亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Genome‐wide identification and characterization of exapted transposable elements in the large genome of sunflower (Helianthus annuus L.)

生物 转座因子 基因组 检验 向日葵 基因 向日葵 遗传学 后转座子 计算生物学 进化生物学 园艺
作者
Maria Ventimiglia,Giovanni Marturano,Alberto Vangelisti,Gabriele Usai,Samuel Simoni,Andrea Cavallini,Tommaso Giordani,Lucia Natali,Andrea Zuccolo,Flavia Mascagni
出处
期刊:Plant Journal [Wiley]
卷期号:113 (4): 734-748 被引量:1
标识
DOI:10.1111/tpj.16078
摘要

SUMMARY Transposable elements (TEs) are an important source of genome variability, playing many roles in the evolution of eukaryotic species. Besides well‐known phenomena, TEs may undergo the exaptation process and generate the so‐called exapted transposable element genes (ETEs). Here we present a genome‐wide survey of ETEs in the large genome of sunflower ( Helianthus annuus L.), in which the massive amount of TEs, provides a significant source for exaptation. A library of sunflower TEs was used to build TE‐specific Hidden Markov Model profiles, to search for all available sunflower gene products. In doing so, 20 016 putative ETEs were identified and further investigated for the characteristics that distinguish TEs from genes, leading to the validation of 3530 ETEs. The analysis of ETEs transcription patterns under different stress conditions showed a differential regulation triggered by treatments mimicking biotic and abiotic stress; furthermore, the distribution of functional domains of differentially regulated ETEs revealed a relevant presence of domains involved in many aspects of cellular functions. A comparative genomic investigation was performed including species representative of Asterids and appropriate outgroups: the bulk of ETEs that resulted were specific to the sunflower, while few ETEs presented orthologues in the genome of all analyzed species, making the hypothesis of a conserved function. This study highlights the crucial role played by exaptation, actively contributing to species evolution.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
3秒前
混子玉发布了新的文献求助10
7秒前
9秒前
科研通AI6.3应助混子玉采纳,获得10
11秒前
胡L关注了科研通微信公众号
18秒前
自然语薇发布了新的文献求助10
18秒前
rational完成签到,获得积分20
31秒前
49秒前
49秒前
郗妫完成签到,获得积分10
53秒前
xny发布了新的文献求助10
54秒前
lsy发布了新的文献求助30
1分钟前
Lucas应助匆匆流浪采纳,获得10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
混子玉发布了新的文献求助10
1分钟前
在水一方应助混子玉采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
匆匆流浪发布了新的文献求助10
1分钟前
方方完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
lsy完成签到,获得积分10
2分钟前
Jess2147完成签到,获得积分10
2分钟前
大胆的碧菡完成签到,获得积分10
2分钟前
自然语薇发布了新的文献求助10
2分钟前
红豆盖饭发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
suicone完成签到,获得积分10
2分钟前
HYQ完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
自然语薇完成签到,获得积分10
2分钟前
混子玉发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI6.4应助纯恨PPT采纳,获得10
2分钟前
万能图书馆应助混子玉采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
神勇大开完成签到,获得积分10
2分钟前
神勇大开发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6110414
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7939023
关于积分的说明 16454231
捐赠科研通 5236032
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2797934
邀请新用户注册赠送积分活动 1779889
关于科研通互助平台的介绍 1652420