Transcriptome sequencing and expression analysis in peanut reveal the potential mechanism response to Ralstonia solanacearum infection
Notice bibliographique
Résumé
BACKGROUND: Bacterial wilt caused by Ralstonia solanacearum severely affects peanut (Arachis hypogaea L.) yields. The breeding of resistant cultivars is an efficient means of controlling plant diseases. Therefore, identification of resistance genes effective against bacterial wilt is a matter of urgency. The lack of a reference genome for a resistant genotype severely hinders the process of identification of resistance genes in peanut. In addition, limited information is available on disease resistance-related pathways in peanut. RESULTS: Full-length transcriptome data were used to generate wilt-resistant and -susceptible transcript pools. In total, 253,869 transcripts were retained to form a reference transcriptome for RNA-sequencing data analysis. Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes pathway enrichment analysis of differentially expressed genes revealed the plant-pathogen interaction pathway to be the main resistance-related pathway for peanut to prevent bacterial invasion and calcium plays an important role in this pathway. Glutathione metabolism was enriched in wilt-susceptible genotypes, which would promote glutathione synthesis in the early stages of pathogen invasion. Based on our previous quantitative trait locus (QTL) mapping results, the genes arahy.V6I7WA and arahy.MXY2PU, which encode nucleotide-binding site-leucine-rich repeat receptor proteins, were indicated to be associated with resistance to bacterial wilt. CONCLUSIONS: This study identified several pathways associated with resistance to bacterial wilt and identified candidate genes for bacterial wilt resistance in a major QTL region. These findings lay a foundation for investigation of the mechanism of resistance to bacterial wilt in peanut.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 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) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».