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Enregistrement W2330711795 · doi:10.1371/journal.pone.0152185

Quantitative Trait Loci Associated with Phenological Development, Low-Temperature Tolerance, Grain Quality, and Agronomic Characters in Wheat (Triticum aestivum L.)

2016· article· en· W2330711795 sur OpenAlexafffundabout
Brian Fowler, Amidou N’Diaye, Debbie Laudencia‐Chingcuanco, Curtis Pozniak

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueWheat and Barley Genetics and Pathology
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesMinistry of Agriculture - SaskatchewanGenome Canada
Mots-clésQuantitative trait locusBiologyDoubled haploidyTransgressive segregationPhenologyHeritabilityPopulationAbiotic componentCultivarAgronomyMarker-assisted selectionSeedlingPolygeneAbiotic stressGeneticsGeneEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Plants must respond to environmental cues and schedule their development in order to react to periods of abiotic stress and commit fully to growth and reproduction under favorable conditions. This study was initiated to identify SNP markers for characters expressed from the seedling stage to plant maturity in spring and winter wheat (Triticum aestivum L.) genotypes adapted to western Canada. Three doubled haploid populations with the winter cultivar 'Norstar' as a common parent were developed and genotyped with a 90K Illumina iSelect SNP assay and a 2,998.9 cM consensus map with 17,541 markers constructed. High heritability's reflected large differences among the parents and relatively low genotype by environment interactions for all characters considered. Significant QTL were detected for the 15 traits examined. However, different QTL for days to heading in controlled environments and the field provided a strong reminder that growth and development are being orchestrated by environmental cues and caution should be exercised when extrapolating conclusions from different experiments. A QTL on chromosome 6A for minimum final leaf number, which determines the rate of phenological development in the seedling stage, was closely linked to QTL for low-temperature tolerance, grain quality, and agronomic characters expressed up to the time of maturity. This suggests phenological development plays a critical role in programming subsequent outcomes for many traits. Transgressive segregation was observed for the lines in each population and QTL with additive effects were identified suggesting that genes for desirable traits could be stacked using Marker Assisted Selection. QTL were identified for characters that could be transferred between the largely isolated western Canadian spring and winter wheat gene pools demonstrating the opportunities offered by Marker Assisted Selection to act as bridges in the identification and transfer of useful genes among related genetic islands while minimizing the drag created by less desirable genes.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,059
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,176 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations66
Publié2016
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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