Detection of QTLs for Plant Height Architecture Traits in Rice (Oryza sativa L.) by Association Mapping and the RSTEP-LRT Method
Notice bibliographique
Résumé
Plant height (PH) and its component traits are critical determinants of lodging resistance and strongly influence yield in rice. The genetic architecture of PH and its component traits were mined in two mapping populations. In the natural population composed of 504 accessions, a total of forty simple sequence repeat (SSR) markers associated with PH and its component traits were detected across two environments via association mapping. Allele RM305-210 bp on chromosome 5 for PH had the largest phenotypic effect value (PEV) (−51.42 cm) with a reducing effect. Allele RM3533-220 bp on chromosome 9 for panicle length and allele RM264-120 bp on chromosome 8 for the length of upper first elongated internode (1IN) showed the highest positive PEV. Among the elongated internodes with negative effects being desirable, the allele RM348-130 bp showed the largest PEV (−7.48 cm) for the length of upper second elongated internode. In the chromosome segment substitution line population consisting of 53 lines, a total of nine QTLs were detected across two environments, with the phenotypic variance explained (PVE) ranging 10.07–28.42%. Among the detected QTLs, q1IN-7 explained the largest PVE (28.42%) for the 1IN, with an additive of 5.31 cm. The favorable allele RM257-125 bp on chromosome 9 for the 1IN increasing was detected in both populations. The favorable alleles provided here could be used to shape PH architecture against lodging.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».