2025/04/30 更新

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マルヤマ ダイスケ
丸山 大輔
Daisuke Maruyama
所属
生命ナノシステム科学研究科 生命環境システム科学専攻 准教授
理学部 理学科
職名
准教授
プロフィール

シロイヌナズナを使った被子植物生殖の細胞生物学。

細胞核の融合、助細胞の不活性化と多花粉管拒否、多精拒否、内部形質膜崩壊など生殖独自の細胞現象を広く解析中。

2020~2022年度 学術変革領域(B) 植物生殖改変:https://www.remod-reprod.com

研究室HP https://www.arabi-embryology.com 

外部リンク

学位

  • 博士(理学) ( 名古屋大学 )

研究キーワード

  • 核融合

  • 花粉管

  • 内部形質膜

  • 細胞融合

  • 中央細胞

  • 卵細胞

  • 助細胞

研究分野

  • ライフサイエンス / 植物分子、生理科学

  • ライフサイエンス / 細胞生物学

学歴

  • 名古屋大学   大学院 理学研究科   生命理学専攻

    2004年4月 - 2010年3月

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  • 名古屋大学   理学部   生命理学科

    2000年4月 - 2004年3月

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経歴

  • 横浜市立大学 生命ナノシステム科学研究科 生命環境システム科学専攻   木原生物学研究所   准教授

    2022年4月 - 現在

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  • 横浜市立大学 国際総合科学部 生命環境コース   木原生物学研究所   助教

    2016年4月 - 2022年3月

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  • 名古屋大学   トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)   特任助教

    2014年4月 - 2016年3月

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  • 名古屋大学   トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)   日本学術振興会特別研究員(PD)

    2013年4月 - 2014年3月

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  • 名古屋大学   理学研究科 生命理学専攻   日本学術振興会特別研究員(PD)

    2011年4月 - 2013年3月

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  • 名古屋大学   理学研究科 生命理学専攻   GCOEプレフェロー

    2010年4月 - 2011年3月

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所属学協会

論文

  • The peri-germ cell membrane: poorly characterized but key interface for plant reproduction

    Naoya Sugi, Andrea R. M. Calhau, Nathanaël M. A. Jacquier, Marina Millan-Blanquez, Jörg D. Becker, Kevin Begcy, Frédéric Berger, Cécile Bousquet-Antonelli, Daniel Bouyer, Giampiero Cai, Alice Y. Cheung, Sílvia Coimbra, Philipp Denninger, Thomas Dresselhaus, José A. Feijó, John E. Fowler, Danny Geelen, Ueli Grossniklaus, Tetsuya Higashiyama, David Honys, Tomoko Igawa, Gwyneth Ingram, Yvon Jaillais, Mark A. Johnson, Mariko Kato, Miki Kawachi, Tomokazu Kawashima, Yu-Jin Kim, Hong-Ju Li, Sébastien Mongrand, Kazuki Motomura, Shiori Nagahara, Kohdai P. Nakajima, Brad Nelms, Li-Jia Qu, Arp Schnittger, Stefan Scholten, Stefanie Sprunck, Meng-Xiang Sun, David Twell, Dolf Weijers, Wei-Cai Yang, Daisuke Maruyama, Thomas Widiez

    Nature Plants   2024年10月

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    担当区分:責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Springer Science and Business Media LLC  

    DOI: 10.1038/s41477-024-01818-5

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    その他リンク: https://www.nature.com/articles/s41477-024-01818-5

  • Letter to the Editor: Blue Light Irradiation Induces Pollen Tube Rupture in Various Flowering Plants.

    Naoya Sugi, Daichi Susaki, Yoko Mizuta, Tetsu Kinoshita, Daisuke Maruyama

    Plant & cell physiology   2024年2月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Cold Spring Harbor Laboratory  

    Abstract

    Pollen tubes exhibit one of the fastest apical growth rates among plant cells. Maintaining the proper balance between turgor pressure and cell wall synthesis at the pollen tube tip is crucial for this rapid growth, and any disruption can result in pollen tube rupture. In our study, we reveal that exposure to short-wavelength visible light, specifically blue light, induces pollen tube rupture. The frequency of pollen tube rupture increases in an intensity-dependent manner. Additionally, we observed Ca<sup>2+</sup>influx after blue light irradiation, accompanying with either pollen tube rupture or a temporary halt in elongation. These findings offer insights into the interplay between pollen tube integrity maintenance and Ca<sup>2+</sup>influx at the pollen tube tip, presenting a novel and efficient method to control pollen tube burst.

    Subject Areas

    (1) growth and development

    (11) new methodology

    DOI: 10.1093/pcp/pcae018

    PubMed

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  • Microtubules ensure transport of vegetative nuclei and sperm cells by fine-tuning their home positions

    Kazuki Motomura, Haruna Tsuchi, Marin Komojiri, Ayumi Matsumoto, Naoya Sugi, Daichi Susaki, Atsushi Takeda, Tetsu Kinoshita, Daisuke Maruyama

    2024年2月

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    担当区分:最終著者, 責任著者  

    DOI: 10.1101/2024.01.31.578224

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  • Exploring novel polytubey reproduction pathways utilizing cumulative genetic tools. 招待 査読

    Naoya Sugi, Daisuke Maruyama

    Plant and Cell Physiology   2023年3月

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    担当区分:最終著者, 責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Oxford University Press (OUP)  

    Abstract

    In the anthers and ovaries of flowers, pollen grains and embryo sacs are produced with uniform cell compositions. This stable gametogenesis enables elaborate interactions between male and female gametophytes after pollination, forming the highly successful sexual reproduction system in flowering plants. As most ovules are fertilized with a single pollen tube, the resulting genome set in the embryo and endosperm is determined in a single pattern by independent fertilization of the egg cell and central cell by two sperm cells. However, if ovules receive four sperm cells from two pollen tubes, the expected options for genome sets in the developing seeds would more than double. In wild-type Arabidopsis thaliana plants, around 5% of ovules receive two pollen tubes. Recent studies have elucidated the abnormal fertilization in supernumerary pollen tubes and sperm cells related to polytubey, polyspermy, heterofertilization, and fertilization recovery. Analyses of model plants have begun to uncover the mechanisms underlying this new pollen tube biology. Here, we review unusual fertilization phenomena and propose several breeding applications for flowering plants. These arguments contribute to the remodeling of plant reproduction, a challenging concept that alters typical plant fertilization by utilizing the current genetic toolbox.

    DOI: 10.1093/pcp/pcad021

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  • Removal of the endoplasma membrane upon sperm cell activation after pollen tube discharge 査読

    Naoya Sugi, Rie Izumi, Shun Tomomi, Daichi Susaki, Tetsu Kinoshita, Daisuke Maruyama

    Frontiers in Plant Science   14   1116289   2023年1月

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    担当区分:責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Frontiers Media SA  

    In pollen and pollen tubes, immotile sperm cells are enclosed by an inner vegetative plasma membrane (IVPM), a single endomembrane originating from the vegetative-cell plasma membrane. It is widely believed that sperm cells must be removed from the IVPM prior to gamete associations and fusions; however, details of the timing and morphological changes upon IVPM dissociation remain elusive. Here, we report a rapid IVPM breakdown immediately before double fertilization in Arabidopsis thaliana. The IVPM was stably observed in coiling pollen tubes when pollen tube discharge was prevented using lorelei mutant ovules. In contrast, a semi-in vivo fertilization assay in wild-type ovules demonstrated fragmented IVPM around sperm nuclei 1 min after pollen tube discharge. These observations revealed the dynamic alteration of released sperm cells and provided new insights into double fertilization in flowering plants. With a summary of recent findings on IVPM lipid composition, we discussed the possible physiological signals controlling IVPM breakdown.

    DOI: 10.3389/fpls.2023.1116289

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  • Transcriptome analyses uncover reliance of endosperm gene expression on <i>Arabidopsis</i> embryonic development 国際誌

    Yilin Zhang, Daisuke Maruyama, Erika Toda, Atsuko Kinoshita, Takashi Okamoto, Nobutaka Mitsuda, Hironori Takasaki, Masaru Ohme Takagi

    FEBS Letters   2023年1月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Wiley  

    Endosperm-embryo development in flowering plants is regulated coordinately by signal exchange during seed development. However, such a reciprocal control mechanism has not been clearly identified. In this study, we identified an endosperm-specific gene, LBD35, expressed in an embryonic development-dependent manner, by a comparative transcriptome and cytological analyses of double-fertilized and single-fertilized seeds prepared by using the kokopelli mutant, which frequently induces single fertilization events. Transcriptome analysis using LBD35 as a marker of the central cell fertilization event identified that 141 genes, including 31 genes for small cysteine-rich peptides, are expressed in a double fertilization-dependent manner. Our results reveal possible embryonic signals that regulate endosperm gene expression and provide a practicable method to identify genes involved in the communication during endosperm-embryo development.

    DOI: 10.1002/1873-3468.14570

    PubMed

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  • 植物細胞の分化運命の制御と可塑性

    丸山 大輔, 水多 陽子, 山岡 尚平

    植物科学の最前線   14 ( A )   1 - 2   2023年

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    記述言語:日本語   出版者・発行元:公益社団法人 日本植物学会  

    DOI: 10.24480/bsj-review.14a1.00236

    CiNii Research

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  • F-actin regulates the polarized secretion of pollen tube attractants in Arabidopsis synergid cells 査読

    Daichi Susaki, Rie Izumi, Takao Oi, Hidenori Takeuchi, Ji Min Shin, Naoya Sugi, Tetsu Kinoshita, Tetsuya Higashiyama, Tomokazu Kawashima, Daisuke Maruyama

    The Plant Cell   2022年12月

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    担当区分:最終著者, 責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Oxford University Press (OUP)  

    Abstract

    Pollen tube attraction is a key event of sexual reproduction in flowering plants. In the ovule, two synergid cells neighboring the egg cell control pollen tube arrival via the active secretion of attractant peptides such as AtLURE1 and XIUQIU from the filiform apparatus facing toward the micropyle. Distinctive cell polarity together with longitudinal F-actin and microtubules are hallmarks of the synergid cell in various species, though the functions of these cellular structures are unclear. In this study we used genetic and pharmacological approaches to indicate the roles of cytoskeletal components in filiform apparatus formation and pollen tube guidance in Arabidopsis thaliana. Genetic inhibition of microtubule formation reduced invaginations of the plasma membrane but did not abolish micropylar AtLURE1.2 accumulation. By contrast, the expression of a dominant-negative form of ACTIN8 induced disorganization of the filiform apparatus and loss of polar AtLURE1.2 distribution toward the filiform apparatus. Interestingly, after pollen tube reception, F-actin became unclear for a few hours in the persistent synergid cell, which may be involved in pausing and resuming pollen tube attraction during early polytubey block. Our data suggest that F-actin plays a central role in maintaining cell polarity and in mediating male–female communication in the synergid cell.

    DOI: 10.1093/plcell/koac371

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  • シロイヌナズナ花粉管の核排除とそれを利用した花粉管伸長制御能力の発見までの道のり 招待 査読

    元村一基, 丸山大輔

    Plant Morphology   34   69 - 76   2022年12月

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    担当区分:最終著者   記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • Possible molecular mechanisms of persistent pollen tube growth without de novo transcription 査読

    Kazuki Motomura, Naoya Sugi, Atsushi Takeda, Shohei Yamaoka, Daisuke Maruyama

    Frontiers in Plant Science   13   2022年11月

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    担当区分:最終著者, 責任著者   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Frontiers Media SA  

    The vegetative cell nucleus proceeds ahead of a pair of sperm cells located beneath the pollen tube tip during germination. The tip-localized vegetative nucleus had been considered to play a pivotal role in the control of directional pollen tube growth and double fertilization. However, we recently reported the female-targeting behavior of pollen tubes from mutant plants, of which the vegetative nucleus and sperm nuclei were artificially immotile. We showed that the apical region of the mutant pollen tubes became physiologically enucleated after the first callose plug formation, indicating the autonomously growing nature of pollen tubes without the vegetative nucleus and sperm cells. Thus, in this study, we further analyzed another Arabidopsis thaliana mutant producing physiologically enucleated pollen tubes and discussed the mechanism by which a pollen tube can grow without de novo transcription from the vegetative nucleus. We propose several possible molecular mechanisms for persistent pollen tube growth, such as the contribution of transcripts before and immediately after germination and the use of persistent transcripts, which may be important for a competitive race among pollen tubes.

    DOI: 10.3389/fpls.2022.1020306

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  • Elongation of Siliques Without Pollination 3 Regulates Nutrient Flow Necessary for Embryogenesis. 査読

    Hironori Takasaki, Miho Ikeda, Reika Hasegawa, Zhang Yilin, Shingo Sakamoto, Daisuke Maruyama, Nobutaka Mitsuda, Tetsu Kinoshita, Masaru Ohme-Takagi

    Plant & cell physiology   2022年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    Apomixis, defined as the transfer of maternal germplasm to offspring without fertilization, enables the fixation of F1-useful traits, providing advantages in crop breeding. However, most apomictic plants require pollination to produce endosperm. Endosperm is essential for embryogenesis and its development is suppressed until fertilization. We show that expression of a chimeric repressor of the Elongation of Siliques without Pollination 3 (ESP3) gene (Pro35S:ESP3-SRDX) induces ovule enlargement without fertilization in Arabidopsis thaliana. The ESP3 gene encodes a protein similar to the FWA homeodomain transcription factor containing a StAR-related lipid-transfer (START) domain. However, ESP3 lacks the homeobox-encoding region. Genes related to the cell cycle and sugar metabolism were upregulated in unfertilized Pro35S:ESP3-SRDX ovules similar as in fertilized seeds, while those related to autophagy were downregulated similar to fertilized seeds. Unfertilized Pro35S:ESP3-SRDX ovules partially nourished embryos when only the egg was fertilized, accumulating hexoses without central cell proliferation. ESP3 may regulate nutrient flow during seed development, and ESP3-SRDX could be a useful tool for complete apomixis that does not require pseudo-fertilization.

    DOI: 10.1093/pcp/pcac151

    PubMed

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  • Persistent directional growth capability in Arabidopsis thaliana pollen tubes after nuclear elimination from the apex 査読 国際誌

    Kazuki Motomura, Hidenori Takeuchi, Michitaka Notaguchi, Haruna Tsuchi, Atsushi Takeda, Tetsu Kinoshita, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Maruyama

    Nature Communications   12 ( 1 )   2331 - 2331   2021年4月

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    担当区分:最終著者, 責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Springer Science and Business Media LLC  

    <title>Abstract</title>During the double fertilization process, pollen tubes deliver two sperm cells to an ovule containing the female gametes. In the pollen tube, the vegetative nucleus and sperm cells move together to the apical region where the vegetative nucleus is thought to play a crucial role in controlling the direction and growth of the pollen tube. Here, we report the generation of pollen tubes in <italic>Arabidopsis thaliana</italic> whose vegetative nucleus and sperm cells are isolated and sealed by callose plugs in the basal region due to apical transport defects induced by mutations in the WPP domain-interacting tail-anchored proteins (WITs) and sperm cell-specific expression of a dominant mutant of the CALLOSE SYNTHASE 3 protein. Through pollen-tube guidance assays, we show that the physiologically anuclear mutant pollen tubes maintain the ability to grow and enter ovules. Our findings provide insight into the sperm cell delivery mechanism and illustrate the independence of the tip-localized vegetative nucleus from directional growth control of the pollen tube.

    DOI: 10.1038/s41467-021-22661-8

    PubMed

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    その他リンク: http://www.nature.com/articles/s41467-021-22661-8

  • Dynamics of the cell fate specifications during female gametophyte development in Arabidopsis 査読

    Daichi Susaki, Takamasa Suzuki, Daisuke Maruyama, Minako Ueda, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Kurihara

    PLOS BIOLOGY   19 ( 3 )   2021年3月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:PUBLIC LIBRARY SCIENCE  

    The female gametophytes of angiosperms contain cells with distinct functions, such as those that enable reproduction via pollen tube attraction and fertilization. Although the female gametophyte undergoes unique developmental processes, such as several rounds of nuclear division without cell plate formation and final cellularization, it remains unknown when and how the cell fate is determined during development. Here, we visualized the living dynamics of female gametophyte development and performed transcriptome analysis of individual cell types to assess the cell fate specifications in Arabidopsis thaliana. We recorded time lapses of the nuclear dynamics and cell plate formation from the 1-nucleate stage to the 7-cell stage after cellularization using an in vitro ovule culture system. The movies showed that the nuclear division occurred along the micropylar-chalazal (distal-proximal) axis. During cellularization, the polar nuclei migrated while associating with the forming edge of the cell plate, and then, migrated toward each other to fuse linearly. We also tracked the gene expression dynamics and identified that the expression of MYB98pro::GFP-MYB98, a synergid-specific marker, was initiated just after cellularization in the synergid, egg, and central cells and was then restricted to the synergid cells. This indicated that cell fates are determined immediately after cellularization. Transcriptome analysis of the female gametophyte cells of the wild-type and myb98 mutant revealed that the myb98 synergid cells had egg cell-like gene expression profiles. Although in myb98, egg cell-specific gene expression was properly initiated in the egg cells only after cellularization, but subsequently expressed ectopically in one of the 2 synergid cells. These results, together with the various initiation timings of the egg cell-specific genes, suggest complex regulation of the individual gametophyte cells, such as cellularization-triggered fate initiation, MYB98-dependent fate maintenance, cell morphogenesis, and organelle positioning. Our system of live-cell imaging and cell type-specific gene expression analysis provides insights into the dynamics and mechanisms of cell fate specifications in the development of female gametophytes in plants.

    DOI: 10.1371/journal.pbio.3001123

    Web of Science

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  • ARP2/3-independent WAVE/SCAR pathway and class XI myosin control sperm nuclear migration in flowering plants 査読

    Mohammad Foteh Ali, Umma Fatema, Xiongbo Peng, Samuel W. Hacker, Daisuke Maruyama, Meng-Xiang Sun, Tomokazu Kawashima

    Proceedings of the National Academy of Sciences   117 ( 51 )   32757 - 32763   2020年12月

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    掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Proceedings of the National Academy of Sciences  

    After eukaryotic fertilization, gamete nuclei migrate to fuse parental genomes in order to initiate development of the next generation. In most animals, microtubules control female and male pronuclear migration in the zygote. Flowering plants, on the other hand, have evolved actin filament (F-actin)-based sperm nuclear migration systems for karyogamy. Flowering plants have also evolved a unique double-fertilization process: two female gametophytic cells, the egg and central cells, are each fertilized by a sperm cell. The molecular and cellular mechanisms of how flowering plants utilize and control F-actin for double-fertilization events are largely unknown. Using confocal microscopy live-cell imaging with a combination of pharmacological and genetic approaches, we identified factors involved in F-actin dynamics and sperm nuclear migration in<italic>Arabidopsis thaliana</italic>(<italic>Arabidopsis</italic>) and<italic>Nicotiana tabacum</italic>(tobacco). We demonstrate that the F-actin regulator, SCAR2, but not the ARP2/3 protein complex, controls the coordinated active F-actin movement. These results imply that an ARP2/3-independent WAVE/SCAR-signaling pathway regulates F-actin dynamics in female gametophytic cells for fertilization. We also identify that the class XI myosin XI-G controls active F-actin movement in the<italic>Arabidopsis</italic>central cell. XI-G is not a simple transporter, moving cargos along F-actin, but can generate forces that control the dynamic movement of F-actin for fertilization. Our results provide insights into the mechanisms that control gamete nuclear migration and reveal regulatory pathways for dynamic F-actin movement in flowering plants.

    DOI: 10.1073/pnas.2015550117

    PubMed

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    その他リンク: https://syndication.highwire.org/content/doi/10.1073/pnas.2015550117

  • The nuclear envelope protein KAKU4 determines the migration order of the vegetative nucleus and sperm cells in pollen tubes. 査読 国際誌

    Chieko Goto, Kentaro Tamura, Satsuki Nishimaki, Daisuke Maruyama, Ikuko Hara-Nishimura

    Journal of experimental botany   71 ( 20 )   6273 - 6281   2020年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    A putative component protein of the nuclear lamina, KAKU4, modulates nuclear morphology in Arabidopsis thaliana seedlings but its physiological significance is unknown. KAKU4 was highly expressed in mature pollen grains, each of which has a vegetative cell and two sperm cells. KAKU4 protein was highly abundant on the envelopes of vegetative nuclei (VNs) and less abundant on the envelopes of sperm cell nuclei (SCNs) in pollen grains and elongating pollen tubes. VNs are irregularly shaped in wild-type pollen. However, KAKU4 deficiency caused them to become more spherical. After a pollen grain germinates, the VN and sperm cells enter and move along the pollen tube. In the wild type, the VN preceded the SCNs in more than 90% of the pollen tubes, whereas in kaku4 mutants, the VN preceded the SCNs in only about half of the pollen tubes. kaku4 pollen was less competitive for fertilization than wild-type pollen after pollination. These results lead us to hypothesize that the nuclear shape in vegetative cells of pollen grains affects the orderly migration of the VN and sperm cells in pollen tubes.

    DOI: 10.1093/jxb/eraa367

    PubMed

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  • Arabidopsis GEX1 Is a Nuclear Membrane Protein of Gametes Required for Nuclear Fusion During Reproduction 査読

    Shuh-ichi Nishikawa, Yuki Yamaguchi, Chiharu Suzuki, Ayaka Yabe, Yuzuru Sato, Daisuke Kurihara, Yoshikatsu Sato, Daichi Susaki, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Maruyama

    Frontiers in Plant Science   11   2020年10月

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    担当区分:最終著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Frontiers Media SA  

    During the life cycle of flowering plants, nuclear fusion, or karyogamy, occurs three times: once during female gametogenesis, when the two polar nuclei fuse in the central cell, and twice during double fertilization. In Arabidopsis thaliana, nuclear fusion events during sexual reproduction proceed without the breakdown of the nuclear envelope, indicating that nuclear membrane fusion is essential for the completion of this process. Arabidopsis gamete expressed 1 (GEX1) is a membrane protein that is conserved among plant species. GEX1 shares homology with the yeast karyogamy protein Kar5, which is primarily expressed in the nuclear membrane. The GEX1 family represents a putative karyogamy factor. Herein, we show that GEX1 is required for the nuclear fusion events in Arabidopsis reproduction. GEX1-deficient mature female gametophytes were found to contain two unfused polar nuclei in close proximity within the central cell. Electron microscopy showed that the outer membrane of the polar nuclei was connected via the endoplasmic reticulum, whereas the inner membrane remained unfused. These results indicate that GEX1 is involved in polar nuclear membrane fusion following the fusion of the outer nuclear membrane. Furthermore, sperm nuclear fusion events were defective in the fertilized egg and central cell following plasmogamy in the fertilization of gex1-1 female gametophytes by gex1-1 pollen. An analysis of GEX1 localization in the female gametophyte using a transgenic line expressing GFP-tagged GEX1 driven by the GEX1 promoter showed that GEX1 is a nuclear membrane protein in the egg and central cell. Time-lapse live-cell imaging showed that in developing female gametophytes, the nuclear GFP-GEX1 signal was first detectable in the central cell shortly before the polar nuclei came in close contact, and then in the egg cell. Thus, we suggest that the GEX1-family proteins are nuclear membrane proteins involved in karyogamy in the reproduction of eukaryotes including flowering plants.

    DOI: 10.3389/fpls.2020.548032

    Web of Science

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  • Fertilization-Coupled Sperm Nuclear Fusion Is Required for Normal Endosperm Nuclear Proliferation. 査読

    Daisuke Maruyama, Tetsuya Higashiyama, Toshiya Endo, Shuh-Ichi Nishikawa

    Plant & cell physiology   61 ( 1 )   29 - 40   2020年1月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    Angiosperms exhibit double fertilization, a process in which one of the sperm cells released from the pollen tube fertilizes the egg, while the other sperm cell fertilizes the central cell, giving rise to the embryo and endosperm, respectively. We have previously reported two polar nuclear fusion-defective double knockout mutants of Arabidopsis thaliana immunoglobulin binding protein (BiP), a molecular chaperone of the heat shock protein 70 (Hsp70) localized in the endoplasmic reticulum (ER), (bip1 bip2) and its partner ER-resident J-proteins, ERdj3A and P58IPK (erdj3a p58ipk). These mutants are defective in the fusion of outer nuclear membrane and exhibit characteristic seed developmental defects after fertilization with wild-type pollen, which are accompanied by aberrant endosperm nuclear proliferation. In this study, we used time-lapse live-cell imaging analysis to determine the cause of aberrant endosperm nuclear division in these mutant seeds. We found that the central cell of bip1 bip2 or erdj3a p58ipk double mutant female gametophytes was also defective in sperm nuclear fusion at fertilization. Sperm nuclear fusion was achieved after the onset of the first endosperm nuclear division. However, division of the condensed sperm nucleus resulted in aberrant endosperm nuclear divisions and delayed expression of paternally derived genes. By contrast, the other double knockout mutant, erdj3b p58ipk, which is defective in the fusion of inner membrane of polar nuclei but does not show aberrant endosperm nuclear proliferation, was not defective in sperm nuclear fusion at fertilization. We thus propose that premitotic sperm nuclear fusion in the central cell is critical for normal endosperm nuclear proliferation.

    DOI: 10.1093/pcp/pcz158

    PubMed

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  • KAKU4-mediated deformation of the vegetative nucleus controls its precedent migration over sperm cells in pollen tubes

    Chieko Goto, Kentaro Tamura, Satsuki Nishimaki, Naoki Yanagisawa, Kumi Matsuura-Tokita, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Maruyama, Ikuko Hara-Nishimura

    2019年9月

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    出版者・発行元:Cold Spring Harbor Laboratory  

    Abstract

    A putative nuclear lamina protein, KAKU4, modulates nuclear morphology inArabidopsis thalianaseedlings but its physiological significance is unknown.KAKU4was strongly expressed in mature pollen grains, each of which has a vegetative cell and two sperm cells. KAKU4 protein was highly abundant on the envelopes of vegetative nuclei (VNs) and less abundant on the envelopes of sperm cell nuclei (SCNs) in pollen grains and elongating pollen tubes. VN is irregularly shaped in wild-type pollen. However,KAKU4deficiency caused it to become more spherical. These results suggest that the dense accumulation of KAKU4 is responsible for the irregular shape of the VNs. After a pollen grain germinates, the VN and SCNs migrate to the tip of the pollen tube. In the wild type, the VN preceded the SCNs in 91–93% of the pollen tubes, whereas inkaku4mutants, the VN trailed the SCNs in 39–58% of the pollen tubes.kaku4pollen was less competitive than wild-type pollen after pollination, although it had an ability to fertilize. Taken together, our results suggest that controlling the nuclear shape in vegetative cells of pollen grains byKAKU4ensures the orderly migration of the VN and sperm cells in pollen tubes.

    Highlight

    The nuclear envelope protein KAKU4 is involved in controlling the migration order of vegetative nuclei and sperm cells in pollen tubes, affecting the competitive ability of pollen for fertilization.

    DOI: 10.1101/774489

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  • A pharmacological study of Arabidopsis cell fusion between the persistent synergid and endosperm 査読

    Kazuki Motomura, Tomokazu Kawashima, Frédéric Berger, Tetsu Kinoshita, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Maruyama

    Journal of Cell Science   131 ( 2 )   jcs204123   2018年

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    担当区分:最終著者, 責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:Company of Biologists Ltd  

    Cell fusion is a pivotal process in fertilization and multinucleate cell formation. A plant cell is ubiquitously surrounded by a hard cell wall, and very few cell fusions have been observed except for gamete fusions. We recently reported that the fertilized central cell (the endosperm) absorbs the persistent synergid, a highly differentiated cell necessary for pollen tube attraction. The synergid-endosperm fusion (SE fusion) appears to eliminate the persistent synergid from fertilized ovule in Arabidopsis thaliana. Here, we analyzed the effects of various inhibitors on SE fusion in an in vitro culture system. Different from other cell fusions, neither disruption of actin polymerization nor protein secretion impaired SE fusion. However, transcriptional and translational inhibitors decreased the SE fusion success rate and also inhibited endosperm division. Failures of SE fusion and endosperm nuclear proliferation were also induced by roscovitine, an inhibitor of cyclin-dependent kinases (CDK). These data indicate unique aspects of SE fusion such as independence of filamentous actin support and the importance of CDK-mediated mitotic control.

    DOI: 10.1242/jcs.204123

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  • Spatiotemporal deep imaging of syncytium induced by the soybean cyst nematode Heterodera glycines 査読

    Mina Ohtsu, Yoshikatsu Sato, Daisuke Kurihara, Takuya Suzaki, Masayoshi Kawaguchi, Daisuke Maruyama, Tetsuya Higashiyama

    PROTOPLASMA   254 ( 6 )   2107 - 2115   2017年11月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:SPRINGER WIEN  

    Parasite infections cause dramatic anatomical and ultrastructural changes in host plants. Cyst nematodes are parasites that invade host roots and induce a specific feeding structure called a syncytium. A syncytium is a large multinucleate cell formed by cell wall dissolution-mediated cell fusion. The soybean cyst nematode (SCN), Heterodera glycines, is a major soybean pathogen. To investigate SCN infection and the syncytium structure, we established an in planta deep imaging system using a clearing solution ClearSee and two-photon excitation microscopy (2PEM). Using this system, we found that several cells were incorporated into the syncytium; the nuclei increased in size and the cell wall openings began to be visible at 2 days after inoculation (DAI). Moreover, at 14 DAI, in the syncytium developed in the cortex, there were thickened concave cell wall pillars that resembled "Parthenon pillars." In contrast, there were many thick board-like cell walls and rarely Parthenon pillars in the syncytium developed in the stele. We revealed that the syncytia were classified into two types based on the pattern of the cell wall structures, which appeared to be determined by the position of the syncytium inside roots. Our results provide new insights into the developmental process of syncytium induced by cyst nematode and a better understanding of the three-dimensional structure of the syncytium in host roots.

    DOI: 10.1007/s00709-017-1105-0

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  • Fluorescent Labeling of the Cyst Nematode Heterodera glycines in Deep-Tissue Live Imaging 査読

    Mina Ohtsu, Daisuke Kurihara, Yoshikatsu Sato, Takuya Suzaki, Masayoshi Kawaguchi, Daisuke Maruyama, Tetsuya Higashiyama

    CYTOLOGIA   82 ( 3 )   251 - 259   2017年6月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:UNIV TOKYO CYTOLOGIA  

    Nematode infection of plant roots is a paradigm of host parasite interactions. Although nematodes can be labeled with fluorescent dyes, migration of the worms into the deep regions of host roots makes them difficult to track. Here we report the use of two fluorescent dyes, FM4-64 and SYBR green I, to intensely label the soybean cyst nematode (SCN) Heterodera glycines for one week in host plants. Continuous monitoring of the labeled SCN juveniles was achieved with two-photon microscopy. Additionally, we developed a transient transformation system consisting of the non-model leguminous plant (fabaceous) roots, Astragalus sinicus and Agrobacterium rhizogenes to observe the cellular structures of the plant during SCN infection. By the combined use of fluorescent dyes and two-photon microscopy, clear images of infecting SCNs were obtained even in deep regions of A. sinicus roots. The fluorescent labeling described herein can also be used in detailed monitoring of the infection processes of other non-model nematodes, as well as the associated morphological changes in the host plant roots.

    DOI: 10.1508/cytologia.82.251

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  • RETINOBLASTOMA RELATED1 mediates germline entry in Arabidopsis 査読

    Xin'Ai Zhao, Jonathan Bramsiepe, Matthias Van Durme, Shinichiro Komaki, Maria Ada Prusicki, Daisuke Maruyama, Joachim Forner, Anna Medzihradszky, Erik Wijnker, Hirofumi Harashima, You Lu, Anja Schmidt, Daniela Guthorl, Rosa Sahun Logrono, Yonsheng Guan, Gaetan Pochon, Ueli Grossniklaus, Thomas Laux, Tetsuya Higashiyama, Jan U. Lohmann, Moritz K. Nowack, Arp Schnittger

    SCIENCE   356 ( 6336 )   396 - +   2017年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE  

    DOI: 10.1126/science.aaf6532

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  • Live-cell imaging of F-actin dynamics during fertilization in Arabidopsis thaliana 査読

    Daichi Susaki, Daisuke Maruyama, Ramesh Yelagandula, Frederic Berger, Tomokazu Kawashima

    Methods in Molecular Biology   1669   47 - 54   2017年

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    記述言語:英語   掲載種別:論文集(書籍)内論文   出版者・発行元:Humana Press Inc.  

    Fertilization comprises a complex series of cellular processes leading to the fusion of a male and female gamete. Many studies have been carried out to investigate each step of fertilization in plants
    however, our comprehensive understanding of all the sequential events during fertilization is still limited. This is largely due to difficulty in investigating events in the female gametophyte, which is deeply embedded in the maternal tissue. Recent advances in confocal microcopy assisted by fluorescent marker lines have contributed to visualizing subcellular dynamics in real time during fertilization in vivo. In this chapter, we describe a method focusing on the investigation of F-actin dynamics in the central cell during male gamete nuclear migration. This method also allows the study of a wide range of early sexual reproduction events, from pollen tube guidance to the early stage of seed development.

    DOI: 10.1007/978-1-4939-7286-9_4

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  • The end of temptation: the elimination of persistent synergid cell identity 査読

    Daisuke Maruyama, Tetsuya Higashiyama

    CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY   34   122 - 126   2016年12月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   出版者・発行元:CURRENT BIOLOGY LTD  

    In flowering plants, sexual reproduction culminates in double fertilization, which occurs after an ovule receives two sperm cells from a single pollen tube. Recent progress in pollen tube guidance, as well as analyses of fertilization-defective mutants, have highlighted a post-fertilization event that rapidly terminates pollen tube attraction. This event plays a crucial role in ensuring a one-to-one fertilization system between males and females. This phenomenon is controlled by the activity of persistent synergid cells, which secrete peptides that attract and thus guide the pollen tube. This review briefly introduces new findings on cell biology and signaling pathways that regulate the unique inactivation mechanism of persistent synergid cells.

    DOI: 10.1016/j.pbi.2016.10.011

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  • Cell fusion and nuclear fusion in plants 査読

    Daisuke Maruyama, Mina Ohtsu, Tetsuya Higashiyama

    SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY   60   127 - 135   2016年12月

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    担当区分:筆頭著者, 責任著者   記述言語:英語   出版者・発行元:ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD  

    Eukaryotic cells are surrounded by a plasma membrane and have a large nucleus containing the genomic DNA, which is enclosed by a nuclear envelope consisting of the outer and inner nuclear membranes. Although these membranes maintain the identity of cells, they sometimes fuse to each other, such as to produce a zygote during sexual reproduction or to give rise to other characteristically polyploid tissues. Recent studies have demonstrated that the mechanisms of plasma membrane or nuclear membrane fusion in plants are shared to some extent with those of yeasts and animals, despite the unique features of plant cells including thick cell walls and intercellular connections. Here, we summarize the key factors in the fusion of these membranes during plant reproduction, and also focus on "non-gametic cell fusion," which was thought to be rare in plant tissue, in which each cell is separated by a cell wall. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

    DOI: 10.1016/j.semcdb.2016.07.024

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  • Pollen tube contents initiate ovule enlargement and enhance seed coat development without fertilization 査読

    Ryushiro D. Kasahara, Michitaka Notaguchi, Shiori Nagahara, Takamasa Suzuki, Daichi Susaki, Yujiro Honma, Daisuke Maruyama, Tetsuya Higashiyama

    SCIENCE ADVANCES   2 ( 10 )   e1600554   2016年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE  

    In angiosperms, pollen tubes carry two sperm cells toward the egg and central cells to complete double fertilization. In animals, not only sperm but also seminal plasma is required for proper fertilization. However, little is known regarding the function of pollen tube content (PTC), which is analogous to seminal plasma. We report that the PTC plays a vital role in the prefertilization state and causes an enlargement of ovules without fertilization. We termed this phenomenon as pollen tube-dependent ovule enlargement morphology and placed it between pollen tube guidance and double fertilization. Additionally, PTC increases endosperm nuclei without fertilization when combined with autonomous endosperm mutants. This finding could be applied in agriculture, particularly in enhancing seed formation without fertilization in important crops.

    DOI: 10.1126/sciadv.1600554

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  • The AMOR Arabinogalactan Sugar Chain Induces Pollen-Tube Competency to Respond to Ovular Guidance. 査読 国際誌

    Akane G Mizukami, Rie Inatsugi, Jiao Jiao, Toshihisa Kotake, Keiko Kuwata, Kento Ootani, Satohiro Okuda, Subramanian Sankaranarayanan, Yoshikatsu Sato, Daisuke Maruyama, Hiroaki Iwai, Estelle Garénaux, Chihiro Sato, Ken Kitajima, Yoichi Tsumuraya, Hitoshi Mori, Junichiro Yamaguchi, Kenichiro Itami, Narie Sasaki, Tetsuya Higashiyama

    Current biology : CB   26 ( 8 )   1091 - 7   2016年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    Precise directional control of pollen-tube growth by pistil tissue is critical for successful fertilization of flowering plants [1-3]. Ovular attractant peptides, which are secreted from two synergid cells on the side of the egg cell, have been identified [4-6]. Emerging evidence suggests that the ovular directional cue is not sufficient for successful guidance but that competency control by the pistil is critical for the response of pollen tubes to the attraction signal [1, 3, 7]. However, the female molecule for this competency induction has not been reported. Here we report that ovular methyl-glucuronosyl arabinogalactan (AMOR) induces competency of the pollen tube to respond to ovular attractant LURE peptides in Torenia fournieri. We developed a method for assaying the response capability of a pollen tube by micromanipulating an ovule. Using this method, we showed that pollen tubes growing through a cut style acquired a response capability in the medium by receiving a sufficient amount of a factor derived from mature ovules of Torenia. This factor, named AMOR, was identified as an arabinogalactan polysaccharide, the terminal 4-O-methyl-glucuronosyl residue of which was necessary for its activity. Moreover, a chemically synthesized disaccharide, the β isomer of methyl-glucuronosyl galactose (4-Me-GlcA-β-(1→6)-Gal), showed AMOR activity. No specific sugar-chain structure of plant extracellular matrix has been identified as a bioactive molecule involved in intercellular communication. We suggest that the AMOR sugar chain in the ovary renders the pollen tube competent to the chemotropic response prior to final guidance by LURE peptides.

    DOI: 10.1016/j.cub.2016.02.040

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  • シロイヌナズナの花粉管誘引停止機構 招待 査読

    丸山大輔, 東山哲也

    Plant Morphology   28 ( 1 )   43 - 47   2016年4月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:日本語  

    DOI: 10.5685/plmorphol.28.43

    J-GLOBAL

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  • Fertilization-independent Cell-fusion between the Synergid and Central Cell in the Polycomb Mutant 査読

    Kazuki Motomura, Frederic Berger, Tomokazu Kawashima, Tetsu Kinoshita, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Maruyama

    CELL STRUCTURE AND FUNCTION   41 ( 2 )   121 - 125   2016年

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    担当区分:最終著者, 責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:JAPAN SOC CELL BIOLOGY  

    In flowering plants, fertilization of the central cell gives rise to an embryo-nourishing endosperm. Recently, we reported that the endosperm absorbs the adjacent synergid cell through a cell-fusion, terminating the pollen tube guidance by a rapid inactivation of the synergid cell. Although this synergid-endosperm fusion (SE fusion) initiates soon after fertilization, it was still unknown whether the triggers of SE fusion are stimuli during fertilization or other seed developmental processes. To further dissect out the SE fusion process, we investigated the SE fusion in an Arabidopsis mutant defective for MULTICOPY SUPPRESSOR OF IRA1 (MSI1), a subunit of the polycomb repressive complex 2 (PRC2). The mutant msi1 develops autonomous endosperm without fertilization. Time-lapse imaging revealed a rapid efflux of the synergid contents during the autonomous endosperm development, indicating that the initiation of SE fusion is under the control of some of the events triggered by fertilization of the central cell distinct from the discharge of pollen tube contents and plasma membrane fusion.

    DOI: 10.1247/csf.16010

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  • Selective nuclear elimination in multinucleate cells 査読

    Daisuke Maruyama, Tomokazu Kawashima, Tetsuya Higashiyama

    ONCOTARGET   6 ( 31 )   30447 - 30448   2015年10月

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    担当区分:筆頭著者, 責任著者   記述言語:英語   出版者・発行元:IMPACT JOURNALS LLC  

    DOI: 10.18632/oncotarget.5450

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  • Rapid Elimination of the Persistent Synergid through a Cell Fusion Mechanism 査読

    Daisuke Maruyama, Ronny Voelz, Hidenori Takeuchi, Toshiyuki Mori, Tomoko Igawa, Daisuke Kurihara, Tomokazu Kawashima, Minako Ueda, Masaki Ito, Masaaki Umeda, Shuh-ichi Nishikawa, Rita Gross-Hardt, Tetsuya Higashiyama

    CELL   161 ( 4 )   907 - 918   2015年5月

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    担当区分:筆頭著者, 責任著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:CELL PRESS  

    In flowering plants, fertilization-dependent degeneration of the persistent synergid cell ensures one-on-one pairings of male and female gametes. Here, we report that the fusion of the persistent synergid cell and the endosperm selectively inactivates the persistent synergid cell in Arabidopsis thaliana. The synergid-endosperm fusion causes rapid dilution of pre-secreted pollen tube attractant in the persistent synergid cell and selective disorganization of the synergid nucleus during the endosperm proliferation, preventing attractions of excess number of pollen tubes (polytubey). The synergid-endosperm fusion is induced by fertilization of the central cell, while the egg cell fertilization predominantly activates ethylene signaling, an inducer of the synergid nuclear disorganization. Therefore, two female gametes (the egg and the central cell) control independent pathways yet coordinately accomplish the elimination of the persistent synergid cell by double fertilization.

    DOI: 10.1016/j.cell.2015.03.018

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  • BiP3 supports the early stages of female gametogenesis in the absence of BiP1 and BiP2 in Arabidopsis thaliana. 査読

    Maruyama D, Endo T, Nishikawa S

    Plant signaling & behavior   10 ( 7 )   e1035853   2015年

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    担当区分:筆頭著者  

    DOI: 10.1080/15592324.2015.1035853

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  • Different Sets of ER-Resident J-Proteins Regulate Distinct Polar Nuclear-Membrane Fusion Events in Arabidopsis thaliana 査読

    Daisuke Maruyama, Masaya Yamamoto, Toshiya Endo, Shuh-ichi Nishikawa

    PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   55 ( 11 )   1937 - 1944   2014年11月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:OXFORD UNIV PRESS  

    Angiosperm female gametophytes contain a central cell with two polar nuclei. In many species, including Arabidopsis thaliana, the polar nuclei fuse during female gametogenesis. We previously showed that BiP, an Hsp70 in the endoplasmic reticulum (ER), was essential for membrane fusion during female gametogenesis. Hsp70 function requires partner proteins for full activity. J-domain containing proteins (J-proteins) are the major Hsp70 functional partners. A. thaliana ER contains three soluble J-proteins, AtERdj3A, AtERdj3B, and AtP58(IPK). Here, we analyzed mutants of these proteins and determined that double-mutant ovules lacking AtP58(IPK) and AtERdj3A or AtERdj3B were defective in polar nuclear fusion. Electron microscopy analysis identified that polar nuclei were in close contact, but no membrane fusion occurred in mutant ovules lacking AtP58(IPK) and AtERdj3A. The polar nuclear outer membrane appeared to be connected via the ER remaining at the inner unfused membrane in mutant ovules lacking AtP58(IPK) and AtERdj3B. These results indicate that ER-resident J-proteins, AtP58(IPK)/AtERdj3A and AtP58(IPK)/AtERdj3B, function at distinct steps of polar nuclear-membrane fusion. Similar to the bip1 bip2 double mutant female gametophytes, the aterdj3a atp58(ipk) double mutant female gametophytes defective in fusion of the outer polar nuclear membrane displayed aberrant endosperm proliferation after fertilization with wild-type pollen. However, endosperm proliferated normally after fertilization of the aterdj3b atp58(ipk) double mutant female gametophytes defective in fusion of the inner membrane. Our results indicate that the polar nuclear fusion defect itself does not cause an endosperm proliferation defect.

    DOI: 10.1093/pcp/pcu120

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  • Dynamic F-actin movement is essential for fertilization in Arabidopsis thaliana 査読

    Tomokazu Kawashima, Daisuke Maruyama, Murat Shagirov, Jing Li, Yuki Hamamura, Ramesh Yelagandula, Yusuke Toyama, Frederic Berger

    ELIFE   3   2014年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:ELIFE SCIENCES PUBLICATIONS LTD  

    In animals, microtubules and centrosomes direct the migration of gamete pronuclei for fertilization. By contrast, flowering plants have lost essential components of the centrosome, raising the question of how flowering plants control gamete nuclei migration during fertilization. Here, we use Arabidopsis thaliana to document a novel mechanism that regulates F-actin dynamics in the female gametes and is essential for fertilization. Live imaging shows that F-actin structures assist the male nucleus during its migration towards the female nucleus. We identify a female gamete-specific Rho-GTPase that regulates F-actin dynamics, and further show that actin-myosin interactions are also involved in male gamete nucleus migration. Genetic analyses and imaging indicate that microtubules are dispensable for migration and fusion of male and female gamete nuclei. The innovation of a novel actin-based mechanism of fertilization during plant evolution might account for the complete loss of the centrosome in flowering plants.

    DOI: 10.7554/eLife.04501

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  • Multiple BiP Genes of Arabidopsis thaliana are Required for Male Gametogenesis and Pollen Competitiveness 査読

    Daisuke Maruyama, Tomoyuki Sugiyama, Toshiya Endo, Shuh-ichi Nishikawa

    PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   55 ( 4 )   801 - 810   2014年4月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:OXFORD UNIV PRESS  

    Immunoglobulin-binding protein (BiP) is a molecular chaperone of the heat shock protein 70 (Hsp70) family. BiP is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and plays key roles in protein translocation, protein folding and quality control in the ER. The genomes of flowering plants contain multiple BiP genes. Arabidopsis thaliana has three BiP genes. BIP1 and BIP2 are ubiquitously expressed. BIP3 encodes a less well conserved BiP paralog, and it is expressed only under ER stress conditions in the majority of organs. Here, we report that all BiP genes are expressed and functional in pollen and pollen tubes. Although the bip1 bip2 double mutation does not affect pollen viability, the bip1 bip2 bip3 triple mutation is lethal in pollen. This result indicates that lethality of the bip1 bip2 double mutation is rescued by BiP3 expression. A decrease in the copy number of the ubiquitously expressed BiP genes correlates well with a decrease in pollen tube growth, which leads to reduced fitness of mutant pollen during fertilization. Because an increased protein secretion activity is expected to increase the protein folding demand in the ER, the multiple BiP genes probably cooperate with each other to ensure ER homeostasis in cells with active secretion such as rapidly growing pollen tubes.

    DOI: 10.1093/pcp/pcu018

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  • Independent Control by Each Female Gamete Prevents the Attraction of Multiple Pollen Tubes 査読

    Daisuke Maruyama, Yuki Hamamura, Hidenori Takeuchi, Daichi Susaki, Moe Nishimaki, Daisuke Kurihara, Ryushiro D. Kasahara, Tetsuya Higashiyama

    DEVELOPMENTAL CELL   25 ( 3 )   317 - 323   2013年5月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:CELL PRESS  

    In flowering plants, double fertilization is normally accomplished by the first pollen tube, with the fertilized ovule subsequently inhibiting the attraction of a second pollen tube. However, the mechanism of second-pollen-tube avoidance remains unknown. We discovered that failure to fertilize either the egg cell or the central cell compromised second-pollen-tube avoidance in Arabidopsis thaliana. A similar disturbance was caused by disrupting the fertilization-independent seed (FIS) class polycomb-repressive complex 2 (FIS-PRC2), a central cell- and endosperm-specific chromatin-modifying complex for gene silencing. Therefore, the two female gametes have evolved their own signaling pathways. Intriguingly, second-pollen-tube attraction induced by half-successful fertilization allowed the ovules to complete double fertilization, producing a genetically distinct embryo and endosperm. We thus propose that each female gamete independently determines second-pollen-tube avoidance to maximize reproductive fitness in flowering plants.

    DOI: 10.1016/j.devcel.2013.03.013

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  • Fertilization recovery system is dependent on the number of pollen grains for efficient reproduction in plants 査読

    Ryushiro D. Kasahara, Daisuke Maruyama, Tetsuya Higashiyama

    Plant Signaling and Behavior   8 ( 4 )   e236901 - e236904   2013年4月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

    For over a century, plant fertilization has been thought to depend on the fertility of a single pollen tube. However, we reported recently a "fertilization recovery system" in flowering plants that actively rescues failed fertilization of a defective mutant pollen tube by attracting a second, functional pollen tube. In typical flowering plants, two synergid cells beside the egg cell attract pollen tubes, one of which degenerates upon pollen tube discharge. We observed that fertilization was rescued when the second synergid cell accepted a wild-type pollen tube. Our results suggest that flowering plants precisely control the number of pollen tubes that arrive at each ovule and use a fertilization recovery mechanism to maximize the likelihood of successful seed set. Restricted pollination experiments showed that if sufficient pollen grains are provided, ovules attract a second pollen tube for recovery. These results support our previous finding that a long period of time is required for ovules to complete the system. © 2013 Landes Bioscience.

    DOI: 10.4161/psb.23690

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  • Fertilization Recovery after Defective Sperm Cell Release in Arabidopsis 査読

    Ryushiro D. Kasahara, Daisuke Maruyama, Yuki Hamamura, Takashi Sakakibara, David Twell, Tetsuya Higashiyama

    CURRENT BIOLOGY   22 ( 12 )   1084 - 1089   2012年6月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:CELL PRESS  

    In animal fertilization, multiple sperms typically arrive at an egg cell to "win the race" for fertilization. However, in flowering plants, only one of many pollen tubes, conveying plant sperm cells, usually arrives at each ovule that harbors an egg cell [1, 2]. Plant fertilization has thus been thought to depend on the fertility of a single pollen tube [1]. Here we report a fertilization recovery phenomenon in flowering plants that actively rescues the failure of fertilization of the first mutant pollen tube by attracting a second, functional pollen tube. Wild-type (WT) ovules of Arabidopsis thaliana frequently (similar to 80%) accepted two pollen tubes when entered by mutant pollen defective in gamete fertility. In typical flowering plants, two synergid cells on the side of the egg cell attract pollen tubes [3-5], one of which degenerates upon pollen tube discharge [3, 6]. By semi-in vitro live-cell imaging [7, 8] we observed that fertilization was rescued when the second synergid cell accepted a WT pollen tube. Our results suggest that flowering plants precisely control the number of pollen tubes that arrive at each ovule and employ a fertilization recovery mechanism to maximize the likelihood of successful seed set.

    DOI: 10.1016/j.cub.2012.03.069

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  • BiP-mediated polar nuclei fusion is essential for the regulation of endosperm nuclei proliferation in Arabidopsis thaliana 査読

    Daisuke Maruyama, Toshiya Endo, Shuh-ichi Nishikawa

    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   107 ( 4 )   1684 - 1689   2010年1月

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    担当区分:筆頭著者   記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:NATL ACAD SCIENCES  

    Nuclear fusion is an essential process in the sexual reproduction of animals and plants. In flowering plants, nuclear fusion occurs three times: once during female gametogenesis, when the two polar nuclei fuse to produce the diploid central cell nucleus, and twice during double fertilization. The yeast Ig binding protein (BiP) is a molecular chaperone Hsp70 in the endoplasmic reticulum that regulates nuclear membrane fusion during mating. Here we report that in Arabidopsis thaliana, BiP is involved in the fusion of polar nuclei during female gametophyte development. BiP-deficient mature female gametophytes contain two unfused polar nuclei, in spite of their close contact. This indicates a surprising conservation of BiP function in nuclear fusion between plants and yeasts. We also found that endosperm nuclear division becomes aberrant after fertilization of the BiP-deficient female gametophytes with wild-type pollen. This is experimental evidence for the importance of fusion of the polar nuclei in the proliferation of endosperm nuclei.

    DOI: 10.1073/pnas.0905795107

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  • Arabidopsis thaliana Has a Set of J Proteins in the Endoplasmic Reticulum that are Conserved from Yeast to Animals and Plants 査読

    Masaya Yamamoto, Daisuke Maruyama, Toshiya Endo, Shuh-ichi Nishikawa

    PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   49 ( 10 )   1547 - 1562   2008年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:OXFORD UNIV PRESS  

    J domain-containing proteins (J proteins) are functional partners for heat shock protein 70 (Hsp70) molecular chaperones and mediate various cellular processes by regulating activities of Hsp70. Budding yeast has three J proteins in the endoplasmic reticulum (ER): Scj1p and Jem1p functioning in protein folding and quality control in the ER, and Sec63p functioning in protein translocation across the ER membrane as partners for BiP, an Hsp70 in the ER. Here we report that Arabidopsis thaliana has orthologs of these yeast ER J proteins, which we designated as AtERdj3A, AtERdj3B, AtP58(IPK), AtERdj2A and AtERdj2B. Tunicamycin treatment of Arabidopsis cells, which causes ER stress, led to up-regulation of AtERdj3A, AtERdj3B, AtP58(IPK) and AtERdj2B. Subcellular fractionation analyses showed their ER localization, indicating that the identified J proteins indeed function as partners for BiP in Arabidopsis cells. Since expression of AtERdj3A, AtERdj3B and AtP58(IPK) partially suppressed the growth defects of the yeast jem1 Delta scj1 Delta mutant, they have functions similar to those of Scj1p and Jem1p. T-DNA insertions of the AtERDJ2A gene resulted in pollen germination defects, probably reflecting its essential function in protein translocation. These results suggest that A. thaliana has a set of ER J proteins structurally and functionally conserved from yeast to plants.

    DOI: 10.1093/pcp/pcn119

    Web of Science

    PubMed

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  • Reproduction defects of the T-DNA mutants of endoplasmic reticulum Hsp70 in Arabidopsis thaliana

    Daisuke Maruyama, Toshiya Endo, Shuh-ichi Nishikawa

    PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   48   S153 - S153   2007年

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    記述言語:英語   出版者・発行元:OXFORD UNIV PRESS  

    Web of Science

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  • Functional analysis of J proteins in the endoplasmic reticulum of Arabidopsis thaliana 査読

    Masaya Yamamoto, Daisuke Maruyama, Toshiya Endo, Shuh-ichi Nishikawa

    PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   48   S154 - S154   2007年

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    記述言語:英語   出版者・発行元:OXFORD UNIV PRESS  

    Web of Science

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  • Callose (beta-1,3 glucan) is essential for Arabidopsis pollen wall patterning, but not tube growth 査読

    Shuh-ichi Nishikawa, Gregory M. Zinkl, Robert J. Swanson, Daisuke Maruyama, Daphne Preuss

    BMC PLANT BIOLOGY   5   22   2005年10月

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    記述言語:英語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:BIOMED CENTRAL LTD  

    DOI: 10.1186/1471-2229-5-22

    Web of Science

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MISC

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講演・口頭発表等

  • 花粉発生過程のライブイメージングと分裂誘導による雄原細胞の分化機構の解明

    永原史織, 丸山大輔, 山岡尚平, 水多陽子

    第65回 日本植物生理学会年会  2024年3月 

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    開催年月日: 2024年3月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 卵細胞外の斑点状構造はどのように形成されるか

    須崎大地, 大井崇生, 御調日向子, 武内秀憲, 永原史織, 杉直也, 木下哲, 丸山大輔

    第65回 日本植物生理学会年会  2024年3月 

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    開催年月日: 2024年3月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • シロイヌナズナの新規精細胞単離系の確立

    小橋瑞香, 杉直也, 須崎大地, 元村一基, 海老根一生, 木下哲, 丸山大輔

    第65回 日本植物生理学会年会  2024年3月 

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    開催年月日: 2024年3月

    記述言語:日本語   会議種別:ポスター発表  

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  • 青色光照射による効率的な花粉管破裂誘導法の開発

    杉直也, 須崎大地, 水多陽子, 木下 哲, 丸山大輔

    第65回 日本植物生理学会年会  2024年3月 

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    開催年月日: 2024年3月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 卵細胞特異的な精細胞活性化因子EC1のアミロイド凝集に関する組織学的解析

    御調日向子, 永原史織, 後藤友美, 大井崇生, 武内秀憲, 豊岡公徳, 木下哲, 須崎大地, 丸山大輔

    第65回 日本植物生理学会年会  2024年3月 

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    開催年月日: 2024年3月

    記述言語:日本語   会議種別:ポスター発表  

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  • 細胞融合を通じた植物長個体覚醒の理解に向けて

    丸山 大輔, 大津 美奈, 野田口 理孝, 須崎 大地, 太田 かおる, 木下 哲

    日本植物学会第87回大会  2023年9月 

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    開催年月日: 2023年9月

    記述言語:日本語   会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)  

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  • 卵細胞外の斑点状構造はどのように形成されるか

    須崎大地, 大井崇生, 武内秀憲, 永原史織, 御調日向子, 杉直也, 木下哲, 丸山大輔

    日本植物学会第87回大会  2023年9月 

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    開催年月日: 2023年9月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 重複受精過程で見られるCa2+誘導性の選択的生体膜崩壊メカニズムの解析

    杉直也, 泉理恵, 須崎大地, 海老根一生, 木下哲, 丸山 大輔

    日本植物学会第87回大会  2023年9月 

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    開催年月日: 2023年9月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 助細胞における花粉管誘引シグナルの極性分泌ダイナミクスの解析

    永原史織, 丸山大輔, 東山哲也, 水多陽子, 武内秀憲

    日本植物学会第87回大会  2023年9月 

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    開催年月日: 2023年9月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 受精時の精核融合の完了は胚発生の開始に必須ではない

    西川周一, 高木祐理, 高松優菜, 松本光梨, 植田美那子, 丸山大輔

    日本植物学会第87回大会  2023年9月 

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    開催年月日: 2023年9月

    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 植物の重複受精過程で観察される精細胞を包む単膜の選択的崩壊機構の解析

    杉 直也, 泉 理恵, 須崎 大地, 海老根 一生, 木下 哲, 丸山 大輔

    第75回 日本細胞生物学会大会  2023年6月 

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    開催年月日: 2023年6月

    記述言語:日本語   会議種別:ポスター発表  

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  • 植物における細胞融合因子の同定と解析

    丸山大輔, 須﨑大地, 太田かおる, 木下哲

    第75回 日本細胞生物学会大会  2023年6月 

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    開催年月日: 2023年6月

    記述言語:日本語   会議種別:ポスター発表  

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  • Analysis of a key factor regulating cell fusion between early endosperm and persistent synergid.

    Daisuke Maruyama

    The 33rd International Conference on Arabidopsis Research  2023年6月 

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    開催年月日: 2023年6月

    記述言語:英語   会議種別:ポスター発表  

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  • 受精依存的に発現する シロイヌナズナの細胞融合因子の同定 招待

    丸山大輔

    日本分子生物学会 第44回年会  2021年12月 

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    記述言語:日本語   会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)  

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  • アクチン繊維に依存した 花粉管誘引物質の分泌制御の解析

    丸山大輔, 泉理恵, 武内秀憲, 永原史織, 須﨑大地, 河島友和, 東山哲也, 木下哲

    第85回日本植物学会  2021年9月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • シロイヌナズナの生殖に伴う非配偶子融合の意義 招待

    丸山 大輔, 須﨑 大地, 太田 かおる, 木下 哲

    日本動物学会第91回大会  2021年9月 

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    記述言語:日本語   会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)  

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  • 死を回避した助細胞は新たな運命を手に入れられるだろうか?

    丸山大輔

    植物生殖改変ワークショップ  2021年3月 

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    記述言語:日本語   会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等  

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  • 植物受精の動態をライブイメージングで観察する 招待

    丸山 大輔

    エビデントランチョンセミナー  2023年3月 

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    記述言語:日本語   会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等  

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  • シロイヌナズナの非配偶子性の 細胞融合の意義を理解する

    丸山 大輔

    日本植物学会第86回大会  2022年9月 

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    記述言語:日本語   会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)  

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  • 二本目の花粉管誘引を利用する多精拒否機構の解明

    丸山大輔

    日本細胞生物学会  2016年6月 

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    記述言語:日本語   会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(公募)  

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  • An importunate lover goes to DEAD-End: a cell fusion changes the destination of second sperm cell pair and avoids polyspermy. 招待

    Daisuke Maruyama

    The 27th International Congress on Sexual Plant Reproduction, 2024  2024年7月 

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    記述言語:英語   会議種別:口頭発表(招待・特別)  

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受賞

  • 平瀬賞

    2021年9月   日本植物形態学会   Persistent directional growth capability in Arabidopsis thaliana pollen tubes after nuclear elimination from the apex

    Kazuki Motomura, Hidenori Takeuchi, Michitaka Notaguchi, Haruna Tsuchi, Atsushi Takeda, Tetsu Kinoshita, Tetsuya Higashiyama, Daisuke Maruyama

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  • 奨励賞

    2018年9月   日本植物学会   新奇の細胞融合現象による花粉管誘引停止メカニズムの解明

    丸山大輔

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  • 文部科学大臣表彰 若手科学者賞

    2016年4月   文部科学省   細胞融合による被子植物の花粉管誘引停止機構の研究

    丸山大輔

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  • 名古屋大学石田賞

    2015年11月   石田財団   重複受精後の急速な花粉管誘引停止メカニズムの解明

    丸山大輔

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  • 平瀬賞

    2015年9月   日本植物形態学会   Rapid Elimination of the Persistent Synergid through a Cell Fusion Mechanism.

    Maruyama, D. Volz, R. Takeuchi, H. Mori, T. Igawa, T. Kurihara, D. Kawashima, T. Ueda, M. Ito, M. Umeda, M. Nishikawa, S. Gross-Hardt, R. Higashiyama, T

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  • 最優秀ポスター賞

    2015年8月   高遠・分子生物学シンポジウム   花粉管誘引を停止させる助細胞の排除は細胞融合によって起こる

    丸山大輔, Völz. R, 武内秀憲, 森稔幸, 井川智子, 河島友和, 西川周一, Groß-Hardt R, 東山哲也

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  • 若手最優秀発表賞

    2015年7月   日本細胞生物学会   細胞融合による急速な助細胞排除機構の解析

    丸山大輔

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 助細胞が誘導する新奇の受粉非依存的胚珠肥大現象の解析と応用

    研究課題/領域番号:23K17375  2023年6月 - 2026年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  挑戦的研究(開拓)

    丸山 大輔, 野田口 理孝

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    配分額:26000000円 ( 直接経費:20000000円 、 間接経費:6000000円 )

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  • 細胞運命操作による植物生殖システムのリモデリング

    研究課題/領域番号:20B306  2020年10月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B)  学術変革領域研究(B)

    丸山 大輔

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  • 助細胞から胚への細胞運命転換の誘導を通じた多胚性種子の研究

    研究課題/領域番号:20H05781  2020年10月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B)  学術変革領域研究(B)

    丸山 大輔

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    配分額:40950000円 ( 直接経費:31500000円 、 間接経費:9450000円 )

    被子植物の卵細胞の隣には、花粉管の誘引を担う助細胞が存在する。シロイヌナズナでは受精後に発達する種子の中で、役目を終えた助細胞は胚乳と細胞融合することで消滅する(助細胞胚乳融合)。ところが、われわれが分離した助細胞の細胞融合が起こらないシロイヌナズナのctl17変異体では、発達中の種子にある助細胞が胚のそばで伸長していた。本研究では受精後のプログラム細胞死の過程を阻害し、かつ胚形成遺伝子を過剰発現されることで、助細胞が胚へと細胞運命転換して多胚種子が得られるのではないかと考えた。
    2020年度に計画していた多胚種子作製に向けたシロイヌナズナ変異株の準備は新型コロナウイルスによって、遅延が生じたものの、2021年度中に目的通りの植物系統を作出することができた。また、助細胞胚乳融合の鍵因子であるCTL17を未受精の胚珠の助細胞や卵細胞で発現させた異所発現実験の成果も得られた。これらについて2021年、日本動物学会第91回大会のシンポジウムや、日本分子生物学会第44回年会のシンポジウムにて発表した。
    実験に用いる変異体の整備については特に、助細胞核崩壊に必要なエチレンシグナルを欠損するein2変異とctl17変異をともにもつ二重変異体の作出できたことが大きいが、いまのところ、この植物で受精後の種子における助細胞の発達促進効果は観察されていない。また、ein2 ctl17二重変異体については、体細胞胚形成遺伝子であるRKD1を助細胞で異所発現させる遺伝子を導入し、ヘテロ接合体を得た。

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  • 細胞運命操作による植物生殖システムのリモデリング

    研究課題/領域番号:20H05778  2020年10月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 学術変革領域研究(B)  学術変革領域研究(B)

    丸山 大輔, 山岡 尚平, 水多 陽子

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    配分額:15860000円 ( 直接経費:12200000円 、 間接経費:3660000円 )

    本領域ではシロイヌナズナやゼニゴケ、ベンサミアナタバコなどのモデル植物を用い、雄性配偶体や雌性配偶体を構成する生殖細胞の運命転換を通じて新たな植物の生殖システムの構築を目指しており、計画班員のそれぞれが独自の解析系で運命転換を試みている。そこで、領域発足2年目となる2021年度においても、総括班としては各計画班員それぞれの実験系と研究方向性を互いに確認できる環境を整えることを目指した。
    研究成果公表促進の一環として、班員への論文の掲載料の支援を行った。そして、水多班が手掛ける領域ウェブサイトは、随時更新を行い、領域内の研究成果やメンバー情報の変更などの広報に役立てた。また、初年度に引き続き丸山班が中心となって領域班会議を開催した。領域アドバイザーを交えた領域班会議は1回、各班の研究進捗を主とする小規模の班会議は2回行ったことで、計画班員間の共同研究をさらに進めることができた。班会議やSlackを活用した議論の場では、領域の研究状況と班員間の連携、そして、今後の領域発展の方向性についての確認を行った。例えば、コロナ禍において領域の成果を発表する機会を検討した結果、当初計画していた国際植物生殖学会へのオンサイト参加を取りやめ、2022年9月の植物学会でシンポジウムを、学術変革領域研究(B)植物超個体の覚醒と共催することとなった。また、2020年度に比べて2021年度の班会議では、計画班の研究と関連の深い共同研究者を迎えることにより、活発な情報交換を促進することができた。それ以外にも、班員同士が直接会って情報交換や技術移転をする機会を増やすことができた。

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  • 精細胞を覆う機能未知の膜構造の崩壊制御に着目した植物受精メカニズムの解明

    研究課題/領域番号:20K21432  2020年7月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽)  挑戦的研究(萌芽)

    丸山 大輔

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    配分額:5330000円 ( 直接経費:4100000円 、 間接経費:1230000円 )

    被子植物の精細胞は花粉管と呼ばれる細い管状構造の内部を通り、胚珠の中にある卵細胞まで届けられることで受精を行う。花粉管伸長の間、精細胞は2つ1組が内部形質膜とよばれる栄養細胞の単膜花粉管栄養核とつながった雄性生殖単位として共に行動する。シロイヌナズナの重複受精のライブイメージングから、内部形質膜は精細胞が放出された瞬間に崩壊して精細胞膜を露出させることがわかった。その生理的な性質と研究の今後の展望についてのまとめを、2022年6月発行の「月刊細胞」に概説した。
    これまでは内部形質膜局在タンパク質を内部形質膜崩壊のレポーターに用いていたが、我々は内部形質膜と精細胞の間に蓄積する多糖分解酵素を蛍光タンパク質でラベルしたものが、内部形質膜崩壊による漏出に伴ったシグナル低下を指標に内部形質膜の完全性を感度良くモニタできるレポーターとして機能することを見出した。これら内部形質膜のレポーター遺伝子を、花粉管発芽直後に精細胞が放出されるanx1 anx2二重変異をもつ植物へと導入し、花粉管内容物の放出と内部形質膜崩壊の関係を調べた。すると、anx1 anx2二重変異によって膨圧の適切な調節を待たずに放出が起きるためか、花粉粒の外側に漏出する花粉管内容物に精細胞が含まれるパターンと含まれないパターンの両方が観察された。興味深いことに、精細胞が花粉粒の外側まで出る場合は速やかに内部形質膜の崩壊が起きるのに対し、精細胞が花粉粒に止まった場合は内部形質膜が安定的に保たれることがわかった。これらの観察から、精細胞の放出にともなう内部形質膜崩壊において、花粉外の環境刺激が重要な役割をはたしていることが示唆された。一方で花粉管の放出時に一過的に発生するといわれる、過酸化水素や細胞内カルシウム濃度上昇は内部形質膜崩壊の決定的なシグナルではないことが示唆された。

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  • 助細胞胚乳融合の変異体を利用したシロイヌナズナ多精拒否機構の研究

    研究課題/領域番号:20H03280  2020年4月 - 2023年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(B)  基盤研究(B)

    丸山 大輔

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    配分額:17940000円 ( 直接経費:13800000円 、 間接経費:4140000円 )

    本研究ではシロイヌナズナの受精後に花粉管を受け入れなかった方の助細胞(残存助細胞)が受精した中央細胞(胚乳)と細胞融合する現象である助細胞胚乳融合の発生学的意義を解明するヒントとしてDEAD-End 現象に着目している。DEAD-Endとは二本目の花粉管を受け入れた胚珠特異的に観察される、花粉管内容物が胚乳へと到達する新奇の受精現象である。われわれはDEAD-Endが、助細胞胚乳融合によって胚乳と構造的に一続きとなった残存助細胞に対し、受精後の誘引停止機構を間逃れて到達した2本目の花粉管が内容物を放出することによって起きる現象であるとの仮説を立てている。この仮説を検証するために、これまで順遺伝学的アプローチによるシロイヌナズナの変異体解析から、助細胞胚乳融合に必要なE3ユビキチンリガーゼとしてCTL17を同定した。CTL17の同定と機能解析について2021年度の進展を日本動物学会第91回大会のシンポジウムや、日本分子生物学会第44回年会のシンポジウムにて発表した。
    2020年度では2本目の花粉管誘引率が高いエチレン応答経路の変異体ein3に対してctl17欠損を導入することで、当初の仮説を証明する予定であったが、ein3変異体では、予備実験で用いたein3 eil1二重変異体よりもDEAD-Endを示す胚珠の出現率が低く、成功しなかった。そこで、2021年度ではein3 eil1 ctl17三重変異体の作製を進めるとともに、念のためにein2 ctl17二重変異体の作製も行った。すると、後者の変異体作製の過程で、予想外にもein2変異体において助細胞胚乳融合率の有意な低下がみられた。

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  • 花粉管のカロースプラグの周期形成を制御する機構の解析

    研究課題/領域番号:20H05422  2020年4月 - 2021年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 新学術領域研究(研究領域提案型)  新学術領域研究(研究領域提案型)

    丸山 大輔

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    配分額:7540000円 ( 直接経費:5800000円 、 間接経費:1740000円 )

    被子植物の雄性配偶体である花粉管は、管状の栄養細胞の内部に2つの精細胞をもつ特殊な構造をしており、精細胞を雌しべの奥深くにある卵細胞へと届けるために必須の役割をはたす。花粉管は数百μmごとにカロースに富んだカロースプラグとよばれる隔壁を形成する。カロースプラグは花粉管の原形質を先端側に維持することで、花粉管の伸長に関わると考えられている。本計画ではカロースプラグの周期的形成を制御するメカニズムの解析を行った。
    2020年度は画像解析に適したカロースプラグの写真を得る花粉の培養条件と撮影条件を検討し、0.1%の低融点アガロースを添加した培地上で伸長させた花粉管を培地ごと押し潰すことで簡便かつ安定して観察できることを見出した。この方法で得られた画像により、今後はカロースプラグの形成の位置を自動抽出する系の開発が期待される。
    さらに今年度は、花粉管における細胞核の位置制御がカロースプラグ形成にはたす役割を解析した。カロース合成酵素の変異遺伝子cals3mの発現による精細胞壁のカロース過剰蓄積が精細胞の先端輸送能力を欠損させることを見出した。これを花粉管栄養核の移動能を欠損する wit1 wit2二重変異体に導入して、細胞核が基部側から全く移動しない花粉管を作出したところ、そのカロースプラグが形成されるタイミングや個数について野生型と有意な差はなかった。したがって、カロースプラグの周期的形成は精細胞や花粉管栄養核との距離によって決められるのではなく、細胞自律的な仕組みによって制御されること が示唆された。

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  • シロイヌナズナの受精領域における配偶子間相互作用の研究

    研究課題/領域番号:19H04869  2019年4月 - 2021年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 新学術領域研究(研究領域提案型)  新学術領域研究(研究領域提案型)

    丸山 大輔

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    配分額:8060000円 ( 直接経費:6200000円 、 間接経費:1860000円 )

    本研究ではシロイヌナズナ花粉管放出の直後、重複受精に先立って起こる雌雄の配偶子間相互作用について、卵細胞や助細胞の分泌タンパク質、精細胞の露出などの観点から解析を進めた。助細胞の分泌タンパク質の解析については、助細胞特異的に優性欠損型ACTIN8を発現させたときに花粉管誘引欠損が誘導されることがわかっていた。今年度は花粉管誘引ペプチドであるAtLURE1.2にCitrineを融合したレポーターラインを用いて解析し、AtLURE1.2の極性分泌におけるアクチン繊維形成の重要性を示すことができた。卵細胞の細胞外構造の機能解析については、COPII小胞形成異常を誘導する優性欠損型SAR1を発現させることで、卵細胞のタンパク質を阻害したところ、卵細胞と中央細胞の間に存在するパッチ状の細胞外構造が消失することが示されていた。今年度は優性欠損型SAR1を中央細胞特異的に発現させた。その結果、パッチ状構造の形成に欠損はみられなかったため、卵細胞を覆うパッチ状の細胞外構造の形成は卵細胞の分泌が中心になっていることを明らかにすることができた。これまでの研究で、精細胞を覆う内部形質膜とよばれる単膜系が花粉管内容物の放出直後受精領域で素早く崩壊する様子を観察しており、この膜崩壊が精細胞表面の露出させることで配偶子間相互作用に重要な役割をはたすことを提唱してきた。本年度は同様の崩壊が花粉管を培地上で伸ばしたときに確率的に起きる内容物放出でも観察されることを明らかにした。また、マンニトール溶液添加による浸透圧ショックによって誘導された内容物放出の場合は内部形質膜が安定に維持されることも示した。以上の結果から、内部形質膜の崩壊が花粉管放出と密接につながった生理的現象であることを示すことができた。

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  • 卵細胞被覆構造体の解析を起点とする配偶子融合のメス側因子の探索

    研究課題/領域番号:17H05846  2017年4月 - 2019年3月

    文部科学省  新学術領域研究(研究領域提案型)  新学術領域研究(研究領域提案型)

    丸山大輔

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    被子植物の種子形成は、花粉管から放出された2つの精細胞が種子の前駆組織である胚珠へと届けられ、その内部にある卵細胞と中央細胞を重複受精させることで始まる。このとき、卵細胞と中央細胞の間には精細胞を受け入れるための、いわば受精領域とよぶべき場が一過的に出現をするが、現在までに受精領域の役割はほとんど明らかになっていない。われわれは、受精領域がつくられる前の卵細胞と中央細胞の間の連続電子顕微鏡像をFIB-SEMで取得し、180 nm間隔で選択した66枚の画像の三次元像を構築して卵細胞を覆うパッチ状の細胞壁構造の存在を示した。平成30年度ではピッチの密度を90 nmにした計132枚のトレース画像から三次元構築を行い、パッチ状構造の細部の形態をより滑らかに表現することができた。このパッチ状の細胞外構造は卵細胞から特異的に分泌される蛍光タンパク質を用いることで、共焦点顕微鏡によっても観察することができる。そこで卵細胞の分泌を阻害することで、このパッチ状構造の形成も止めることができるのではないかと考えた。この仮説を調べるため、平成30年度ではCOPII小胞形成に必須のSAR1の優性欠損変異体を卵細胞特異的に発現するpEC1.1::SAR1 H74L形質転換体を作製した。この植物では卵細胞から発現する分泌型蛍光タンパク質のシグナルが細胞外領域に局在しなかったことから、未受精胚珠でパッチ状の細胞外領域を欠損している可能性が示唆された。この形質転換体の雌しべに精細胞マーカーラインの花粉を授粉したところ、精細胞は受精領域へと到達せず、受精に失敗することがわかった。したがって、卵細胞の分泌活動が細胞外領域の形成に必須であること、そして、そのパッチ状構造が精細胞放出時における受精領域の瞬間的な形成において、重要な役割をはたすことが示唆された。

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  • 新規植物細胞融合現象の必須因子の同定と分子メカニズムの解析

    研究課題/領域番号:16H06173  2016年4月 - 2019年3月

    文部科学省  科学研究費補助金(若手研究(A))  若手研究(A)

    丸山大輔

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    生殖の過程でオスとメスが1対1の関係で結びつくことは動植物を問わず、重要な仕組みである。被子植物のシロイヌナズナでは、受精後の胚珠がすぐに精細胞を運ぶ花粉管の誘引を停止することで、複数回の受精をする危険性を回避する。その素早い花粉管誘引停止を支える仕組みとして、当研究室は花粉管誘引ペプチドを分泌する助細胞と胚乳との細胞融合現象に着目している。様々な阻害剤を加えたときの反応を調べたところ、この助細胞胚乳融合には、受精後の新規の遺伝子発現や胚乳における分裂期への移行が必要とされることがわかった。また、助細胞胚乳融合を欠損する変異体を分離し、原因遺伝子を解析する準備を整えた。

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  • 二本目の花粉管誘引を利用する多精拒否機構の解明

    研究課題/領域番号:15K14541  2015年4月 - 2018年3月

    文部科学省  科学研究費補助金(挑戦的萌芽研究)  挑戦的萌芽研究

    丸山 大輔

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    担当区分:研究代表者  資金種別:競争的資金

    配分額:3900000円 ( 直接経費:3000000円 、 間接経費:900000円 )

    被子植物は稀に侵入する2本目の花粉管によって受精卵が重ねて受精をしないよう,精細胞を拒絶する仕組みを持つ.この多精拒否の仕組みを調べるため,2本目の花粉を高頻度に誘引するシロイヌナズナ変異体で精細胞を含む花粉管内容物の挙動を調べた.その結果,花粉管内容物が受精領域に留まるという予想に反し,約5%という高い割合で胚乳まで到達している様子が観察された.この多精の回避に有効と思われるユニークな現象について様々な変異体を用いた解析を行ったところ,受精した胚珠における助細胞と胚乳の融合を必要とすることが推測された.これを検証するため,助細胞胚乳融合に欠損を示す変異体を探索,その分離に成功した.

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  • in vivo花粉管伸長パターンの可視化を基盤とした植物多精拒否の順遺伝学的解析

    研究課題/領域番号:11J06526  2011年 - 2013年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費  特別研究員奨励費

    丸山 大輔

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    配分額:2400000円 ( 直接経費:2400000円 )

    助細胞-胚乳融合は, 受精後の胚珠において花粉管を受け入れなかった方の助細胞(残存助細胞)が胚乳と融合する現象である. これにより, 分泌前の花粉管誘引物質を含む助細胞に特有の内容物が, 体積の大きい胚乳へと希釈されて助細胞のアイデンティティーは急速に失われて花粉管誘引停止が起こる. また助細胞-胚乳融合の後には, 助細胞核が胚乳核の動かす細胞周期へと強制的に同期させられ, 細胞分裂中に崩壊する. これによって完全に助細胞のアイデンティティーが失われることがわかっている. 以前われわれは花粉管の誘引停止に卵細胞の受精と中央細胞の受精が独立かつ相加的に機能することを示した. そこで, 助細胞-胚乳融合と助細胞核崩壊に重要な役割をはたしていると考えられるエチレンシグナル経路の活性化の2つが, 卵細胞の受精または中央細胞の受精によってどのように制御されているか解析した. 雌性配偶子との細胞融合の成功率が低下した精細胞をつくるkokopelli変異体の花粉を中央細胞のサイトゾルをラベルするpFWA::FWA-GFP形質転換体の雌しべに授粉したところ, 卵細胞ではなく中央細胞の受精が強く助細胞-胚乳融合を誘導することを明らかにした. 一方, エチレンシグナル経路のマーカー遺伝子を導入した形質転換体で同様の実験を行ったところ, エチレンシグナル経路の活性化が卵細胞の受精により誘導されることが示唆された. したがって, 卵細胞と中央細胞の受精が誘導する花粉管誘引停止の実体が, それぞれ助細胞-胚乳融合とエチレンシグナル経路の活性化であることが示唆された.

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