在大豆中对细菌疫耐药性的全基因组协会研究
Fangzhou Zhao1,2, Yanan Wang1, Wei Cheng1
1Key Laboratory of Biology and Genetics Improvement of Soybean, Ministry of Agriculture/Zhongshan Biological Breeding Laboratory (ZSBBL)/National Innovation Platform for Soybean Breeding and Industry-Education Integration/State Key Laboratory of Crop Genetics & Germplasm Enhancement and Utilization/College of Agriculture, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China.
研究人员确定了14个新的定量特征位点 (QTLs),用于大豆中的细菌疹耐药性. 这项研究提高了对大豆的理解.
科学领域:
- 植物病理学 植物病理学
- 遗传学 是一个遗传学.
- 农业学是一种农业学.
背景情况:
- 细菌病,是由*伪蒙娜注射剂* pv引起的. *glycinea* (Psg),是一种重要的大豆叶病.
- 虽然已知主要的耐药性基因 (*Rpg1-4*),但对PSG的定量耐药性的遗传基础在很大程度上仍未被描述.
研究的目的:
- 确定控制大豆对细菌病菌的定量耐药性的遗传位置.
- 发现新型候选基因,赋予对*Pseudomonas syringae* pv.的耐药性. *甘氨酸*. *甘氨酸*. *甘氨酸*. *甘氨酸*.
主要方法:
- 两个大豆关联面板的表型化 (573和213行) 针对多种环境中的PSG耐药性 (2014-2016).
- 全基因组关联研究 (GWAS) 使用FarmCPU和BLINK模型检测耐药性位置.
- 基于基因功能注释和合成分析识别候选耐药性基因.
主要成果:
- 在12个大豆染色体中检测到14个新型定量特征位点 (QTLs) 针对PSG耐药性.
- 确定了40种表现出高PSG耐药性的大豆品种.
- 确定了46个候选PSG抗性基因,其中包括来自合成区域的16个核酸结合部位-氨酸丰富重复 (NBS-LRR) 基因.
结论:
- 这项研究阐明了关键的遗传因素,这些因素是大豆对细菌病的定量抵抗的基础.
- 已识别的QTL和候选基因为培育抗PSG大豆品种提供了宝贵的资源.
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