植物生物学は、花が咲く仕組みから根が土から栄養を吸い上げる過程まで、植物の命を支えるあらゆるメカニズムを探求する分野です。Gist.Scienceでは、この分野で最先端の研究を迅速に届けます。

当サイトでは、bioRxiv に投稿された全ての新しいプレプリントを網羅的に処理しています。専門用語で書かれた複雑な論文を、誰もが理解できる平易な解説と、詳細な技術的サマリーの両面で提供し、科学の最先端を身近に感じられるよう努めています。

以下に、植物生物学に関する最新のプレプリント論文リストを掲載します。

📄 plant biology

An integrative single-cell and spatial transcriptomics atlas highlights candidate regulatory factors in the development of gerbera capitulum

本研究は、発達中のガーベラの頭状花序におけるシングルセルおよび空間トランスクリプトミクスの統合的なアトラスを構築し、動的な遺伝子発現パターンを明らかにするとともに、頭状花序の維管束発達における主要な候補制御因子としてMADSボックス遺伝子GAGL12を特定した。

Gao, Y., Li, F., Jin, C., de Ridder, D., Immink, R., Sun, Y., Hu, P., Cao, Y., Shao, H., van Dijk, A. D. J., Wang, J.2026-07-10
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Synthetic iminosugar monomers change global metabolic pathways and chitin biosynthesis in Thalassiosira rotula

珪藻*Thalassiosila rotula*を調整されたイミノ糖モノマーに曝露すると、細胞内の炭水化物合成と光合成を抑制してリボソームバイオジェネシススの方向へと向かう全般的な代謝シフトを引き起こし、細胞ストレス応答を示す一方で、予期せず細胞外キチン繊維を伸長させる。

Ludwig, J., Watzenborn, T., Laschat, S., Weiss, I. M.2026-07-10
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Hormone-dependent receptor docking controls calcium channel activity in plants

本研究は、オーキシンがAFB1受容体とCNGC14カルシウムチャネルの直接的な相互作用および細胞膜への再局在を誘導することにより、植物における急速なカルシウム流入と成長抑制を引き起こし、新たな非転写的シグナル伝達経路を確立することを明らかにしている。

Brykov, V., Huffer, L., Medvecka, E., Korec Podmanicka, T., Kocourkova, D., Levenets, L., Harant, K., Schmidtova, M., Du (…)2026-07-10
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A tonoplast cytokinin riboside transporter gates intracellular hormone availability at the root-microbe interface

本研究は、シロイヌナズナのENT1が、細胞内のホルモン利用能を制御してサイトカイニン恒常性を維持し、病原体に対する有益な微生物誘導性植物防御を可能にする、液胞膜局在型のサイトカイニンリボシドトランスポーターであることを特定した。

Hudecek, M., Nedved, D., Kucharova, A., Forczek, S. T., Kuzmenko, M., Klima, P., Skalicky, V., Gupta, R., Tejada, L., Tr (…)2026-07-09
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A multiregional image-text dataset and benchmark for vision-language modeling of plant diseases

本論文は、多様な世界の作物システムにわたる255,000以上の画像・テキストペアからなるLeafNet 2.0データセットと、現実的な圃場条件下での微細な植物病害の検出および推論のための視覚言語モデリングを前進させるよう設計されたLeafBench 2.0ベンチマークからなる包括的なマルチモーダルリソースであるLeafMDを紹介するものである。

Nguyen, T. V., Quoc, K. N., Harwath, D., Quach, L.-D., Dao, P. D.2026-07-09
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A plasmodesmata-specific exocyst complex regulates symplastic connectivity by affecting callose turnover

本研究は、EXO70G1を中心とする特化した非標準的なエキソシストモジュールを特定しており、それが原形質連絡を標的としてカロースのターンオーバーを調節することで、シンプラストの連結性、植物の発達、および免疫応答を制御していることを明らかにしている。

Jankova-Drdova, E., Haluska, S., Kalachova, T., Voloshina, M., Pejchar, P., Ortmannova, J., Skrabalkova, E., Drs, M., Ga (…)2026-07-09
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Editing Efficiency Across Crop Families: A Systematic Review and Meta-Analysis of CRISPR/SpCas9 Knockout Outcomes in Cucurbitaceae, Brassicaceae, Solanaceae and Poaceae

このメタ解析は、主要な作物科におけるCRISPR/SpCas9編集効率の明白な差異が、内在的な分類学的生物学ではなく、主に出版バイアスと研究内クラスタリングによって引き起こされていることを明らかにしており、バイアス調整後の統合効率は約45%である。

Olagunju, Y. O., Oladunjoye, M. T.2026-07-09
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First report of genetic transformation and CRISPR/Cas12a-mediated gene editing of European beech (Fagus sylvatica L.) employing a transient protoplast system

本研究は、ヨーロッパブナ(*Fagus sylvatica*)における遺伝子形質転換およびCRISPR/Cas12aを介したゲノム編集のための初の一過性プロトプラストベースの系を確立し、効率の季節変動を実証するとともに、この生態学的および経済的に重要な樹種における機能ゲノミクスとバイオテクノロジーへの応用への基礎を築くための*FsPDS*遺伝子の編集に成功した。

Zahn, V., Sievers, A.-J., Kersten, B., Fladung, M., Bruegmann, T.2026-07-08
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Uncoupling the Effects of Highland Maize Chromosomal Inversion Inv4m from Leaf Phosphorus Deficiency Responses

本研究は、高地型トウモロコシの染色体逆転配列Inv4mがリン欠乏への適応を駆動するものではないことを示しており、その逆転型ジェノタイプはリンストレス応答との有意な相互作用を示さず、むしろそれらの応答は、光収穫の停止と老化の加速という、保存された発達段階的に制御されたプログラムに従うものである。

Rodriguez-Zapata, F., Locklear, R., Barnes, A. C., Tandukar, N., Perez-Limon, S., Perryman, M., Pineros, M. A., Ojeda-Ri (…)2026-07-08