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Enregistrement W4417017365 · doi:10.5376/bm.2025.16.0028

Genetic Tools for Enhancing Tea Plant Resistance to Biotic Stress

2025· article· W4417017365 sur OpenAlexvenueno aff
Kaiwen Liang

Notice bibliographique

RevueBioscience Methods · 2025
Typearticle
Langue
DomaineMedicine
ThématiqueTea Polyphenols and Effects
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésResistance (ecology)Jasmonic acidBiotic stressRNA interferenceMolecular breedingCamellia sinensisAbiotic stressSalicylic acid

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The tea tree ( Camellia sinensis ) is a crop of significant economic and cultural value worldwide. However, its yield and quality are often affected by various biological stresses, including fungal diseases and pest attacks. Against the backdrop of intensified ecological pressure and restricted pesticide use, enhancing tea trees' resistance to pests and diseases has become a key task for achieving sustainable development of the tea industry. This study systematically explored the genetic tools used to enhance the resistance of tea plants to biological stress, integrating the latest achievements in traditional breeding, molecular biology and modern biotechnology. It reviewed the genetic and physiological basis of tea plant resistance traits, focusing on key resistance genes, their expression patterns and regulatory mechanisms. Based on the comparison of traditional breeding methods with modern molecular strategies (such as molecular marker-assisted selection MAS, RNA interference RNAi, CRISPR/Cas9 gene editing technology), the advantages of precision breeding in the directional enhanced resistance pathway were demonstrated. The functions of defense signaling networks (especially jasmonic acid JA, salicylic acid SA and ethylene ET pathways) as well as transcription factors and epigenetic regulatory factors in resistance expression were also explored. This study provides a comprehensive overview and practical guidance on the genetic techniques required to enhance the biological stress resistance of tea plants, aiming to promote the in-depth integration of tea plant resistance breeding research and industrial application.

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)0,000
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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,411
Écart entre enseignants0,362 · 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

Citations0
Publié2025
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Résumé présentoui

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