Genome interplay in the grain transcriptome of hexaploid bread wheat

基因组 多倍体 生物 转录组 遗传学 基因 胚乳 倍性 优势(遗传学) 基因表达
作者
Matthias Pfeifer,Karl Kugler,Simen R. Sandve,Bujie Zhan,Heidi Rudi,Torgeir R. Hvidsten,Klaus Mayer,Jane Rogers,Jaroslav Doležel,Curtis Pozniak,Kellye Eversole,Catherine Feuillet,Bikram Gill,Bernd Friebe,Adam J. Lukaszewski,Pierre Sourdille,Takashi R. Endo,Marie Kubaláková,Jarmila Číhalíková,Zdeňka Dubská,Jan Vrána,Romana Šperková,Hana Šimková,Melanie Febrer,Leah Clissold,Kirsten McLay,Kuldeep Singh,Parveen Chhuneja,Nisha Singh,Jitendra P. Khurana,Eduard Akhunov,Frédéric Choulet,Adriana Alberti,Valérie Barbe,Patrick Wincker,Hiroyuki Kanamori,Fuminori Kobayashi,Takeshi Itoh,Takashi Matsumoto,Hiroaki Sakai,Tsuyoshi Tanaka,Jian Wu,Yasunari Ogihara,Hirokazu Handa,P. Ron Maclachlan,Andrew Sharpe,Darrin Klassen,David Edwards,Jacqueline Batley,Odd-Arne Olsen,Sigbjørn Lien,Burkhard Steuernagel,Brande B. H. Wulff,Mario Cáccamo,Sarah Ayling,Ricardo H. Ramírez-González,Bernardo Clavijo,Jonathan Wright,M. Spannagl,Mihaela M. Martis,Martin Mascher,Jarrod Chapman,Jesse Poland,Uwe Scholz,Kerrie Barry,Robbie Waugh,Daniel S. Rokhsar,Gary J. Muehlbauer,Nils Stein,Heidrun Gundlach,Matthias Zytnicki,Véronique Jamilloux,Hadi Quesneville,Thomas Wicker,Primetta Faccioli,Moreno Colaiacovo,A. M. Stanca,Hikmet Budak,Luigi Cattivelli,Natasha Glover,Lise Pingault,Etienne Paux,Sapna Sharma,R. Appels,M. Bellgard,Brendan Chapman,Thomas Nussbaumer,Kai Christian Bader,Hélène Rimbert,Shichen Wang,R. E. Knox,Andrzej Kilian,Michaël Alaux,Françoise Alfama,L.J. Couderc,Nicolas Guilhot,Claire Viseux,Mikaël Loaec,Beat Keller,Sébastien Praud
出处
期刊:Science [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:345 (6194) 被引量:315
标识
DOI:10.1126/science.1250091
摘要

Allohexaploid bread wheat ( Triticum aestivum L.) provides approximately 20% of calories consumed by humans. Lack of genome sequence for the three homeologous and highly similar bread wheat genomes (A, B, and D) has impeded expression analysis of the grain transcriptome. We used previously unknown genome information to analyze the cell type–specific expression of homeologous genes in the developing wheat grain and identified distinct co-expression clusters reflecting the spatiotemporal progression during endosperm development. We observed no global but cell type– and stage-dependent genome dominance, organization of the wheat genome into transcriptionally active chromosomal regions, and asymmetric expression in gene families related to baking quality. Our findings give insight into the transcriptional dynamics and genome interplay among individual grain cell types in a polyploid cereal genome.
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