首页 > 医学

Nat Genet | 河北大学燕麦基因组学与设计育种团队解密燕麦属遗传密码多样性,开启燕麦基础研究与分子育种的新时代

iNature 2025-08-21 00:05
文章摘要
本研究针对燕麦属物种基因组复杂和遗传资源匮乏的问题,通过构建35个高质量燕麦基因组(涵盖23个物种),系统解析了燕麦属的系统发育关系和进化历史,揭示了其复杂的网状进化和频繁的遗传交流机制。研究发现转座元件通过驱动结构变异(SV)的产生显著丰富了基因组多样性,并证实SV通过调控基因表达影响燕麦的抗旱等胁迫适应性。通过构建燕麦属超级泛基因组,挖掘出野生燕麦中26.63%的新基因家族和59.93%的新基因型,并验证了野生种质在栽培燕麦抗逆改良中的育种潜力。该研究为多倍体作物进化机制解析和分子设计育种提供了关键理论基础和遗传资源。
Nat Genet | 河北大学燕麦基因组学与设计育种团队解密燕麦属遗传密码多样性,开启燕麦基础研究与分子育种的新时代
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
最新文章
Cell | 为何大脑会随年龄“失灵”?曾秋瑞等通过超13万单细胞数据揭示衰老特异性表观遗传变化
Cell | 为何大脑会随年龄“失灵”?曾秋瑞等通过超13万单细胞数据揭示衰老特异性表观遗传变化
衰老是阿尔茨海默病、帕金森病、亨廷顿病以及肌萎缩侧索硬化症(ALS)等神经退行性疾病的主要风险因素。与年龄相关的脑部变化,尤其是那些对注意力、记忆、情绪和运动功能至关重要的区域的变化,会严重影响生活质
12小时前
PNAS | 南京医科大学周祥团队破解心肌梗死中心肌死亡新机制
PNAS | 南京医科大学周祥团队破解心肌梗死中心肌死亡新机制
iNature心肌梗死(MI)在全球范围内影响数百万人,而铁死亡被认为是该疾病过程中一种关键的调节性细胞死亡途径。N6-甲基腺苷(m6A)作为最常见的信使核糖核酸(mRNA)修饰,在心肌梗死进展中对R
12小时前
Nature | 马尔堡病毒为何更致命?李放等团队破解马尔堡病毒入侵结构,为广谱抗体药物设计铺路
Nature | 马尔堡病毒为何更致命?李放等团队破解马尔堡病毒入侵结构,为广谱抗体药物设计铺路
MBV (Marburgviruses)是马尔堡病毒属中的成员,属于丝状病毒科。它们会导致人类和非人类灵长类动物出现严重的出血热症状。自 1967 年被发现以来,已报告了 18 起 MBV 疫情,最近
12小时前
Cell Res | 厦门大学王耿团队揭示内质网“看门人”SEC61A1的全新功能——通过制造线粒体RNA驱动大脑衰老
Cell Res | 厦门大学王耿团队揭示内质网“看门人”SEC61A1的全新功能——通过制造线粒体RNA驱动大脑衰老
绝大多数分泌蛋白和膜蛋白在进入细胞其他膜结构或被释放到细胞外之前,会在内质网(ER)中完成折叠和成熟过程。内质网的蛋白质折叠能力通过一个协同的适应性机制——未折叠蛋白反应(UPRER)来监测。UPRE
12小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1