【様式1】
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- さいぞう かむら
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1 主要な国際会議 1. Tanaka, Y. : Monitoring of dioxins in transgenic flowering plants carrying AhR and reporter genes 11th IUPAC International Congress of Pesticide Chemistry, Kobe, Japan, August 6-11, 2006 ダイオキシン誘導性プロモーターに花色の合成に関与する酵素遺伝子を連結し ダイオキシン類があるときに花の色が変化する植物の開発を行っている ( 独 ) 生研センターからの受託 農業環境技術研究所 福山大学 神戸大との共同研究 2. Tanaka, Y.: Development of genetically modified roses that produce delphinidin and display blue hues, Generose Workshop, Belgium, June 29, 2006 遺伝子組換えにより 花弁でデルフィニジンを蓄積させた青いバラの開発の紹介と 遺伝子組替えバラが生物の多様性に与える影響について講演 3. Nakamura, N., Tanaka, Y., Brugliera, F., Mason, J.: Metabolic engineering of flavonoid biosynthesis to modify flower colour, International Anthocyanin Workshop, New Zealand, February 14, 2006 花色の主成分であるアントシアニンの生合成に関わる構造遺伝子の発現を改変する代謝工学により 青いトレニアをピンクや白にしたり 青い品種のないカーネーション バラで青い品種を作出したりできる 4. Fukuchi-Mizutani, M.: Flower colour modification by genetic engineering, , 2005 Annual autumn meeting of Korean society for plant biotechnology and Korea-Japan join symposium on plantform technology for plant bioproducts, Korea 花色の主成分であるアントシアニンの生合成に関わる構造遺伝子の発現を改変する代謝工学により 新しい色の花 ( 青いカーネーション バラなど ) を作ることができる 5. Yoshikazu Tanaka, Junichi Togami, Hiroaki Okuhara, Heesoo Eun, Tomohito Arao, Masayuki Hattori, Hideyuki Inui and Hideo Ohkawa: Engineering of ornamental plants carrying a indicator of flower colour change for monitoring of dioxins Frontier Sciences Symposium, Kyoko University & Technische Universitat Munchen, Workshop 3 Frontiers in environmental Science, Kyoko, Japan ( 独 ) 生研センターの受託を受け ダイオキシン誘導性プロモーターを利用し
2 て ダイオキシン類が存在することに花の色が変る植物を開発している ( 独 ) 農業環境技術研究所 福山大学 神戸大との共同研究 6. Fukuchi-Mizutani, M.: Metabolic engineering of flavonoid biosynthesis to modify flower colour, ,3rd Japanese-German joint symposium, New development of post genome research in plant, Ishikawa, Japan 花色の主成分であるアントシアニンの生合成に関わる構造遺伝子の発現を改変する代謝工学により 新しい色の花 ( 青いカーネーション バラなど ) を作ることができる 7. Tanaka, Y. et al.: Turning blue-production of delphinidin in rose petals. 4th International symposium rose research and cultivation, September 18-22, 2005, Santa Barbara, California, USA 青い色素であるデルフィニジンを生産するために必要な酵素遺伝子をバラに導入することにより バラの花色を青く変えた研究開発を紹介 8. Tanaka, Y., Brugliera, F., Katsumoto, Y., Mason, J.: Novel flower colour with modulating cytochrome P450 genes, pp.23, , 7th International Peroxidase Symposium, Fukuoka, Japan 代表的な水酸化酵素であるチトクローム P450 は花の色が決まる上で重要な役割を担っている 内在性のチトクローム P450 遺伝子の発現を抑制あるいは 他の植物の P450 遺伝子を導入 発現することにより 花の色を改変した 9. Mason, J. and Tanaka, Y.: Turning blue-commercializing metabolic diversions in flowers XVII International Botanical Congress, pp40-41, Vienna, Austria フラボノイド生合成経路を改変することにより作製した青いカーネーションの開発と商業化 及び同様にして作製した青いバラの紹介 10. Tanaka, Y: Flower colour modification by genetic engineering Germany-Japan Seminar on Molecular Regulation of Plant Secondary Metabolism, O9, Kazusa Akademia Center, Kisarazu, Chiba, Japan フラボノイド生合成経路を改変することにより作製した青いカーネーション, バラ ピンクのトレニアなどの紹介 11. Tanaka, Y: Development of novel colour flowers in floricultural crops; from gene cloning to market,
3 Agricultural Biotechnology International Conference Cologne, Germany フラボノイド生合成経路を改変することにより作製した青いカーネーション, バラ ピンクのトレニアなどの紹介と 組換え植物の商業化の日本における現状の説明 12. Tanaka, Y., Togami, J., Okuhara, H., Tamura, M., Ishiguro, K., Hirose, C., Inui, H. and Ohkawa, H. Aiming for ornamental plants monitoring environmental pollutants 7th International Symposium on Cytochrome P450 Biodiversity and Biotechnology, Awaji, Hyogo, Japan チトクローム P450 遺伝子を用いた花の色の改変 ( カーネーション バラなど ) と 環境汚染物質に応答するプロモーターにレポーター遺伝子を連結することにより 環境汚染物質を検出できる植物の開発の紹介 13. Tanaka, Y.: Molecular breeding of floricultural species, The new frontiers in plant developmental biology, pp.22, , Tokyo University, Japan. 遺伝子工学が園芸植物の育種にどのような貢献しているかをフラボノイド生合成経路の代謝工学による花の色の改良を中心に概説 14. Tanaka, Y.: Flower color modification by modulating P450 gene expression, Sixth International Symposium on cytochrome P450 Biodiversity, S-32, University of California, Los Angeles. 遺伝子組換え植物において 内在性のチトクローム P450 遺伝子の発現を抑制あるいは 他の植物の P450 遺伝子を導入 発現することにより 花の色を改変した P450 が産業的に有用であることを示した 15. Tanaka, Y., Tsuda, S., Suzuki, K., Fukuchi-Mizutani, M., Katumoto, Y., Yonekura-Sakakibara, K. and Kusumi, T.: Flower color modification by engineering flavonoid biosynthetic pathway, International Workshop on Anthocyanins, pp.14, , Adelaide, Australia. サントリーで販売している植物種のうちペチュニア トレニア ニーレンベルギアには欠けている色がある 遺伝子工学の手法を用いることにより これらの優れた性質を損なうことなく 花の色だけを改変できることを示した 16. Suzuki, K., Tsuda, Y., Fukui, M., Fukuchi-Mizutani, K., Yonekura-Sakakibara, K., Tanaka, Y., Kusumi, T.: Molecular characterization of rose flavonoid biosynthesis genes and their
4 application in petunia, Rose conference 2000, pp.20, , Kazanlak, Bulgaria, Biotechnology Biotechnological equipment,2000. バラのジヒドロフラボノール還元酵素およびフラボノール合成酵素をペチュニアで発現することにより花の色を改変できることを紹介 17. Tanaka, Y. and Brugliera, F.: Flower colour modification by modulating expression of P450 genes, 11 th International conference on cytochrome P450, pp.68, , Sendai, Japan, 花の色を改変する上で重要なフラボノイド 3 -および 3,5 - 水酸化酵素は P450 分子種に属する 多くの植物からこれらの遺伝子は得られている これらを用いて花の色を改変した例をカーネーションを中心に述べた 18. Tanaka, Y: Molecular breeding of floricultural crops, 2International seminar of technological innovation and the national implementation for the protection of new varieties of plants, UPOV/CN/99/13, , Kunming and Beijing, China. 遺伝子組換えによる花の育種についての研究動向を 花の色 花の寿命 ウィルス抵抗性などについて紹介した この技術が 種苗登録のシステムに与える影響について議論した 19. Suzuki, K., Tanaka, Y., Xue, H., Fukui, Y., Fukuchi-Mizutani, M., Tsuda, S., Katsumoto, Y., Ohira, K., Yonekura-Sakakibara, K. and Kusumi, T.: The molecular breeding of ornamental flowering plants;flower color Modification of Torenia hybrida, The 12 th symposium on plant biotechnology, 12, 79-82, , Kyunggi Province, Korea, トレニアのカルコン合成酵素遺伝子などを抑制することで花の色を白くすることができた また カロチノイドとアントシアニンを蓄積するトレニアでアントシアニンの合成をとめることで黄色のトレニアを得た 20. Tanaka, Y., Tsuda, S., Suzuki, K., Xue, H., Fukui, Y., Fukuchi-Mizutani, M., Ohira, K., Katsumoto, Y., Yonekura-Sakakibara, K. and Kusumi, T.: Flower colour modification with genetic engineering, 4th Asia Pacific Conference on Agricultural Biotechnology, pp , , Darwin, Australia. フラボノイドの合成に関与する酵素の構造遺伝子の発現を制御することにより花の色を換えることができる ペチュニアとトレニアの例を紹介し 組換え
5 トレニアの実用化を目指した野外試験に言及した 21. Tanaka, Y.: Modification of flower colour with cytochrome P-450 genes, Brain seminar, Cytochrome P450 and plant genetic engineering, pp.13-16, , Tsukuba, Japan. フラボノイド合成経路に関わっているチトクローム P450 について概説し フラボノイド 水酸化酵素遺伝子を用いて作製した組換えカーネーションを紹介した 22. Tanaka, Y., Holton, T., Kovacic, F., Lester, D., Hyland, C., Nakamura, N., Gloster, S., Michael, M., Perilli, T. Dalling, M., Tsuda, S., Fukui, Y., Stevenson, T. Lu, C-Y., Kusumi, T. and Cornish, E.: Modification of flower colour by genetic manipulation of cytochrome P450 enzymes, XV International botanical congress, pp.191, , Yokohama, Japan, 花の色を制御する上で重要なフラボノイド 3 -および 3,5 - 水酸化酵素遺伝子のクローニングとこられを用いたペチュニアの花の色の改変を述べた 23. Tanaka, Y., Holton, T., Kovacic, F., Lester, D., Hyland, C., Gloster, S., Michael, M., Nakamura, N., Perilli, T., O Connor, E., Caesar, C., Tsuda, S., Menting, J., Stevenson, T., Dalling, M., Kusumi, T. and Cornish, E.: Modification of flower colour by genetic engineering, Bio Japan 92, pp , , Yokohama, Japan, アントシアニンの生合成経路について概説し 青いバラを作製するために必要なフラボノイド 3,5 - 水酸化酵素遺伝子のクローニングについて述べ その応用と今後の展開について議論した
【様式1】
I. 著書 1. 田中良和 : 花の色を変える 遺伝子組換えによる新しい花色の創出 アントシアニンの 科学 津田孝範ら編 印刷中建帛社 2009 フラボノイドの生合成経路の最近の進歩について説明し それを改変して花の色を変えた研究例を紹介 2. Yoshikazu Tanaka and Ryutaro Aida: Genetic engineering in floriculture, Mohan
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