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自己適合性S-54ホモ接合植物は、中国のキャベツのF(1)ハイブリッド栽培品種の子孫で発見されました。受粉テストにより、この自己互換性はS軌跡によって制御され、スティグマの認識機能の喪失によって引き起こされることが明らかになりました。スティグマの認識分子の遺伝子であるSRKは、通常、自己適合性植物で転写され、翻訳されました。自己適合性植物のSRKの受容体ドメインの1034-bp領域は、S-54のSLGと100%同一でしたが、自己互換性のあるS-54ホモ接合植物の領域は95.1%同一でした。これらの結果は、S-54ホモ接合体の自己適合性が、SLGからSRKへの遺伝子変換によって引き起こされるアミノ酸の変化によるものであることを示唆しています。
自己適合性S-54ホモ接合植物は、中国のキャベツのF(1)ハイブリッド栽培品種の子孫で発見されました。受粉テストにより、この自己互換性はS軌跡によって制御され、スティグマの認識機能の喪失によって引き起こされることが明らかになりました。スティグマの認識分子の遺伝子であるSRKは、通常、自己適合性植物で転写され、翻訳されました。自己適合性植物のSRKの受容体ドメインの1034-bp領域は、S-54のSLGと100%同一でしたが、自己互換性のあるS-54ホモ接合植物の領域は95.1%同一でした。これらの結果は、S-54ホモ接合体の自己適合性が、SLGからSRKへの遺伝子変換によって引き起こされるアミノ酸の変化によるものであることを示唆しています。
Self-compatible S-54 homozygotic plants were found in progenies of an F(1) hybrid cultivar in Chinese cabbage. Pollination tests revealed that this self-compatibility is controlled by the S locus and caused by the loss of the recognition function of the stigma. SRK, the gene for the recognition molecule in the stigma, was normally transcribed and translated in the self-compatible plants. The 1034-bp region in the receptor domain of SRK in the self-compatible plants was 100% identical to SLG in S-54, while that in self-incompatible S-54 homozygotic plants was 95.1% identical. These results suggest that the self-compatibility of the S-54 homozygotes is due to amino-acid changes caused by gene conversion from SLG to SRK.
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