研究業績

研究業績 Research achievements

学術論文 Articles
    †: equal contribution  * : Correspoinding Author
  1. 小川敦史, 橋本良武, 小櫃みゆき, 帷子麻衣, 町田農人, 増田寛志, 石川陽子, 豊福恭子. (2021) 豚尿を利用した養液土耕栽培がコマツナとリーフレタスの生育に及ぼす影響. 秋田県立大学ウェブジャーナルA. 9: 52-59.
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  2. Kakei Y, Masuda H, Nishizawa NK, Hattori H, Aung MS*. (2021) Elucidation of Novel cis-Regulatory Elements and Promoter Structures Involved in Iron Excess Response Mechanisms in Rice Using a Bioinformatics Approach. Front. Plant Sci.12:766.
    doi.org/10.3389/fpls.2021.660303
  3. (イネの鉄過剰応答に関わる新規シス制御因子とプロモーター構造の、バイオインフォマティクス解析による探索)
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  4. Suzuki M, Urabe A, Sasaki S, Tsugawa R, Nishio S, Mukaiyama H, Murata Y, Masuda H, Aung MS et al.(2021) Development of a mugineic acid family phytosiderophore analog as an iron fertilizer. Nat. Com.12:1558.
    doi.org/10.1038/s41467-021-21837-6
  5. (新規鉄肥料として利用可能なムギネ酸類キレート剤の開発)
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  6. Masuda H, Aung MS, Kobayashi T, Hamada T, Nishizawa NK*.(2019) Enhancement of iron acquisition in rice by the mugineic acid synthase gene with ferric iron reductase gene and OsIRO2 confers tolerance in submerged and non-submerged calcareous soils. Front. Plant Sci. 10:1179.
    doi: 10.3389/fpls.2019.01179
  7. (第二鉄還元酵素遺伝子、OsIRO2、ムギネ酸合成酵素遺伝子の発現強化を組み合わせたイネの鉄獲得強化は、水没土壌と非水没土壌の石灰質土壌で耐性を付与する。)
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  8. Aung MS, Masuda H, Nozoye T,Kobayashi T, Jeon J-S, An G, Nishizawa NK*.(2019) Nicotianamine Synthesis by OsNAS3 Is Important for Mitigating Iron Excess Stress in Rice. Front. Plant Sci. 10:660. 
    DOI: 10.3389/fpls.2019.00660
  9. (OsNAS3によるニコシアナミン合成はイネの鉄過剰ストレスの緩和に重要である。)
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  10. Masuda H, Aung MS, Maeda K, Kobayashi T, Takata N, Taniguchi T, Nishizawa NK*.(2018) Iron-deficiency response and expression of genes related to iron homeostasis in poplars. Soil Sci. Plant Nutr. 64, 576-588.
    DOI: 10.1080/00380768.2018.1480325, 2018.
  11. (ポプラの鉄欠乏反応と鉄の恒常性に関わる遺伝子の発現)
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  12. Aung MS†, Kobayashi T†*, Masuda H, Nishizawa NK*.(2018) Rice HRZ ubiquitin ligases are crucial for the response to excess iron. Physiologia. Plantarum., Vol. 163: 282-296.
    DOI: 10.1111/ppl.12698, 2018.
  13. (イネのHRZユビキチンリガーゼは過剰な鉄への応答に重要な役割を果たす。)
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  14. Aung MS†, Masuda H†, Kobayashi T, Nishizawa NK*.(2018) Physiological and transcriptomic analysis of responses to different levels of iron excess stress in various rice tissues. Soil Sci. Plant Nutr. 64, 370-385.
    DOI:10.1080/00380768.2018.1443754
  15. (様々なイネ組織における異なるレベルの鉄過剰ストレスに対する応答の生理学的およびトランスクリプトーム解析)
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  16. Nozoye T, Aung MS, Masuda H, Nakanishi H, Nishizawa NK*.(2017) Bioenergy grass [Erianthus ravennae (L.) Beauv.] secretes two members of of mugineic acid family phytosiderophores which involved in their tolerance to Fe deficiency. Soil Sci. Plant Nutr. 63, 543-552.
    DOI: 10.1080/00380768.2017.1394168
  17. (バイオエナジーグラス(Erianthus ravennae (L.) Beauv.)は、鉄欠乏症に対する耐性に関与するムギニン酸ファミリーのフィトシデロフォアの2つのメンバーを分泌する。)
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  18. Senoura T, Sakashita E, Kobayashi T, Takahashi M, Aung MS, Masuda H, Nakanishi H, Nishizawa NK*.(2017) The iron-chelate transporter OsYSL9 plays a role in iron distribution in developing rice grains. Plant Mol Biol 79, 1-13
  19. (鉄キレートトランスポーターOsYSL9が登熟中の種子における鉄の分配に重要な役割を果たす)
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  20. Masuda H, Shimoshi E, Hamada T, Senoura T, Kobayashi T, Aung MS, Ishimaru Y, Ogo Y, Nishizawa NK*.(2017) A new transgenic rice line exhibiting enhanced ferric iron reduction and phytosiderophore production confers tolerance to low iron availability in calcareous soil. Plos One, 12(3) e0173441
  21. (鉄の還元力とムギネ酸の産生を向上させた新しい組換えイネは、石灰質土壌での鉄欠乏に対する耐性を付与した。)
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  22. Aung MS, Masuda H, Kobayashi T, Kakei Y, Tun YT, Nakanishi H, Yamakawa T, Nishizawa NK*. (2016) Identification of mineral-rich rice varieties in Myanmar. Myanmar Agricultural Research Journal. 3:14-29 2016.
  23. (ミャンマーにおけるミネラル豊富な米の品種同定)
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  24. Aung MS†, Masuda H†, Kobayashi T, Nakanishi H, Yamakawa T, Nishizawa NK*.(2013) Iron biofortification of Myanmar rice. Front. Plant Sci. 4: 158.
  25. (ミャンマー産米の鉄栄養強化)
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  26. Masuda H, Takanori K, Yasuhiro I, Michiko T, Aung MS, Nakanishi H, Mori S, Nishizawa NK*.(2013) Iron-biofortification in rice by the introduction of three barley genes participated in mugineic acid biosynthesis with soybean ferritin gene. Front. Plant Sci. 4:132.
  27. (ダイズフェリチン遺伝子を用いたムギネ酸生合成に関与するオオムギ3遺伝子の導入によるイネの鉄分バイオ強化)
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  28. Masuda H, Ishimaru Y, Aung MS, Kobayashi T, Kakei Y, Takahashi M, Higuchi K, Nakanishi H, Nishizawa NK*.(2012) Iron biofortification in rice by the introduction of multiple genes involved in iron nutrition. Sci. Rep. 2: 543.
  29. (鉄栄養に関与する複数の遺伝子の導入によるイネの鉄のバイオ強化)
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  30. Lee S, Persson DP, Hansen T H, Husted S, Schjoerring JK, Kim YS, Jeon US, Kim YK, Kakei Y, Masuda H, Nishizawa N K, An G*.(2011) Bio-available zinc in rice seeds is increased by activation tagging of nicotianamine synthase. Plant Biotechnol. J. 9: 865-73.
  31. (ニコチンアミン合成酵素の活性化により、イネ種子中の生物学的に利用可能な亜鉛が増加する。)
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  32. Ishimaru Y†, Masuda H†, Bashir K, Inoue H, Tsukamoto T, Takahashi M, Nakanishi H, Aoki N, Hirose T, Ohsugi R, Nishizawa NK*.(2010) Rice metal-nicotianamine transporter, OsYSL2, is required for the long-distance transport of iron and manganese. Plant J. 62: 379-90.
  33. (イネの金属ニコチンアナミントランスポーターOsYSL2は、鉄とマンガンの長距離輸送に必要である。)
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  34. Lee S, Jeon US, Lee SJ, Kim YK, Persson DP, Husted S, Schjorring J K, Kakei Y, Masuda H, Nishizawa NK, An G*.(2009) Iron fortification of rice seeds through activation of the nicotianamine synthase gene. Proc Natl. Acad. Sci. USA 106: 22014-22019.
  35. (ニコチアナミン合成酵素遺伝子の活性化によるイネ種子の鉄分強化。)
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  36. Masuda H, Usuda K, Kobayashi T, Ishimaru Y, Kakei Y, Takahashi M, Higuchi K, Nakanishi H, Mori S, Nishizawa NK*.(2009) Overexpression of the Barley Nicotianamine Synthase Gene HvNAS1 Increases Iron and Zinc Concentrations in Rice Grains. Rice 2: 155-166.
  37. (オオムギのニコチアナミン合成酵素遺伝子 HvNAS1の過剰発現によりイネ種子中の鉄と亜鉛濃度が増加する。)
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  38. Masuda H†, Suzuki M†, Morikawa CK†, Kobayashi T, Nakanishi H, Takahashi M, Saigusa M, Mori S, Nishizawa NK*.(2008) Increase in Iron and Zinc Concentrations in Rice Grains Via the Introduction of Barley Genes Involved in Phytosiderophore Synthesis. Rice 1: 100-108.
  39. (ムギネ酸生合成に関与するオオムギ遺伝子の導入によるイネ種子中の鉄、亜鉛栄養価の向上)
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  40. Ishimaru Y, Masuda H, Suzuki M, Bashir K, Takahashi M, Nakanishi H, Mori S, Nishizawa NK*.(2007) Overexpression of the OsZIP4 zinc transporter confers disarrangement of zinc distribution in rice plants. J. Exp. Bot. 58: 2909-15.
  41. (亜鉛トランスポーターOsZIP4の過剰発現はイネにおける体内亜鉛分布の恒常性を阻害する。)
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国際学会発表 International Presentations
  1. タイトル:"Nicotianamine synthese, OsNAS3, mitigates iron excress in Rice."
    学会名:17th International Symposium on Rice Functional Genomics (ISRFG).
    日時と場所:November 4th – 6th, 2019 Taipei, Taiwan
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  2. タイトル:"Iron and zinc biofortification of Koshihikari rice obtained by ion-beam irradiation."
    学会名:16th International Symposium on Rice Functional Genomics (ISRFG).
    日時と場所:September 5th – 7th, 2018 Tokyo, Japan
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  3. タイトル:"Iron biofortification in important rice varieties obtained by the introduction of multiple genes or ion-beam irradiation."
    学会名:International Plant Nutrition Colloquium (IPNC).
    日時と場所:August 20th – 24th, 2017 Copenhagen, Denmark
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  4. タイトル:"Producing high iron rice with important rice varieties."
    学会名:18th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants (ISINIP).
    日時と場所:May 30th – June 3rd, 2016 Madrid, Spain
    発表の形式:口頭発表 Oral

  5. タイトル:"Iron and zinc biofortified rice by the introduction of various genes involved in iron and zinc homeostasis in plants"
    学会名:12th Asian Congress of Nutrition
    日時と場所:May 14 -18, 2015, Yokohama Japan
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  6. タイトル:"Iron biofortification in rice by the introduction of multiple genes involved in iron nutrition"
    学会名:13th International Plant Nutrition Colloquium (IPNC).
    日時と場所:August 19-22, 2013. ISTANBUL, Turkey.
    発表の形式:口頭発表 Oral

  7. タイトル:"Transgenic rice tolerant to low iron availability in a calcareous soil harboring combination of the mutational reconstructed ferric reductase gene and Fe-deficiency inducible transcription factor, OsIRO2."
    学会名:10th International Symposium on Rice Functional Genomics (ISRFG)
    日時と場所:November 26-29 2012 Chiang Mai Thailand
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  8. タイトル:"New transgenic rice tolerant to low iron availability in a calcareous soil harboring combination of the mutational reconstructed ferric reductase gene and OsIRO2."
    学会名: 16th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants (ISINIP)
    日時と場所:June 17th-21st , 2012. Amherst, U.S.A.
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  9. タイトル:"Iron biofortification in rice through the introduction of multiple genes and field trial"
    学会名:9th International Symposium of Rice Functional Genomics
    日時と場所:November 7th – 9th, 2011, Taipei Taiwan
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  10. タイトル:"Iron biofortification of rice grains with combination of various transgenic approaches and field trial"
    学会名:15th International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants (ISINIP).
    日時と場所:June 26-30, 2010, Budapest, Hungary.
    発表の形式:口頭発表 Oral

  11. タイトル:"Iron biofortification of rice grains by enhancing iron uptake and translocation with various transgenic approaches."
    学会名:6th International Symposium of Rice Functional Genomics
    日時と場所:November 10th – 12 th , 2008, Jeju, Korea
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  12. タイトル:"Iron biofortification of rice grains by enhancing iron uptake and translocation with barley genes responsible for mugineic acid synthesis"
    学会名:14th International Symposium on Iron Nutrition and Interaction of plants (ISINIP).
    日時と場所:October 11-16, 2008, Beijing, China.
    発表の形式:口頭発表 Oral

  13. タイトル:"Iron-fortification of rice seeds by enhancing iron absorption and translocation by using barley mugineic acid synthesis gene"
    学会名:5th International Symposium of Rice Functional Genomics
    日時と場所:October 15th – 17th,2007, Tsukuba, Japan, Poster presentation.
    発表の形式:ポスター発表 Poster

  14. 招待講演 Invited Presentations
    1. タイトル:“Iron Excess Response and Tolerance Mechanisms in Rice”
      名目: 19th International Symposium on Rice Functional Genomics
      日時と場所:6th November 2022, Phuket, Thailand.

    2. タイトル:"鉄・亜鉛栄養価の高いイネの作出に関する研究"
      招待者と名目:日本土壌肥料学会奨励賞 受賞記念講演
      日時と場所:2019年9月3日 静岡県静岡市 静岡大学

    3. タイトル:"鉄・亜鉛栄養価の高いイネの作出に関する研究"
      招待者と名目:日本土壌肥料学会東北支部会福島大会 招待講演
      日時と場所:2019年7月2日 福島県相馬市 

    4. タイトル:樹木ポプラの鉄欠乏応答と鉄関連遺伝子の発現解析
      名目:第42回日本鉄バイオサイエンス学会にて招待講演を行った。
      日時と場所:金沢医科大学 (石川県)、2018年9月2日

    5. タイトル: Mineral biofortification in rice for healthy Life
      名目: JICA短期専門家としてイエジン農業大学に派遣中に招待講演を行った。
      日時と場所:Yezin Agricultural University, Nay Pyi Taw, Myanmar, July, 12, 2017.

    6. タイトル: Iron biofortification Rice for Healthy life.
      名目: ヤンゴン大学教授のDr. San San Ayeに招待され、招待講演を行った。
      日時と場所: Yangon University, Department of Botany, Myanmar, Yangon, January, 22, 2016.

    7. タイトル:“Iron biofortification of rice for healthy life ”
      名目: Kasesart University. Regional Workshop on rice breeding, biofortification & phenomics. にて招待講演を行った。
      日時と場所:November 24-26, 2015年 Kasetsart University, Nakhon Pathom, Thailand.

    8. タイトル:"Iron biofortification in rice by various transgenic approaches"
      招待者と名目:Dr. Pa Pa Aung, Head of Plant Biotechnology Center, 研究成果の発表とミャンマーのバイオテクノロジー研究の現状把握 意見・情報交換
      日時と場所:Plant Biotechnology Center, Ministry of Agriculture and Irrigation, Myanmar, May 9th, 2013.

    9. タイトル:"Iron Biofortification of Rice Grans by Enhancing Iron Uptake and Translocation with Various Transgenic Approaches"
      日時と場所:International Rice Research Institute (IRRI) Plant Breeding, Genetics& Biotechnology Division. June 3, 2009年, Los Banos, Philippines.

総説 Review articles
    †: equal contribution  * : Correspoinding Author
  1. Hiroshi Masuda* and May Sann Aung IMPACT 2020 Boosting crop nutrition to improve lives Impact 2020:6, 2020. DOI:https://doi.org/10.21820/23987073.2020.6.68
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  3. May Sann Aung* and Hiroshi Masuda (2020) How does rice defend against excess iron? : Physiological and molecular mechanisms. 2020 Front. Plant Sci. 11:1102. DOI: 10.3389/fpls.2020.01102
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  5. 増田寛志 鉄・亜鉛栄養価の高いイネの作出に関する研究 日本土壌肥料学会雑誌 2019年 Vol. 90, No. 5 pp. 352-353
  6. May Sann Aung*, 増田寛志. イネの鉄過剰:生理的応答と分子メカニズム 北隆館 アグリバイオ 2018年第2巻第8号 p91-92
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  8. Masuda H, Aung MS, Nishizawa NK*. Iron biofortification of rice using different transgenic approaches. Rice 6:40, 2013.DOI:10.1186/1939-8433-6-40, Dec, 2013.
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特許 Patents
  1. 特許出願 特願2022-139640 (出願日 2022年9月2日) 「鉄欠乏耐性付与ポプラ、鉄欠乏耐性付与ポプラの作出方法、及び鉄欠乏耐性付与ポプラの栽培方法」
著書 Books
    †: equal contribution  * : Correspoinding Author
  1. May Sann Aung*†, Masuda H†(2023) Chapter 8, Iron Excess Toxicity and Tolerance in Crop Plants : Insights from Omics Studies. In: Mohammad Anwar Hossain, AKM Zakir Hossain, Sylvain Bourgerie, Masayuki Fujita, Om Parkash Dhankher, Parvez Haris (eds) Heavy Metal Toxicity and Tolerance in Plants: A Biological, Omics, and Genetic Engineering Approach. WILEY
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  3. Masuda H*†, Aung MS†, Hattori H (2023) Chapter 7, Nicotianamine enhances zinc transport to seeds for biofortification. In: B.P. Mallikarjun Swamy, Anca Macovei, Kurniawan Trijatmiko. (eds) Genetic Engineering and Genome Editing for Zinc Biofortification of Rice. ELSEVIER
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  5. 増田寛志:寄稿「鉄欠乏耐性能を持つバイオマス植物の作出」に関する研究に携わって.「環境の保全と緑化 第二集」(長谷川和久編著).堆肥化・新肥料研究所/NPO法人日中資源開発協会 発行, pp. 33- 38, 2022
  6. Masuda H†, Aung MS†, Kobayashi T, Nishizawa NK* (2020) Iron Biofortification: The Gateway to Overcoming Hidden Hunger. In: Costa de Oliveira A., Pegoraro C., Ebeling Viana V. (eds) The Future of Rice Demand: Quality Beyond Productivity. Springer, Cham.
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  8. 蟻須賀正章, 生嶋伸介、樋口恭子、中村奈巳、山口博隆、中西玲子、小林高範、井上晴彦、鈴木基史、乙津朋子、石丸泰博、増田寛志、May Sann Aung、中西啓仁: ムギネ酸 研究の軌跡. (森敏, 西澤直子編). NPO法人WINEP (植物鉄栄養研究会) 出版, pp. 222- 233, 2014. 
その他 The Others
  1. 日本土壌肥料学会 奨励賞を受賞 (2019年)
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  3. 令和3年度秋田わか杉科学技術奨励賞を受賞 (2021年11月25日)
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