Origin and Evolution of Diploid and Allopolyploid Camelina Genomes was Accompanied by Chromosome Shattering

茶花 多倍体 亚麻荠 生物 倍性 基因组 遗传学 染色体 进化生物学 植物 作物 基因 生态学 农学
作者
Terezie Mandáková,Milan Pouch,Jordan R. Brock,Ihsan A. Al‐Shehbaz,Martin A. Lysák
出处
期刊:The Plant Cell [Oxford University Press]
卷期号:: tpc.00366.2019-tpc.00366.2019 被引量:63
标识
DOI:10.1105/tpc.19.00366
摘要

Complexes of diploid and polyploid species have formed frequently during the evolution of land plants. In false flax (Camelina sativa), an important hexaploid oilseed crop closely related to Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), the putative parental species as well as the origin of other Camelina species remained unknown. By using bacterial artificial chromosome–based chromosome painting, genomic in situ hybridization, and multi-gene phylogenetics, we aimed to elucidate the origin and evolution of the polyploid complex. Genomes of diploid camelinas (Camelina hispida, n = 7; Camelina laxa, n = 6; and Camelina neglecta, n = 6) originated from an ancestral n = 7 genome. The allotetraploid genome of Camelina rumelica (n = 13, N6H) arose from hybridization between diploids related to C. neglecta (n = 6, N6) and C. hispida (n = 7, H), and the N subgenome has undergone a substantial post-polyploid fractionation. The allohexaploid genomes of C. sativa and Camelina microcarpa (n = 20, N6N7H) originated through hybridization between an auto-allotetraploid C. neglecta–like genome (n = 13, N6N7) and C. hispida (n = 7, H), and the three subgenomes have remained stable overall since the genome merger. Remarkably, the ancestral and diploid Camelina genomes were shaped by complex chromosomal rearrangements, resembling those associated with human disorders and resulting in the origin of genome-specific shattered chromosomes.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
小白完成签到,获得积分10
刚刚
大大小小发布了新的文献求助10
2秒前
菲克ovo完成签到,获得积分10
2秒前
胡茶茶完成签到 ,获得积分10
3秒前
FashionBoy应助Dx采纳,获得10
4秒前
悲伤肉丸发布了新的文献求助10
4秒前
Singularity应助汤圆软软软采纳,获得10
5秒前
HuLAn完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
852应助大大小小采纳,获得10
7秒前
LL完成签到,获得积分20
8秒前
10秒前
活泼学生发布了新的文献求助20
12秒前
葵葵完成签到,获得积分10
12秒前
浅池星完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
13秒前
14秒前
今后应助故意的电灯胆采纳,获得20
14秒前
我是老大应助Ttttt采纳,获得10
15秒前
15秒前
唐龍完成签到 ,获得积分10
16秒前
樊川发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
代代发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
ccm完成签到,获得积分10
18秒前
cyb发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
d叨叨鱼发布了新的文献求助10
19秒前
gxpjzbg完成签到,获得积分10
19秒前
唐龍关注了科研通微信公众号
20秒前
20秒前
20秒前
活泼学生完成签到,获得积分10
22秒前
fanfanfan发布了新的文献求助10
22秒前
隐形曼青应助苗条盼山采纳,获得10
22秒前
xuanxuan发布了新的文献求助20
24秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
XAFS for Everyone (2nd Edition) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3133576
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2784593
关于积分的说明 7767642
捐赠科研通 2439774
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1297049
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 624839
版权声明 600791