基因组研究揭示了榕树的进化秘诀和与之共同的黄蜂
Banyan Tree Ficus Macrocarpa生产空中根源,使其具有独特的外观。一项新的研究揭示了允许树的基因组变化产生从其分支弹簧的根源。
榕树无花果微康术以其空中根源而闻名,从树枝上发芽并最终到达土壤。树也与一款与之共同的黄蜂有一个独特的关系,并且是唯一可以授予它的昆虫。
在一项新的研究中,研究人员识别榕树的地区,促进其不寻常的空中根源的发展,并提高其发信号黄蜂传染师的能力。
在杂志中发表的研究还识别了相关无花果树,榕树的性别决定地区。与Microcarpa不同,它在同一树上生产空中根源和熊的男性和女性花朵,F. Hispida生产明显的男性和女性树木,没有空中根源。
伊利诺伊州大学植物生物学教授,伊利诺伊大学植物生物教授表示,理解榕树物种的进化粉碎机及其黄蜂粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉粉丝森林林业教授是大多数热带森林中的基座物种 - 在中国科学院晋辰研究研究。已知无花果维持至少1,200只鸟和哺乳动物物种。无花果树是最早的驯养作物之一,在印度教,佛教和其他精神传统中表现为神圣的象征。
伊利诺伊州Urbana-Champaign大学植物生物学教授Ray Ming LED对榕树,榕麦卡浦及其关键粉刷师的基因组研究。
无花果和黄蜂之间的关系也提出了一种有趣的科学挑战。WASP的主体形状和尺寸完全对应于图的图中的那些,并且每种物种的图表产生独特的香水,以吸引其特定的黄蜂传导粉。
为了更好地了解这些进化的发展,明和他的同事分析了两个无花果种类的基因组,以及赋予榕树的黄蜂的基因组。
“当我们测序树木的基因组时,我们在榕树树的基因组中发现了比在F. Hispida的基因组中的细分重复,无论没有空中根,”明说。“那些重复的地区约占基因组的27%。”
重复性增加了促进植物素合成和运输的基因数量,这是一种促进植物生长的荷尔蒙。重复的区域还含有植物免疫,营养和挥发性有机化合物的产生的基因,该传染措施传染案。
“空中根源中的养阴水平比有或没有空中根部的树木叶子高五倍,”明说。升高的养羊酸水平似乎具有触发的空中根生产。重复的区域还包括用于加速生长素生产的轻受体的基因。
当他们研究了无花果的基因组并与其他相关黄蜂的基因组比较时,研究人员观察到,WASPS依赖于检测相同臭味的化合物的气味受体的基因,这些受体化合物的无与伦比的食品。研究人员报告,这些基因组签名是无花果树和黄蜂之间的参与的信号。
明和他的同事们还发现了一种染色体特异性基因,该基因仅在F. Hispida的雄性植物中表达和产生单独的雄性和雌性植物的另外三种图,称为二氧化的病症。
“该基因已在脱型基因组中复制两次,给予植物三个基因的副本。但是榕树在一株植物上只有一个植物的榕树,“明说。“这强烈表明该基因是影响性别决定的主要因素。”
参考:张兴潭,王刚,张盛成,陈帅,王宜斌,文萍,马小凯,闫石,芮琪,杨阳,廖振扬“树榕和授粉黄蜂的基因组提供了无花果黄蜂进化的见解”林京,林继山,徐秀明,陈旭群,徐新丹,邓芳,赵丽华,李以伦,王荣,陈晓勇,林彦荣,张继森,唐海宝,陈进和雷Ming,2020年10月8日,Cell.DOI:
10.1016 / j.cell.2020.09.043
Ming是Carl R. Woese生物学研究所的联盟,美国I.I的Carl R. Woese生物学研究所。福建农业和林业大学,国家科学基金会和中国国家自然科学基金支持这项研究。
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