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Enregistrement W2770154326 · doi:10.1371/journal.pone.0188662

Genome-wide association study for grain yield and related traits in elite wheat varieties and advanced lines using SNP markers

2017· article· en· W2770154326 sur OpenAlexaff
Shengxing Wang, Dexin Zhang, Hui Shao, Peng Liu, Jian-Bang Hu, Heng Zhang, Cheng Chang, Jie Lu, Xianchun Xia, Genlou Sun, Chuanxi Ma

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueWheat and Barley Genetics and Pathology
Établissements canadiensSaint Mary's University
Organismes subventionnairesJiangsu Collaborative Innovation Center for Modern Crop ProductionNatural Science Foundation of Anhui ProvinceChinese Academy of Agricultural Sciences
Mots-clésBiologyQuantitative trait locusGenome-wide association studyLocus (genetics)GeneticsCommon wheatPopulationSNPSingle-nucleotide polymorphismGenotypeChromosomeGeneMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Genetic improvement of grain yield is always an important objective in wheat breeding. Here, a genome-wide association study was conducted to parse the complex genetic composition of yield-related traits of 105 elite wheat varieties (lines) using the Wheat 90K Illumina iSelect SNP array. Nine yield-related traits, including maximum number of shoots per square meter (MSN), effective number of spikes per square meter (ESN), percentage of effective spike (PES), number of kernels per spike (KPS), thousand-kernel weight (TKW), the ratio of kernel length/kernel width (RLW), leaf-area index (LAI), plant height (PH), and grain yield (GY), were evaluated across four environments. Twenty four highly significant marker-trait associations (MTAs) (P < 0.001) were identified for nine yield-related traits on chromosomes 1A, 1D, 2A (2), 3B, 4A (2), 4B, 5A (4), 5B (4), 5D, 6B (2), 7A (2), and 7B (3), explaining 10.86-20.27% of the phenotypic variations. Of these, four major loci were identified in more than three environments, including one locus for RLW (6B), one locus for TKW (7A), and two loci for PH (7B). A cleaved amplified polymorphic sequence (CAPS) marker Td99211 for TKW on chromosome 5A was developed and validated in both a natural population composed of 372 wheat varieties (lines) and a RIL population derived from the cross of Yangxiaomai × Zhongyou 9507. The CAPS marker developed can be directly used for marker-assisted selection in wheat breeding, and the major MTAs identified can provide useful information for fine-mapping of the target genes in future studies.

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)0,001
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: Observationnel
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
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0010,000

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 Opus0,058
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,188 · 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

Citations90
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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