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泡桐丛枝植原体16S rDNA和延伸因子基因序列分析 被引量:8
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作者 史英姿 吴云锋 +2 位作者 顾沛雯 安凤秋 杨艳 《微生物学通报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期291-295,共5页
对采自陕西、山西、甘肃、河南、河北、山东各省的泡桐丛枝病材料,利用巢式扩增,均得到16S rDNA基因片段约1.2kb;扩增得到植原体延伸因子(EF-Tu)tuf基因,长度约为850bp.。通过将16S rDNA基因片段和延伸因子(EF-Tu)tuf基因序列与已知植原... 对采自陕西、山西、甘肃、河南、河北、山东各省的泡桐丛枝病材料,利用巢式扩增,均得到16S rDNA基因片段约1.2kb;扩增得到植原体延伸因子(EF-Tu)tuf基因,长度约为850bp.。通过将16S rDNA基因片段和延伸因子(EF-Tu)tuf基因序列与已知植原体16Sr各组成员进行同源性比较,确定我国大陆泡桐主栽区陕西、山西、甘肃、河南、河北、山东各省与已经报道的台湾省泡桐丛枝植原体基本一致,均为同一个种,没有株系的分化,全部归属于植原体16SrI-D组,从而确定了其分类地位。 展开更多
关键词 泡桐丛枝病 植原体 16S rDNA基因片段 延伸因子tuf基因 同源性分析
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白花泡桐丛枝病发生过程中全基因组DNA甲基化差异分析 被引量:7
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作者 赵振利 张靖曼 +2 位作者 郑秋莉 杨海波 范国强 《河南农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期400-407,共8页
为探究泡桐丛枝病(Paulownia witches’broom,PaWB)的表观遗传机制,以白花泡桐健康苗(PF)和丛枝病苗(PFI)为材料,采用全基因组甲基化测序(WGBS)技术对白花泡桐丛枝病发生过程中全基因组DNA甲基化进行系统研究。结果表明,白花泡桐体内的... 为探究泡桐丛枝病(Paulownia witches’broom,PaWB)的表观遗传机制,以白花泡桐健康苗(PF)和丛枝病苗(PFI)为材料,采用全基因组甲基化测序(WGBS)技术对白花泡桐丛枝病发生过程中全基因组DNA甲基化进行系统研究。结果表明,白花泡桐体内的DNA甲基化主要有mCG、mCHH和mCHG 3种类型;白花泡桐被植原体侵染后,C位点发生甲基化的比率下降,且发病后CHH的甲基化比率降低而CG和CHG的甲基化比率升高。此外,DNA甲基化主要发生在CG序列;差异甲基化区域(DMR)鉴定研究中共检测到了109334个DMR,其中白花泡桐患病后高甲基化DMR和低甲基化DMR分别有37408个和71926个;通过DNA甲基化和转录组的差异表达基因关联分析,找到了6个与PaWB发生相关的差异甲基化基因(DMG),功能分别涉及到植物防御反应、光合作用、植物病原互作、植物激素信号转导等生物学过程。 展开更多
关键词 白花泡桐 泡桐丛枝病 全基因组甲基化测序 DNA甲基化
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白花泡桐bZIP基因家族鉴定及其对丛枝植原体致病过程的响应 被引量:3
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作者 董洋 邓敏捷 +1 位作者 莫双凤 范国强 《河南农业大学学报》 CAS CSCD 2023年第2期216-230,共15页
【目的】全基因组范围内鉴定白花泡桐(Paulownia fortunei)基因组中的碱性亮氨酸拉链转录因子(basic leucine zipper,bZIP)家族成员,并研究该家族基因在泡桐丛枝病发生过程中的作用。【方法】基于白花泡桐基因组图谱,利用隐马尔科夫模... 【目的】全基因组范围内鉴定白花泡桐(Paulownia fortunei)基因组中的碱性亮氨酸拉链转录因子(basic leucine zipper,bZIP)家族成员,并研究该家族基因在泡桐丛枝病发生过程中的作用。【方法】基于白花泡桐基因组图谱,利用隐马尔科夫模型、拟南芥bZIP蛋白质序列和本地BlastP程序,以E-value<0.001为阈值进行PfbZIP家族成员鉴定;使用MAGE7.0软件进行蛋白质序列比对及系统发育进化树构建,使用Tbtools软件进行基因结构及启动子顺式作用元件分析,并利用泡桐丛枝病发生前后及恢复过程中的转录组数据筛选与泡桐丛枝病发生相关的基因。【结果】鉴定到PfbZIP基因家族共有89个成员,根据系统进化分析将该家族基因分为13个亚家族;共线性分析发现该家族内发生了63次片段复制事件;顺式作用元件分析表明,PfbZIP基因家族可能响应光照、植物激素调控、生物与非生物胁迫等生物学过程。对泡桐丛枝病发生前后及恢复过程中的转录组数据分析发现,30个PfbZIP基因在发病前后显著差异表达,其中PfbZIP46基因表达在恢复过程中也有明显变化,故推测PfbZIP46可能与丛枝植原体入侵有关。【结论】在白花泡桐基因组中共鉴定出89个PfbZIP基因,片段复制事件可能是PfbZIP转录因子家族扩张的重要原因,PfbZIP46可能在丛枝植原体入侵泡桐过程中扮演重要角色。 展开更多
关键词 白花泡桐 泡桐丛枝病 碱性亮氨酸拉链转录因子 基因表达 进化分析
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Genomic insights into the fast growth of paulownias and the formation of Paulownia witches' broom 被引量:9
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作者 Yabing Cao Guiling Sun +19 位作者 Xiaoqiao Zhai Pingluo Xu Liming Ma Minjie Deng Zhenli Zhao Haibo Yang Yanpeng Dong Zhonghai Shang Yujie Lv Lijun Yan Haifang Liu Xibing Cao Bingbing Li Zhe Wang Xiaogai Zhao Haiyan Yu Fan Wang Wen Ma Jinling Huang Guoqiang Fan 《Molecular Plant》 SCIE CAS CSCD 2021年第10期1668-1682,共15页
Paulownias are among the fastest growing trees in the world,but they often suffer tremendous loss of wood production due to infection by Paulownia witches'broom(PaWB)phytoplasmas.In this study,we have sequenced an... Paulownias are among the fastest growing trees in the world,but they often suffer tremendous loss of wood production due to infection by Paulownia witches'broom(PaWB)phytoplasmas.In this study,we have sequenced and assembled a high-quality nuclear genome of Paulownia fortunei,a commonly cultivated paulownia species.The assembled genome of P.fortunei is 511.6 Mb in size,with 93.2%of its sequences anchored to 20 pseudo-chromosomes,and it contains 31985 protein-coding genes.Phylogenomic analyses show that the family Paulowniaceae is sister to a clade composed of Phrymaceae and Orobanchaceae.Higher photosynthetic efficiency is achieved by integrating C3 photosynthesis and the crassulacean acid metabolism pathway,which may contribute to the extremely fast growth habit of paulownia trees.Comparative transcriptome analyses reveal modules related to cambial growth and development,photosynthesis,and defense responses.Additional genome sequencing of PaWB phytoplasma,combined with functional analyses,indicates that the effector PaWB-SAP54 interacts directly with Paulownia PfSPLa,which in turn causes the degradation of PfSPLa by the ubiquitin-mediated pathway and leads to the formation of witches'broom.Taken together,these results provide significant insights into the biology of paulownias and the regulatory mechanism for the formation of PaWB. 展开更多
关键词 Paulownia fortunei PHYTOPLASMA crassulacean acid metabolism Paulownia witches'broom pawb PHOTOSYNTHESIS
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