Advancements in Lentil Genomics for Enhanced Crop Breeding: A Review
Notice bibliographique
Résumé
Lentil (Lens culinaris Medik) is an essential pulse crop that is widely grown for its high nutritional value, notably its high protein content, making it an important dietary component for vegetarians and vegans. Despite being the world's fifth most produced pulse, with large contributions from Canada and India, lentil production confronts obstacles such as poor productivity due to limited genetic improvement against biotic and abiotic stresses under rainfed cultivation conditions. Recent advances in lentil genetics and genomics, such as the discovery of genes related to yield, disease resistance, and nutritional content, have boosted breeding efforts to generate improved lentil varieties. The use of contemporary genomic techniques like molecular markers, marker-assisted selection (MAS), genomic selection (GS), and next-generation sequencing (NGS) technology has sped up the discovery of quantitative trait loci (QTLs) and the production of novel cultivars with superior agronomic characteristics. Databases such as NCBI and ENA, as well as specialized resources like KnowPulse, provide critical genomic data, while the creation of lentil genome assemblies, notably the CDC Redberry variety, has improved our understanding of lentil genetics. These resources help to solve the constraints of traditional breeding, particularly for complex characteristics impacted by genotype-environment interactions, opening the way for more robust and productive lentil varieties. Although the application of advanced tools such as genetic engineering, cisgenesis, and genome editing has moved more slowly in lentils than in other crops, their potential to improve lentil output is encouraging. Recent studies on lentil genomes, together with the creation of increased genetic resources and cutting-edge techniques, offer the ability to overcome production constraints and dramatically increase lentil production and quality throughout the world.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| 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 ».