• Natürliche Hippophae Rhamnoides Gelb mit hoher Qualität
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Natürliche Hippophae Rhamnoides Gelb mit hoher Qualität

CAS-Nr.: 90106-68-6
Ressource: Natürlich
Transportpaket: Paper
Spezifikation: large
Warenzeichen: china
Herkunft: China

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Beijing, China
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Grundlegende Informationen.

HS-Code
2930400000
Produktionskapazität
5000kg/Year

Produktbeschreibung

Natural Hippophae Rhamnoides Yellow with High QualityNatural Hippophae Rhamnoides Yellow with High QualityNatural Hippophae Rhamnoides Yellow with High QualityNatural Hippophae Rhamnoides Yellow with High QualityNatural Hippophae Rhamnoides Yellow with High QualityNatural Hippophae Rhamnoides Yellow with High QualityNeuer Phytologe

 

  • Sanddorn (Hippophae rhamnoides), eine gärtnerisch multifunktionale Art aus der Familie der Elaeagnaceae, kann Assoziationen mit  Frankia  actinomycetes aufbauen, um symbiotische Stickstoff-Fixierung zu ermöglichen. Derzeit ist kein hochwertiges Referenzgenom für eine aktinorhizale Pflanze verfügbar, was die Untersuchung der aktinorhizalen symbiotischen Nodulation erheblich behindert.
  • Hier haben wir durch die Kombination von kurz-, lang- und Hi-C-Sequenzierungstechnologien ein Referenzgenom auf Chromosomenebene von  H. rhamnoides  (Scaffold N50: 65MB und Genomgröße: 730Mb) erzeugt und 30812 proteinkodierende Gene, hauptsächlich auf 12 Pseudochromosomen, vorhergesagt.
  • Hippophae rhamnoides  teilt einen hohen Anteil an symbiotischen Nulationsgenen mit Medicago  truncatula, was einen gemeinsamen molekularen Mechanismus zwischen aktinorhizalen und rhizobialen Symbiosen impliziert.
  • Die phylogenetische Analyse gruppierte die drei paralogous  NODULE INCEPTION (NIN)  Gene von  H. rhamnoides  mit denen anderer nickender Arten und bildete die  NIN  Gruppe, die höchstwahrscheinlich aus der angestammten  NLP  Gruppe entstand. Das Genom  von H. rhamnoides  wird uns helfen, die zugrunde liegende genetische Programmierung der aktinorhizalen Symbiose zu entschlüsseln, und unsere hochwertigen Genome und transkriptomischen Ressourcen werden H.  rhamnoides  zu einer neuen hervorragenden Modellpflanze für aktinorhizale Symbioseforschung machen.

 

 

Einführung

Wurzelrundknoten-Symbiose (RNS) ist eine wichtige evolutionäre Anpassung, die es Pflanzen ermöglicht, Stickstoff direkt aus der Atmosphäre zu gewinnen. Die mit Abstand am weitesten untersuchte Art von RNS ist Rhizobia-induzierte Symbiose in Hülsenfrüchte (z.B.  Lotus japonicus  und  Medicago truncatula) und im Nonlegume  Parasponia  (van Velzen  etal.,  2018; Roy  etal.,  2020). RNS ist jedoch nicht auf diese Anlagen beschränkt. Actinorhizal Symbiose ist eine weitere weit verbreitete Pflanze-Mikroorganismus-Assoziation, die zur Bildung von Stickstoff-fixierenden Wurzelknollen in einer Reihe von aktinorhizalen Pflanzen führt (Svistoonoff  etal.,  2014). Unter den pflanzlichen symbiotischen Actinomycetes ist  Frankia  eine typische Mikrobe, die weit mit >200 Eudikoten über drei Ordnungen und acht Familien assoziiert ist (Svistoonoff  etal.,  2014). In letzter Zeit wurden mehrere Fortschritte in aktinorhizalen Symbiose Forschung durch genetische Transformation, transcriptomic Analyse oder andere Methoden in einigen typischen aktinorhizal Pflanzen, wie  Hippophae rhamnoides,  Datisca glomerata  und  Casuarina glauca  (Diouf  etal.,  1995; Berry  etal.,  2004; Sriskandarajah  etal.,  2014; Chaudhary & Sharma,  2015). Im Vergleich zu gut untersuchten Nodulationssymbiose in Hülsenfrüchten schränkt die begrenzte Verfügbarkeit von Referenzgenomen auf Chromosomenebene für viele aktinorhizale Pflanzen jedoch die weitere Forschung zur aktinorhizalen Nodulierung ein.

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