The Perennial Ryegrass GenomeZipper: Targeted Use of Genome Resources for Comparative Grass Genomics

多年生植物 基因组学 生物 基因组 比较基因组学 计算生物学 农学 生物技术 遗传学 基因
作者
Matthias Pfeifer,Mihaela Martis,Torben Asp,Klaus Mayer,Thomas Lübberstedt,Stephen Byrne,Ursula K. Frei,Bruno Studer
出处
期刊:Plant Physiology [Oxford University Press]
卷期号:161 (2): 571-582 被引量:88
标识
DOI:10.1104/pp.112.207282
摘要

Whole-genome sequences established for model and major crop species constitute a key resource for advanced genomic research. For outbreeding forage and turf grass species like ryegrasses (Lolium spp.), such resources have yet to be developed. Here, we present a model of the perennial ryegrass (Lolium perenne) genome on the basis of conserved synteny to barley (Hordeum vulgare) and the model grass genome Brachypodium (Brachypodium distachyon) as well as rice (Oryza sativa) and sorghum (Sorghum bicolor). A transcriptome-based genetic linkage map of perennial ryegrass served as a scaffold to establish the chromosomal arrangement of syntenic genes from model grass species. This scaffold revealed a high degree of synteny and macrocollinearity and was then utilized to anchor a collection of perennial ryegrass genes in silico to their predicted genome positions. This resulted in the unambiguous assignment of 3,315 out of 8,876 previously unmapped genes to the respective chromosomes. In total, the GenomeZipper incorporates 4,035 conserved grass gene loci, which were used for the first genome-wide sequence divergence analysis between perennial ryegrass, barley, Brachypodium, rice, and sorghum. The perennial ryegrass GenomeZipper is an ordered, information-rich genome scaffold, facilitating map-based cloning and genome assembly in perennial ryegrass and closely related Poaceae species. It also represents a milestone in describing synteny between perennial ryegrass and fully sequenced model grass genomes, thereby increasing our understanding of genome organization and evolution in the most important temperate forage and turf grass species.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
俭朴千万发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
刚刚
1秒前
研友_VZG7GZ应助自由人采纳,获得10
1秒前
1秒前
慕青应助MoshangrenSmr采纳,获得10
2秒前
奶爸回家完成签到,获得积分10
2秒前
Kimhy完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
刘佳宇发布了新的文献求助10
3秒前
tyyldr2015发布了新的文献求助10
3秒前
慕青应助刘刘刘采纳,获得10
3秒前
卓念梦发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
倩Q发布了新的文献求助10
4秒前
负责珩发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
胡图图发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
大力巴完成签到,获得积分10
6秒前
02关闭了02文献求助
7秒前
02关闭了02文献求助
7秒前
02关闭了02文献求助
7秒前
02关闭了02文献求助
7秒前
02关闭了02文献求助
7秒前
gjzb发布了新的文献求助10
7秒前
邵x完成签到,获得积分20
7秒前
8秒前
Hyperme完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
Chris发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
docyuchi发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
小小小发布了新的文献求助10
10秒前
Propitious完成签到 ,获得积分10
10秒前
宁戎完成签到,获得积分10
10秒前
喵喵发布了新的文献求助10
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5648073
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4774828
关于积分的说明 15042676
捐赠科研通 4807153
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2570560
邀请新用户注册赠送积分活动 1527333
关于科研通互助平台的介绍 1486398