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A nanopore-based cucumber genome assembly reveals structural variations at two QTLs controlling hypocotyl elongation

下胚轴 延伸率 基因组 生物 纳米孔 基因 遗传学 植物 纳米技术 材料科学 冶金 极限抗拉强度
作者
Bin Liu,Chengcheng Shen,Shi-Wei Xia,Shanshan Song,Lihong Su,Yu Li,Qiqi Hao,Y. G. Liu,Dailu Guan,Ning Wang,Wenjiao Wang,Xiang Zhao,Huanxiu Li,Xi-Xiang Li,Yunsong Lai
出处
期刊:Plant Physiology [Oxford University Press]
被引量:1
标识
DOI:10.1093/plphys/kiae153
摘要

Abstract The Xishuangbanna (XIS) cucumber (Cucumis sativus var. xishuangbannanesis) is a semiwild variety that has many distinct agronomic traits. Here, long reads generated by Nanopore sequencing technology helped assembling a high-quality genome (contig N50 = 8.7 Mb) of landrace XIS49. A total of 10,036 structural/sequence variations (SVs) were identified when comparing with Chinese Long (CL), and known SVs controlling spines, tubercles, and carpel number were confirmed in XIS49 genome. Two QTLs of hypocotyl elongation under low light, SH3.1 and SH6.1, were fine-mapped using introgression lines (donor parent, XIS49; recurrent parent, CL). SH3.1 encodes a red-light receptor Phytochrome B (PhyB, CsaV3_3G015190). A ∼4 kb region with large deletion and highly divergent regions (HDRs) were identified in the promoter of the PhyB gene in XIS49. Loss of function of this PhyB caused a super-long hypocotyl phenotype. SH6.1 encodes a CCCH-type zinc finger protein FRIGIDA-ESSENTIAL LIKE (FEL, CsaV3_6G050300). FEL negatively regulated hypocotyl elongation but it was transcriptionally suppressed by long terminal repeats retrotransposon insertion in CL cucumber. Mechanistically, FEL physically binds to the promoter of CONSTITUTIVE PHOTOMORPHOGENIC 1a (COP1a), regulating the expression of COP1a and the downstream hypocotyl elongation. These above results demonstrate the genetic mechanism of cucumber hypocotyl elongation under low light.
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