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オレンジヒヒ タランチュラ (Pterinochilus murinus) の染色体スケールのゲノムと lncRNA アノテーション

Herzig, V. & King, GF クモ科セラフォス科の毒の神経毒性作用機序。で クモの生態生理学 (Nentwig, W. 編) 203–215。 (シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク、ベルリン、ハイデルベルク、2013 年)。マンモラ、S. 他。クモとそれを研究する科学者による記録的な成果。 ピアJ 2017年 (2017年)。Ibler, B.、Michalik, P. & Fischer, K. 鳥を食べるクモの寿命に影響を与える要因 (クモ目: Mygalomorphae、Theraphosidae) - 複数種のアプローチ。 ズールアンズ 253、126–136 (2013)。 Google スカラー NMBE - 世界のクモのカタログ。 https://wsc.nmbe.ch/。KW州サンガード…

オレンジヒヒ タランチュラ (Pterinochilus murinus) の染色体スケールのゲノムと lncRNA アノテーション

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2026-01-04 03:15:00

  • Herzig, V. & King, GF クモ科セラフォス科の毒の神経毒性作用機序。で クモの生態生理学 (Nentwig, W. 編) 203–215。 (シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク、ベルリン、ハイデルベルク、2013 年)。

  • マンモラ、S. 。クモとそれを研究する科学者による記録的な成果。 ピアJ 2017年 (2017年)。

  • Ibler, B.、Michalik, P. & Fischer, K. 鳥を食べるクモの寿命に影響を与える要因 (クモ目: Mygalomorphae、Theraphosidae) – 複数種のアプローチ。 ズールアンズ 253、126–136 (2013)。

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  • NMBE – 世界のクモのカタログhttps://wsc.nmbe.ch/

  • KW州サンガード 。クモのゲノムは、毒と糸の組成と進化についての洞察を提供します。 ナットコモン 5、3765(2014)。

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  • Foley, S.、Saranathan, V. & Piel, WH タランチュラの色彩とオプシンの進化: タランチュラの色彩とオプシンの進化。 王立協会論文集 B: 生物科学 287 (2020年)。

  • Chatzaki, M. & Komnenov, M. クレタ島産の新種 Chaetopelma (コガネグモ科、獣医科) の説明と、 マクロセル クレティカ Kulczyński、1903年(クモ目、巨大動物科)。 動物園動物 4544、269–284 (2019)。

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  • フォーリー、S. 。タランチュラの系統ゲノミクス: トランスクリプトームデータから推定された深部治療竜類クレードの堅牢な系統発生は、刺激性の剛毛の進化という厄介な問題に光を当てます。 モル・フィロジネット・エボル 140、106573 (2019)。

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  • 張、Y. 。進化におけるトレードオフ: 毒腺のないクモの適応環境。 ギガサイエンス 13 (2024年)。

  • 朱、B. 。シートウェブスパイダーの染色体レベルのゲノムは、毒の組成と進化についての洞察を提供します。 モル・エコール・リソース 22、2333–2348 (2022)。

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  • 朱、B. 。ゲノムおよびトランスクリプトーム解析は、クモ毒腺の絹糸腺起源を裏付けています。 BMCバイオル 21、1–17 (2023)。

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  • マイルズ、L.S. 。ニシクロゴケグモの染色体レベルのゲノム構築を通じて、クモ類のゲノム全体にわたる重複の適応的役割についての洞察。 遺伝ジャーナル 115、241–252 (2024)。

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  • ファン、Z. 。クモの染色体レベルのゲノム トリコネフィラ・アンチポディアナ そのポリファジーの遺伝的基盤と古代の全ゲノム重複事象の証拠が明らかになりました。 ギガサイエンス 10 (2021年)。

  • 張、Y. 。注釈付きの好好性クモの染色体レベルのゲノム (ピモア クラバタ)。 科学的データ 12、1–8 (2025)。

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  • ジン、P. 。単細胞トランスクリプトミクスにより、巣を作るクモの脳の進化が明らかになります。 ネイチャーエコロジーと進化 2023 7:12 7、2125–2142 (2023)。

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  • シェーネベルク、Y. 。 3 つの新しいクモのゲノムがスピドロインの多様化と Hox クラスターのアーキテクチャを明らかにする: Ryuthela nishihirai (リフィスティ科)、 ウロボラス・プルミペス (ウロボリ科) と ケイラカンティウム プンクトリウム (ケイラカンティ科)。 モル・エコール・リソース 25、e14038 (2025)。

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  • ヨーク、HL クモ類分類群のゲノムサイズの多様性を探る。 http://hdl.handle.net/10214/17735

  • キング、J. 。 Mygalomorphae クモ (コガネグモ科: Mygalomorphae) の核型、性染色体、減数分裂の進化。 リンネ協会の生物学ジャーナル 109、377–408 (2013)。

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  • ベンゲル、AM 。正確なサーキュラーコンセンサスロングリードシークエンシングにより、ヒトゲノムの変異検出とアセンブリが向上します。 ネイチャーバイオテクノロジー2019 37:10 37、1155–1162 (2019)。

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  • デュランド、ノースカロライナ州 。 Juicer は、ループ解像度 Hi-C 実験を分析するためのワンクリック システムを提供します。 細胞システム 3、95–98 (2016)。

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  • ハーディ、ワシントンDC 。ピクセルからピコグラムへ: Feulgen 画像解析デンシトメトリーによるゲノム定量の初心者ガイド。 組織化学および細胞化学ジャーナル 50、735–749 (2002)。

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  • Marçais, G. & Kingsford, C. k-mer の出現を効率的に並行してカウントするための高速でロックフリーのアプローチ。 バイオインフォマティクス 27、764–770 (2011)。

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  • ラナロ ベナビデス、TR .GenomeScope 2.0 および Smudgeplot による倍数体ゲノムのリファレンスフリー プロファイリング。 https://doi.org/10.1038/s41467-020-14998-3

  • チェン、H. 。 hifiasm による段階的アセンブリ グラフを使用した、ハプロタイプ解決された de novo アセンブリ。 Natメソッド 18、170–175(2021)。

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  • Ruan, J. & Li, H. wtdbg2 を使用した高速かつ正確なロングリード アセンブリ。 Natメソッド 17、155–158 (2020)。

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  • ゼン、X. 。参照ゲノムを使用しない Hi-C データを使用した、ハプロタイプが解決されたアセンブリの染色体レベルの足場。 自然植物 2024 10:8 10、1184–1200 (2024)。

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  • デュランド、ノースカロライナ州 。 Juicebox は、無制限のズーム機能を備えた Hi-C コンタクト マップの視覚化システムを提供します。 細胞システム 3、99 (2016)。

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  • ジェイ・エム・フリン 。転移因子ファミリーの自動ゲノム発見のためのRepeatModeler2。 Proc Natl Acad Sci USA 117、9451–9457 (2020)。

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  • Tarailo-Graovac, M. & Chen, N.RepeatMasker を使用してゲノム配列内の反復要素を識別します。 Curr Protoc バイオインフォマティクス 25、4.10.1–4.10.14 (2009)。

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  • ドービン、A. 。 STAR: 超高速ユニバーサル RNA-seq アライナー。 バイオインフォマティクス 29、15–21 (2013)。

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  • コヴァカ、S. 。 StringTie2 を使用したロングリード RNA 配列アライメントからのトランスクリプトーム アセンブリ。 ゲノムバイオル 20、1–13 (2019)。

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  • ファン、Z. 。ランプシェードの蜘蛛の巣 エクタトスティクタをあげました 染色体レベルのゲノムアセンブリは、その系統発生上の位置の証拠を提供します。 コミュニケーション生物学 2023 6:1 6、1–12 (2023)。

    Google スカラー

  • ガブリエル、L. 。 TSEBRA: BRAKER のトランスクリプト セレクター。 BMCバイオインフォマティクス 22、566(2021)。

    Google スカラー

  • NCBI 非重複タンパク質配列データベースhttps://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA/nr.gz

  • カンタラピドラ、CP 。 EggNOG-mapper v2: メタゲノムスケールでの機能アノテーション、オーソロジー割り当て、およびドメイン予測。 モルビオールエボル 38、5825–5829 (2021)。

    Google スカラー

  • ウリアーノ・シルバ、M. 。 MitoHiFi: PacBio の高忠実度読み取りからのミトコンドリア ゲノム アセンブリのための Python パイプライン。 BMCバイオインフォマティクス 24、1–13 (2023)。

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  • ジア、H. 。ヒト長鎖非コード RNA 遺伝子のゲノムワイドな計算による同定と手動によるアノテーション。 RNA 16、1478–1487 (2010)。

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  • Google スカラー

  • カン、Y.J. 。 CPC2: シーケンス固有の特徴に基づいた、高速かつ正確なコーディング可能性計算機。 核酸分解能 45、W12–W16 (2017)。

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  • NCBI ジェンバンク。 (2025年)。

  • Zhang, Y. のゲノムアセンブリ プテリノチルス・ムリヌス。 V2。 サイエンスデータバンク (2025年)。

  • マニ、M. 。 BUSCO アップデート: 真核生物、原核生物、およびウイルスのゲノムのスコアリングのための、より広範で深い系統発生的カバレッジとともに、斬新で合理化されたワークフロー。 モルビオールエボル 38、4647–4654 (2021)。

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  • マニ、M. 。 BUSCO: ゲノムデータの品質とその先の評価。 カープロトコル 1 (2021年)。

  • フェイマー: A. 。 Icarus: de novo アセンブリ評価用のビジュアライザー。 バイオインフォマティクス 32、3321–3323 (2016)。

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  • フェイマー: A. 。 QUAST-LG による多用途のゲノムアセンブリ評価。 バイオインフォマティクス 34、i142–i150 (2018)。

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  • DT州シュルツ 。古代の遺伝子連鎖は有櫛動物を他の動物の姉妹として支えています。 自然 618、110–117(2023)。

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  • シマコフ、O. 。深く保存されたシンテニーと後生動物の染色体の進化。 サイエンスアドバンス 8、5884(2022)。

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  • #オレンジヒヒ #タランチュラ #Pterinochilus #murinus #の染色体スケールのゲノムと #lncRNA #アノテーション

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