两个Medicago基因组的端粒到telomere组装植物丝粒的进化景观 ALMA观察结果揭示了高质量恒星形成云中的双重片段化模式 新生的RNA分析发现细胞分化的分子驱动因 八卦对浪漫有好处,研究发现

在豆科基因组学的进步中,中国科学院遗传学和发育生物学研究所(IGDB)的研究人员为两种模型Medicago物种生产了第一个无间隙的,端粒至t2t的基因组集合。

来源:英国物理学家网首页
在A17和R108之间观察到的表型变化。学分:IGDB 在豆科基因组学的进步中,中国科学院遗传学和发育生物学研究所(IGDB)的研究人员为两种模型Medicago物种生产了第一个无间隙的,端粒至t2t的基因组集合。 这项由Feng Jian博士和Han Fangpu博士领导的研究对植物中心粒的结构和演变提供了前所未有的观点,为豆类功能基因组学和精确育种提供了宝贵的参考。 功能基因组学 这些发现发表在分子植物中。 分子植物 豆类基因组学的突破 Medicago是豆类生物学中的关键模型属,包括主要的饲料作物,例如苜蓿。它的根部通过与根瘤菌共生形成氮结节,从而增强了植物生长和土壤生育能力。 为了充分了解这些特征的遗传和结构基础,完整而准确的基因组组件至关重要。 使用PACBIO HIFI测序,超长的牛津纳米孔读取和HI-C染色质构象捕获,研究人员成功地为Medicago truncatula Jemalong A17(A17 V6.0)和Medicago Littoralis littoralis R108(R108 V3.0)成功构建了T2T基因组组件。 这些组件分别占494.47 MB和415.27 MB,基于BUSCO评估,> 99%的完整性> 99%,代表了迄今为止Medicago属可用的最完整的基因组。 解码中心:多样性和进化 研究人员将注意力转向了Centromere,这是真核基因组最神秘的地区之一,在染色体分离中起着核心作用。尽管其功能重要性,但由于其高度重复性的性质,CencerRomeric DNA在历史上很难组装。 转座元素 含义和未来方向 CentroMere 更多信息: doi:10.1016/j.molp.2025.07.016 期刊信息:分子植物 期刊信息:

在A17和R108之间观察到的表型变化。学分:IGDB

在豆科基因组学的进步中,中国科学院遗传学和发育生物学研究所(IGDB)的研究人员为两种模型Medicago物种生产了第一个无间隙的,端粒至t2t的基因组集合。

这项由Feng Jian博士和Han Fangpu博士领导的研究对植物中心粒的结构和演变提供了前所未有的观点,为豆类功能基因组学和精确育种提供了宝贵的参考。

功能基因组学

这些发现发表在分子植物中。

分子植物

豆类基因组学的突破

Medicago是豆类生物学中的关键模型属,包括主要的饲料作物,例如苜蓿。它的根部通过与根瘤菌共生形成氮结节,从而增强了植物生长和土壤生育能力。

为了充分了解这些特征的遗传和结构基础,完整而准确的基因组组件至关重要。

使用PACBIO HIFI测序,超长的牛津纳米孔读取和HI-C染色质构象捕获,研究人员成功地为Medicago truncatula Jemalong A17(A17 V6.0)和Medicago Littoralis littoralis R108(R108 V3.0)成功构建了T2T基因组组件。

这些组件分别占494.47 MB和415.27 MB,基于BUSCO评估,> 99%的完整性> 99%,代表了迄今为止Medicago属可用的最完整的基因组。

解码中心:多样性和进化

研究人员将注意力转向了Centromere,这是真核基因组最神秘的地区之一,在染色体分离中起着核心作用。尽管其功能重要性,但由于其高度重复性的性质,CencerRomeric DNA在历史上很难组装。

转座元素

含义和未来方向 CentroMere 更多信息:

doi:10.1016/j.molp.2025.07.016

期刊信息:分子植物期刊信息: