《全球首个菜花基因组测序完成》

  • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
  • 编译者: 陈方
  • 发布时间:2020-09-10
  • 2018年9月11日从天津市农科院获悉:天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所菜花育种团队完成了世界上第一个菜花(花椰菜)全基因组测序。通过三代 pacbio SMART测序技术得到菜花contig 总长为584.60Mbp,contig N50达到2.11Mbp。菜花基因组共预测出47,772个蛋白质编码基因,其中46,628(97.6%)可根据已知蛋白库预测出功能。
    菜花全基因序列的揭示,对于开展菜花靶向性分子育种、聚合育种,高效精准的培育菜花新品种及创制新种质具有极大的促进作用。利用该项研究成果可选育出高抗病、抗多种病害的菜花新品种,在生产中可大幅减少或不使用农药,使人们餐桌上的菜花食用更安全。同时,利用该项研究还能极大丰富菜花品种类型,选育出系列高品质、高产量的紧菜花、松菜花、西兰花、紫菜花、橙菜花新品种,在丰富人们餐桌菜花种类和提高品质的同时,使农民增产增收增效。
    (信息来源:http://stdaily.com/02/difangyaowen/2018-09/11/content_707959.shtml)

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    • 菊属植物种类繁多,又含多种栽培种,兼具观赏和药用价值,且染色体组结构从2n=18到8n=72之间,十分复杂,多年来难以攻破。 中药所所长陈士林研究员、副研究员宋驰博士等利用ONT平台解析了可能代表栽培菊属祖先基因组的二倍体菊花脑基因组,分析表明其演化受重复序列爆发和近期WGD事件的驱动,该基因组复制事件在约38.8个百万年前将菊属和向日葵分化开来;菊花脑观赏及药用性状的变异与包含旁系同源基因组复制事件的基因组家族扩张有关。 那么究竟菊花基因组的任督二脉是怎样被打通的? 赏菊入门之基因组组装 提取菊花脑()DNA并在ONT平台生成总数据量105.2 Gb,经base calling后99.5Gb的数据被用于后续分析,同时采用二代数据进行序列校正及混合组装,最终获得24,051条contig序列,contigN50为130.7 kb,组装基因组大小2.53 Gb,覆盖了预估基因组的~82%。 赏菊小径之基因注释 研究利用来自不同组织的转录本来验证和构建基因模型,以此来预测菊花脑基因组中蛋白质编码基因的含量。除去非功能注释后,共有56,870个蛋白质编码基因组被发现。在菊科中,菊花脑的基因数量与向日葵(52,232)和加拿大莴苣(44,592)较为类似。对ncRNA基因的注释发现了2,076个tRNA基因、55个rRNA基因、1,504个snRNA基因及579 个microRNA基因。 赏花大道之LTR反转录转座子的重复含量及爆发 赏菊图鉴之基因组进化及基因家族扩张 为了研究菊花基因家族与不同性状之间的关系,研究者比较了菊花脑与其他14种植物的基因组。利用这些植物的预测蛋白质组,共鉴定出由418,703个基因组成的39,414个同源基因家族,其中包括161,163个核心基因,隶属于15种植物中共有的5,278个基因家族,其中11,372个基因家族共存于4种菊科植物中(Fig.1)。 研究发现菊花脑中拥有8,009个特异基因,隶属于1,939个基因家族。此外,基因家族进化分析表明,菊花脑中的1,965个基因家族发生了扩张,1,777个基因家族中发生了收缩(Fig.2)。对菊花脑中扩张的基因家族进行功能注释,发现这些基因功能集中在转移酶活性和萜烯合酶活性等方面,表明这些基因可能与次级代谢产物的生产有关。 研究者进一步分析了菊花进化过程中的WGD事件,使用重复基因的Ks值计算复制事件的发生时间,并在~0.1处发现了一个峰,表明最近的WGD事件发生在大约580万年前(Fig.3)。 赏菊攻略之关键基因一瞥 研究者还绘制出与重要生物学特征基础通路相关基因的完整编目并分析了和黄酮类化合物,注释了参与黄酮类化合物合成的基因,最后,更萜类生物合成相关基因的多样化。研究鉴定出了类萜合成酶(TS)基因和多个细胞色素P450依赖的加氧酶(CYP)基因,令人惊讶的是,除了那些已经在其他已测序的真双子叶植物中鉴定出的TS/CYP组合之外,研究者还在菊花中发现了新的组合,如TPS-a/CYP99和TPS-g/CYP79/CYP76等。