多倍体植物通过古老的遗传建筑维持几种不同的花类型,研究人员发现

异位,一种花卉多态性,其中一个物种产生两种或三种不同的花类型,并具有缘故和花药的相互排列,提高了授粉的准确性,降低了性干扰并鼓励交叉授粉。这个复杂的系统由S-Ocus超值控制。

来源:英国物理学家网首页
A. Schizomussaenda Henryi的L-Morph和S-Morph花。 B. Circos地图说明了有关S. Henryi基因组(S-Morph)的基本信息。 C.亨利链球菌基因基因的基因组结构的模型。 D. ks henryi(S-Morph),Mussaenda Pubescens,Coffea canephora(Rubiaceae)和Thymus Quinquecostatus(Lamiaceae)中的寄生虫基因的分布。学分:Shi Miaomiao等人

异位,一种花卉多态性,其中一个物种产生两种或三种不同的花类型,并具有缘故和花药的相互排列,提高了授粉的准确性,降低了性干扰并鼓励交叉授粉。这个复杂的系统由S-Ocus超值控制。

全基因组重复或多倍体化通常会破坏精致的遗传系统,并且长期以来一直认为会导致异形分解成一种更简单的形式,称为同性恋。然而,大多数异体分子研究都集中在二倍体物种上,在理解多倍体如何处理这一复杂性状方面留下了差距。

物种

为了解决这一差距,来自中国科学院和山东技术大学的中国植物园的研究人员分析了四倍体物种Schizomussaenda Henryi(Rubiaceae),并发现尽管多倍化化,但它的异质仍然是完整的,并且具有完整的功能。他们的发现最近发表在新的植物学家中。

发现 新的植物学家

该团队为S. Henryi生产了第一个染色体水平的基因组组件。比较基因组和转录组分析表明,S-Ocus(仅在短式植物中发现,并存在于半正元状态),连接四个紧密联系的基因。其中,Schzaux22是一个生长素反应因子,似乎是扩展发展的关键调节剂。

这些发现提供了对多倍体植物中异体的第一个基因组水平洞察力,从而为开花植物中花卉多样性和繁殖系统的演变提供了新的启示。

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