞の維持と器官分化の場

P.23 掲載の参考文献
P.28 掲載の参考文献
Busch, W., Miotk, A., (中略, 10名) and Lohmann, J. U. (2010) Transcriptional control of a plant stem cell niche. Dev. Cell, 18 : 849-861.
Clark, S. E., Running, M. P., and Meyerowitz, E. M. (1993) CLAVATA1, a regulator of meristem and flower development in Arabidopsis. Development, 119 : 397-418.
Laux, T., Mayer, K. F. X., Berger, J., and Jurgens, G. (1996) The WUSCHEL gene is required for shoot and floral meristem integrity in Arabidopsis. Development, 122 : 87-96.
P.45 掲載の参考文献
Je, B. I., Gruel, J., (中略, 11名) and Jackson, D. (2016) Signaling from maize organ primordia via FASCIATED EAR3 regulates stem cell proliferation and yield traits. Nat. Genet., 48 : 785-791.

第4章 花成制御の分子メカニズム

P.58 掲載の参考文献
P.68 掲載の参考文献
Corbesier, L., Vincent, C., (中略, 8名) and Coupland, G. (2007) FT protein movement contributes to longdistance signaling in floral induction of Arabidopsis. Science, 316 : 1030-1033.
P.78 掲載の参考文献
Ehd1, a B-type response regulator in rice, confers short-day promotion of flowering and controls FT-like gene expression independently of Hd1. Genes Dev., 18 : 925-936.
Taoka, K., Ohki, I., Tsuji, H., (中略, 11名) and Shimamoto, K. (2011) 14-3-3 proteins act as intracellular receptors for rice Hd3a florigen. Nature, 476 : 332-335.
Xue, W., Xing, Y., (中略, 8名) and Zhang, Q. (2008) Natural variation in Ghd7 is an important regulator of heading date and yield potential in rice. Nat. Genet., 40 : 761-767.
Yano, M., Katayose, Y., (中略, 8名) and Sasaki, T. (2000) Hd1, a major photoperiod sensitivity quantitative trait locus in rice, is closely related to the Arabidopsis flowering time gene CONSTANS. Plant Cell, 12 : 2473-2484.

第5章 花器官アイデンティティーの決定

P.82 掲載の参考文献
von Goethe, J. W. (2009) "The Metamorphosis of Plants" (Cambridge : MIT Press).
Bowman, J. L., Smyth, D. R., and Meyerowitz, E. M. (1991) Genetic interactions among floral homeotic genes of Arabidopsis. Development, 112 : 1-20.
Bowman, J. L., and Smyth, D. R. (1999) CRABS CLAW, a gene that regulates carpel and nectary development in Arabidopsis, encodes a novel protein with zinc finger and helix-loop-helix domains. Development, 126 : 2387-2396.
Puranik, S., Acajjaoui, S., (中略, 13名) and Zubieta, C. (2014) Structural basis for the oligomerization of the MADS domain transcription factor SEPALLATA3 in Arabidopsis. Plant Cell, 26 : 3603-3615.
Smaczniak, C., Immink, R. G., (中略, 12名) and Kaufmann, K. (2012) Characterization of MADS-domain transcription factor complexes in Arabidopsis flower development. Proc. Natl. Acad. Sci USA, 109 : 1560-1565.

第6章 メリステムアイデンティティーと花と花序の発生機構

P.114 掲載の参考文献
Leyser, O., and Day, S. (2003) "Mechanisms in Plant Development" (Oxford : Blackwell Science Ltd.).
Ferrandiz, C., Gu, Q., Martienssen, R., and Yanofsky, M. F. (2000) Redundant regulation of meristem identity and plant architecture by FRUITFULL, APETALA1 and CAULIFLOWER. Development, 127 : 725-734.
P.123 掲載の参考文献
Kaufmann, K., Wellmer, F., (中略, 9名) and Riechmann, J. L. (2010). Orchestration of floral initiation by APETALA1. Science, 328 : 85-89.
Winter, C. M., Austin, R. S., (中略, 11名) and Wagner, D. (2011) LEAFY target genes reveal floral regulatory logic, cis motifs, and a link to biotic stimulus response. Dev. Cell, 20 : 430-443.
P.128 掲載の参考文献

第7章 生殖器官の形態形成

P.137 掲載の参考文献
Roeder, A. H., and Yanofsky, M. F. (2006) Fruit developmentt in Arabidopsis. In "The Arabidopsis Book", C. R. Somerville and E. M. Meyerowitz eds (Rockville : Am. Soc. Plant Biol.) Skinner, D. J., Hill, T. A., and Gasser, C. S. (2004) Regulation of ovule development. Plant Cell, 16 (Suppl) : S32-45.
Nagasaki, H., Itoh, J., (中略, 9名) and Sato, Y. (2007) The small interfering RNA production pathway is required for shoot meristem initiation in rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104 : 14867-14871.
P.147 掲載の参考文献
Girin, T., Paicu, T., (中略, 9名) and Ostergaard, L. (2011) INDEHISCENT and SPATULA interact to specify carpel and valve margin tissue and thus promote seed dispersal in Arabidopsis. Plant Cell, 23 : 3641-3653.
Kuusk, S., Sohlberg, J. J., Long, J. A., Fridborg, I., and Sundberg, E. (2002) STY1 and STY2 promote the formation of apical tissues during Arabidopsis gynoecium development. Development, 129 : 4707-4717.
Sessions, R. A., and Zambryski, P. C. (1995) Arabidopsis gynoecium structure in the wild and in ettin mutants. Development, 121 : 1519-1532.
Sessions, A., Nemhauser, J. L., McColl, A., Roe, J. L., Feldmann, K. A., and Zambryski, P. C. (1997) ETTIN patterns the Arabidopsis floral meristem and reproductive organs. Development, 124 : 4481-4491.
P.158 掲載の参考文献

第8章 多様な花の形態と遺伝子機能

P.162 掲載の参考文献
Almeida, J., Rocheta, M., and Galego, L. (1997) Genetic control of flower shape in Antirrhinum majus. Development, 124 : 1387-1392.
Feng, X., Zhao, Z., (中略, 18名) and Luo, D. (2006) Control of petal shape and floral zygomorphy in Lotus japonicus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103 : 4970-4975.
Wang, Z., Luo, Y., (中略, 11名) and Luo, D. (2008) Genetic control of floral zygomorphy in pea (Pisum sativum L.). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 105 : 10414-10419.
P.172 掲載の参考文献
Boualem, A., Fergany, M., (中略, 11名) and Bendahmane, A. (2008) A conserved mutation in an ethylene biosynthesis enzyme leads to andromonoecy in melons. Science, 321 : 836-838.
Boualem, A., Troadec, C., (中略, 8名) and Bendahmane, A. (2015) A cucurbit androecy gene reveals how unisexual flowers develop and dioecy emerges. Science, 350 : 688-691.
Calderon-Urrea, A., and Dellaporta, S. L. (1999) Cell death and cell protection genes determine the fate of pistils in maize. Development, 126 : 435-441.

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