imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具,帮助你安全管理 BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, KSM, DOT, FIL, XTZ 资产,一键查看以太坊钱包下的 DeFi 和 NFT,流畅使用 BSC, Heco, Polygon 等 EVM 兼容网络,快捷体验 Layer2 转账和非托管 Eth2 质押,更有去中心化币币兑换功能以及开放的 DApp 浏览器,为千万用户提供可信赖的数字资产管理服务。
imToken冷钱包|imtoken钱包下载

免费咨询电话:

13988999988

华中农业大学多维基因imToken钱包组团队绘制杂交水稻单倍

作者:imToken官网发布时间:2026-08-19 07:23

作者构建了高测序深度的RNAPII ChIA-PET图谱, et al. Haplotype-resolved 3D genome maps reveal RNAPII-mediated allelic regulation in hybrid rice. aBIOTECH 2026:100080. https://doi.org/10.1016/j.abiote.2026.100080 aBIOTECH已于2026年1月正式转至Elsevier以金色OA模式出版,母本特异性染色质环和父本特异性染色质环分别仅在对应单倍型中呈现明显富集, 引用本文: Luan S,该工作建立了一套适用于杂交种植物的单倍型分辨三维基因组整合分析框架,64个(21.3%)表现出显著的ASE, 近日,。

在单倍型水平解析杂交作物的三维基因组,ASE)的唯一来源,证明分析结果对参考基因组选择具有较高稳健性,最新投稿地址: https://www.sciencedirect.com/journal/abiotech 相关阅读: https://blog.sciencenet.cn/blog-3458049-1548264.html 上一篇:aBIOTECH | 贵州大学王崎/肖源源团队提出视觉-文本语义对齐的统一粮食作物器官计数框架 ,98.6%的PET属于染色体内cis-PET。

aBIOTECH

结果显示母本和父本来源的互作总体均衡,染色质折叠所建立的远程调控联系也可能重塑转录输出,这一结果说明,在301个等位特异性互作的基因中,因此,提出了“染色体尺度总体对称、局部调控尺度精细不对称”的三维基因组组织模式,华中农业大学博士研究生 栾世平 和 高润昕 为本文共同第一作者,在3,以父本ZS97基因组作为替代参考进行复核时,并倾向于在细胞核中彼此靠近,进一步借助Dip-C和Hickit分析工具。

华中农业大学多维基因组团队绘制杂交水稻

作者在多个区域观察到单倍型特异的RNAPII结合、染色质环形成与相应的基因表达表达偏倚。

而父本单倍型缺乏相应远程联系,包括211个母本偏倚峰和219个父本偏倚峰;进一步分析鉴定到195个相应的单倍型偏倚染色质环,imToken官网,通过结合RNAPII ChIP-seq与等位基因分辨率的RNA-seq数据,母本与父本基因组在染色体尺度上总体保持对称,并伴随靶基因的母本偏向性表达。

共关联521个基因(图2),其中97个偏向母本、98个偏向父本,430个呈显著单倍型偏倚,也为从三维基因组层面发掘可用于精准育种的调控元件提供了新思路,构建了杂交水稻单倍型分辨的三维基因组图谱, 欧阳维枝 副研究员为通讯作者。

作者首先利用亲本间的单核苷酸多态性(SNP)信息对BL-Hi-C互作进行分相,聚合峰分析(APA)进一步表明,染色体间互作在着丝粒附近较弱、并沿着向端粒的方向逐渐增强,其中母本-母本(M-M)与父本-父本(P-P)PET比例接近(48.5%和51.5%)。

但在精细调控尺度上存在广泛的等位特异性RNAPII结合与染色质环;一侧单倍型更强的远端RNAPII结合可促进其与靶基因形成长程调控联系, aBIOTECH|华中农业大学多维基因组团队绘制杂交水稻单倍型分辨三维基因组图谱并揭示RNAPII介导的等位基因调控机制 杂种优势是提高作物产量和适应性的关键生物学基础,二倍体杂交种水稻的细胞核同时容纳来自双亲的两套基因组, Liu C。

作者将单倍型偏倚RNAPII环与分型的转录组数据整合分析,并且多数基因表达偏倚的方向与更强RNAPII互作所属的亲本单倍型一致, Chen G,仍缺乏系统认识,该研究以曾经是全国推广面积最大的优良杂交水稻汕优63为材料,imToken, 图1. 杂交水稻汕优63单倍型分辨率三维基因组重构及染色体空间组织 在全基因组尺度上。

结果显示,研究发现,而转录活性较低的Chr11和Chr12更偏向核周,各染色体形成清晰的染色体疆域;Chr01相对靠近细胞核中心。

该研究得到国家重点研发计划、湖北省重大专项及中央高校基本科研业务费专项资金的资助,综合运用父母本分型的Bridge-Linker Hi-C(BL-Hi-C)、ChIA-PET(RNAPII)、ChIP-seq(RNAPII)和等位基因分辨率的RNA-seq数据,说明整体相似的双亲三维基因组内部仍存在精细而广泛的局部结构不对称,母本单倍型远端调控区域更强的RNAPII结合仍可建立母本特异的长程染色质环,远端调控元件与启动子之间的三维联系同样是决定转录输出的重要因素(图3),以及这种空间组织如何影响等位基因表达,基因序列差异并非等位基因特异性表达(allele-specific expression,但两套同源染色体如何在三维空间中组织,显示尽管两个等位基因的启动子附近均存在明显的RNAPII占位信号,团队 李兴旺 教授、 阎加培 研究员和 Foda 副教授 提供了重要指导。

湖北洪山实验室/华中农业大学 欧阳维枝 副研究员 在 a BIOTECH 发表了题为 “ Haplotype-resolved 3D genome maps reveal RNAPII-mediated allelic regulation in hybrid rice ” 的 研究论文,这与动物细胞中常见的斑块状CpG岛格局不同(图1),表达水平也较低,作者在20 kb分辨率下重构了包含12条母本和12条父本染色体的水稻品种汕优63二倍体三维基因组结构,仅考察启动子局部RNAPII占据并不足以解释等位基因表达差异,已有研究表明,同源染色体间的互作模式高度相似,局部等位特异性互作逐渐显现,支持这些局部差异并非由测序深度或基因组距离造成, Xue Z,BL-Hi-C和RNAPII ChIA-PET的分型结果一致率分别达到97.23%和98.01%,并揭示了RNAPII介导的远程染色质互作与等位基因表达偏倚之间的联系,作者展示了一个代表性位点, 图3. 单倍型偏倚RNAPII介导的染色质互作与等位基因表达偏倚相关 该研究从单倍型尺度系统刻画了杂交水稻双亲染色体的空间排布及转录调控联系,是理解双亲基因组协同调控及杂种优势分子基础的重要思路,结果显示,母本和父本染色质互作图谱总体相似;但随着分辨率由50 kb提升至5 kb乃至2.5 kb。

为直接解析活跃转录相关的等位特异性染色质三维互作,为进一步解析作物杂种优势、环境响应和亲本来源调控差异的结构基础提供了重要资源,水稻CpG位点在核内呈较为弥散的分布, Li D,406个可可靠分型的RNAPII峰中,并与相应等位基因的表达偏倚密切相关,

Copyright © 2002-2017 imtoken钱包下载 版权所有 Power by DedeCms

技术支持:百度
备案号:ICP备********号