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Enregistrement W2952353957 · doi:10.3389/fpls.2019.00323

Development of a Sequence-Based Reference Physical Map of Pea (Pisum sativum L.)

2019· article· en· W2952353957 sur OpenAlexafffund
Krishna Kishore Gali, Bunyamin Tar’an, Mohammed‐Amin Madoui, Edwin van der Vossen, Jan van Oeveren, Karine Labadie, Hélène Bergès, Abdelhafid Bendahmane, V. B. Reddy Lachagari, Judith Burstin

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Plant Science · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenomics and Phylogenetic Studies
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanInternational Development Research Centre
Organismes subventionnairesSaskatchewan Pulse Growers
Mots-clésContigBacterial artificial chromosomeSequence assemblyGenomeBiologyGeneticsWhole genome sequencingComputational biologyReference genomeDNA sequencingPositional cloningRestriction enzymeSequence-tagged siteGeneChromosomeGene mappingTranscriptomeLocus (genetics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Whole genome profiling (WGP) is a sequence-based physical mapping technology and uses sequence tags generated by next generation sequencing for construction of bacterial artificial chromosome (BAC) contigs of complex genomes. The physical map provides a framework for assembly of genome sequence and information for localization of genes that are difficult to find through positional cloning. To address the challenges of accurate assembly of the pea genome (~4.2 GB of which approximately 85% is repetitive sequences), we have adopted the WGP technology for assembly of a pea BAC library. Multi-dimensional pooling of 295,680 BAC clones and sequencing the ends of restriction fragments of pooled DNA generated 1,814 million high quality reads, of which 825 million were deconvolutable to 1.11 million unique WGP sequence tags. These WGP tags were used to assemble 220,013 BACs into contigs. Assembly of the BAC clones using the modified Fingerprinted Contigs (FPC) program has resulted in 13,040 contigs, consisting of 213,719 BACs, and 6,294 singleton BACs. The average contig size is 0.33 Mbp and the N50 contig size is 0.62 Mbp. WGPTM technology has proved to provide a robust physical map of the pea genome, which would have been difficult to assemble using traditional restriction digestion based methods. This sequence-based physical map will be useful to assemble the genome sequence of pea. Additionally, the 1.1 million WGP tags will support efficient assignment of sequence scaffolds to the BAC clones, and thus an efficient sequencing of BAC pools with targeted genome regions of interest.

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,004

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 Opus0,019
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,224 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations15
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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