Показати повний текст
Даний винахід стосується рослин Brassica oleracea, стійких до патогена рослин Albugo candida, і де стійкість кодується однією геномною ділянкою на хромосомі 2. Даний винахід також стосується способів ідентифікації наявної стійкості до Albugo candida та молекулярних маркерів для застосування в даних способах. Капуста, або Brassica oleracea, вирощується у всьому світі як харчова культура. Майже кожна частина рослини B. oleracea придатна для споживання. Існує кілька культурних сортів B. oleracea, включаючи качанну капусту, савойську капусту, капусту браунколь та конічну капусту (їстівна частина: листя); броколі, стеблева броколі, Романеско та цвітна капуста (їстівна частина: суцвіття); брюссельська капуста (їстівна частина: бічні бруньки) і кольрабі (їстівна частина: гіпокотиль, який виглядає як потовщена частина стебла рослини). Усі ці овочі багаті основними поживними речовинами, включаючи вітамін С. Дієта, багата хрестоцвітими овочами, може знизити ризик розвитку деяких видів раку людини. Як і для багатьох культивованих культур, кілька захворювань і шкідників становлять загрозу для вирощування B. oleracea. Серед них ооміцет Albugo candida, який викликає захворювання під назвою біла іржа. Це захворювання рослин викликає пухирі зі спорами (сарі, пустули) на листках, стеблах і зав’язях (стручках) рослин Brassica. Ці пухирі можуть зливатися разом, утворюючи більші ураження неправильної форми. Системне зараження рослини призводить до неправильного росту, деформацій, а іноді й стерильності квіток або суцвіть. Біла іржа або A. candida (інші синоніми: A. cruciferum, A. cruciferatum, біла іржа, біла пухирчаста іржа, оленяча голова) є ооміцетом, тісно пов’язаним з несправжньою борошнистою росою (Peronospora parasitica) і Phytophthora. Ооміцет A. candida зустрічається в багатьох частинах світу, де вирощують рослини родини Brassicaceae (раніше мали назву Cruciferae), включаючи Європу, Азію, Африку, Австралазію, Північну, Центральну та Південну Америку. Спори ооміцета поширюються вітром, дощем і комахами на інші рослини, але також полив, сільськогосподарське обладнання та працівники ферми можуть сприяти поширенню A. candida. Коли спори A. candida потрапляють на рослину Brassica, вони утворюють зародкову трубку, за допомогою якої проникають у листок. Після проникнення в листя міцелій розростається між клітинами і поглинає поживні речовини через гаусторії. Міцелій також розвиває зооспорангій безпосередньо під епідермісом хазяїна, в якому утворюються нестатеві спори, які називають зооспорами. Коли вологи достатньо, зрілі зооспори вивільняються та поширюються на інші рослини, викликаючи нові інфекції. Спори мають два хлистові хвостики (джгутики), один для руху вперед і інший для контролю напрямку плавання. Ооміцет A. candida найкраще розвивається при температурах від 10 до 20°C і у вологих умовах. Періоду зволоження листя тривалістю 2,5 години достатньо для зараження, перші симптоми якого з’являються після інкубаційного періоду тривалістю 10-14 днів. Тому вологі погодні умови з помірними температурами є ідеальними умовами для поширення захворювання. A. candida може зимувати в землі в статевій формі у вигляді товстостінних ооспор на рослинних рештках або в нестатевій формі (міцелій) на зимостійких рослинах-хазяїнах. Під час м’якої зими ооміцет не впадає в сплячку, а залишається активним на нижчому рівні. Крім B. oleracea, A. candida також може інфікувати види, пов’язані з B. oleracea, такі як ріпак, гірчиця та редька, а також дикі види, такі як грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris) і дика гірчиця (гірчиця польова, Sinapis arvensis). Спеціалізація хазяїна в A. candida відома, і різні фізіологічні види та спеціальні форми розрізняють на основі виду рослини або лінії, яка заражена, і агресивності ізоляту до цього конкретного виду рослини чи лінії. В даний час лише кілька засобів можуть контролювати білу іржу в Brassicas. Крім того, все більше країн Європи проводять політику, спрямовану на зменшення застосування засобів захисту рослин. Якщо застосування засобів боротьби більше не буде дозволено, це призведе до значних проблем у вирощуванні культур Brassica. Біла іржа може спричинити величезні втрати врожаю, особливо таких культур, як Brassica rapa (син. campestris) (ріпа), Brassica juncea (гірчиця) та Brassica napus (ріпак). Крім того, в овочевих культурах, таких як броколі, брюссельська капуста, качанна капуста та кучерява капуста, косметичні пошкодження, викликані інфекцією, призведуть до того, що культура більше не буде придатною для продажу. Враховуючи вищезазначені проблеми, метою селекції (овочевих культур) рослин є розробка стійких рослин, що містять один або більше генів стійкості або генетичних локусів, що сприяють стійкості до цього патогена. Цей підхід також сприяє більш стабільному виробництву відповідної культури. Загалом стійкість може бути моногенною, тобто визначатися одним локусом або геном, або залежати від кількох локусів або генів. В останньому випадку ці гени можуть бути адитивними, що призводить до локусів кількісних ознак або QTL. Наявність маркерних послідовностей, пов’язаних із геном або генами стійкості, сприяє прискоренню процесу селекції, оскільки B. oleracea є дворічною культурою. Зв’язування специфічних ДНК-маркерів з геном стійкості дозволяє ідентифікувати стійкі рослини в нащадках різних схрещувань. Застосування ДНК-маркерів дозволяє досліднику безпосередньо тестувати розсаду на наявність певної стійкості без необхідності проведення трудомістких польових випробувань. Як результат, дворічний життєвий цикл B. oleracea більше не обмежує можливості дослідника перевірити стійкість до A. candida. Таким чином, застосування ДНК-маркерів для відбору бажаних ознак, що називається селекцією за допомогою маркерів, дає змогу швидко ввести ген стійкості від однієї батьківської лінії до кількох культур B. oleracea. Загалом, селекція на стійкість починається зі схрещування джерела стійкості та чутливого генетичного матеріалу з високим рівнем агрономічної якості. Стійке потомство відбирають за допомогою ДНК-маркерів і повторно схрещують з агрономічно елітною батьківською лінією. Цей процес зрештою призводить до стійких рослин із бажаними агрономічними характеристиками. Застосування клітинних біологічних технік, таких як подвійна індукція гаплоїдів (культура пиляків або культура мікроспор), може прискорити селекцію, забезпечуючи високий рівень генетичної чистоти в межах одного покоління. Враховуючи вищезазначене, метою цього винаходу є, серед іншого, надання нових геномних фрагментів, що забезпечують стійкість до Albugo candida, і рослин, що містять ці фрагменти. Даний винахід досягає вищезазначеної мети, серед інших цілей, як зазначено в доданій формулі винаходу. Зокрема, ця мета, серед інших цілей, досягається шляхом надання рослин Brassica oleracea, де рослини є стійкими до патогена рослини Albugo candida, і де стійкість кодується однією геномною ділянкою, розташованою в хромосомі 2 між парами основ 5373001 та 6058829. Хоча даний геномний фрагмент можна ввести в рослини Brassica oleracea шляхом інтрогресії, геномний фрагмент можна штучно ввести в рослинні клітини для створення рослин, стійких до Albugo candida, використовуючи різні техніки геномної інженерії. Оскільки геномна ділянка є відомою, геномний фрагмент можна, наприклад, переносити між рослинами за допомогою опосередкованого мікропластами перенесення хромосом. За допомогою цього способу цілі хромосоми або їхні частини можна горизонтально переносити між рослинами. Спочатку утворюються мікропротопласти, що містять одну або декілька хромосом, які несуть стійкість. Згодом мікропротопласти зливаються з протопластами, отриманими з чутливої рослини Brassica oleracea. Цей спосіб надає рослини з моносомними добавками, які згодом можна схрещувати з іншими рослинами для створення ліній, стійких до Albugo candida. Альтернативно, оскільки нуклеотидні послідовності даного геномного фрагмента відомі, ці фрагменти також можна штучно зібрати в дріжджах і згодом дозволити рекомбінувати з геномом Brassica oleracea. Ділянки геномного фрагмента також можна ампліфікувати за допомогою дальньої ПЛР-ампліфікації або синтезувати de novo, а отримані фрагменти повторно зібрати та трансформувати в клітини Brassica oleracea за один етап або серію трансформацій, що в кінцевому підсумку призводить до даних рослин Brassica oleracea. Даний геномний фрагмент, який повністю або частково пізніше буде повторно зібраний, також може бути виділений з гелів або колонок, наприклад, після рестрикційного розщеплення, і згодом трансформований в клітини Brassica oleracea. Також альтернативно, геномний фрагмент, що становить інтерес, може бути введений у вектор під (сильним) промотором. Згодом чутливі рослини можуть бути трансформовані за допомогою вектора та послідовності, що становить інтерес, що призводить до стійкості. Ці техніки легко доступні для фахівця. Конструювання штучних хромосом, що містять дані геномні фрагменти, також розглядається в контексті цього винаходу. Згідно з переважним варіантом здійснення цього винаходу, дана геномна ділянка може бути одержана, є одержаною або походить від рослини Brassica oleracea, стійкої до Albugo candida, яка містить одну геномну ділянку, розташовану на хромосомі 2 від пар основ 5373001 до 6058829, яка депонована у NCIMB (Національні колекції промислових, харчових і морських бактерій; NCIMB Limited, Ferguson Building; Craibstone Estate, Bucksburn Aberdeen, Scotland, AB21 9YA United Kingdom) 6 серпня 2019 року під номером NCIMB 43452. Дані рослини Brassica oleracea переважно містять одну або більше геномних послідовностей, вибраних із групи, що складається з SEQ ID No. 1, SEQ ID No. 3, SEQ ID No. 5, SEQ ID No. 7, SEQ ID No. 9, SEQ ID No. 11, SEQ ID No. 13, SEQ ID No. 15, SEQ ID No. 17, SEQ ID No. 19, SEQ ID No. 21, SEQ ID No. 23, SEQ ID No. 25, SEQ ID No. 27, SEQ ID No. 29, SEQ ID No. 31, SEQ ID No. 33, SEQ ID No. 35, SEQ ID No. 37, SEQ ID No. 39, SEQ ID No. 41 і SEQ ID No. 43. Непарні номери SEQ ID представляють послідовності, що відповідають алелю стійкості, у той час як парні номери SEQ ID представляють послідовності, що відповідають чутливому алелю. Отже, SEQ ID No. 2, SEQ ID No. 4, SEQ ID No. 6, SEQ ID No. 8, SEQ ID No. 10, SEQ ID No. 12, SEQ ID No. 14, SEQ ID No. 16, SEQ ID No. 18, SEQ ID No. 20, SEQ ID No. 22, SEQ ID No. 24, SEQ ID No. 26, SEQ ID No. 28, SEQ ID No. 30, SEQ ID No. 32, SEQ ID No. 34, SEQ ID No. 36, SEQ ID No. 38, SEQ ID No. 40, SEQ ID No. 42 і SEQ ID No. 44 представляють послідовності, що відповідають чутливому алелю. Згідно з переважним варіантом здійснення, дані рослини Brassica oleracea є цитоплазматичною чоловічою стерильністю (CMS). Згідно із ще одним переважним варіантом здійснення, дані рослини Brassica oleracea є гібридними рослинами. Переважно, дані рослини Brassica oleracea вибрані з групи, що складається з Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis (цвітна капуста, Романеско), Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa (броколі), Brassica oleracea convar. botrytis var. asparagoides (стеблева броколі), Brassica oleracea convar. oleracea var. gemnifera (брюссельська капуста), Brassica oleracea convar. capitata var. alba (білокачанна капуста, капуста «волове серце»), Brassica oleracea convar. capitata var. rubra (червонокачанна капуста), Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda (савойська капуста), Brassica oleracea convar. acephela var. sabellica (кучерява капуста), Brassica oleracea convar. acephela var. gongylodes (кольрабі) і Brassica oleracea var. tronchuda syn. costata (португальська капуста). Даний винахід також стосується гібридних рослин Brassica oleracea, які можуть бути одержані шляхом схрещування чутливих до Albugo candida рослин Brassica oleracea з рослинами Brassica oleracea, які мають дану стійкість до Albugo candida, або шляхом схрещування чутливої до Albugo candida рослини Brassica olereacea із депонуванням NCIMB 43452. Згідно з особливо переважним варіантом здійснення даного винаходу, даний геномний фрагмент, що забезпечує стійкість, може бути отриманий, є отриманим або походить від рослини Brassica, репрезентативне насіння якої депоновано під номером NCIMB 43452 6 серпня 2019 року в NCIMB (NCIMB Limited, Ferguson Building; Craibstone Estate, Bucksburn ABERDEEN, Scotland, AB21 9YA United Kingdom). У контексті цього винаходу розглядається наступна рослина B. oleracea. B. oleracea convar. botrytis var. botrytis (цвітна капуста, Романеско), B. oleracea convar. botrytis var. cymosa (броколі), B. oleracea convar. botrytis var. asparagoides (стеблева броколі), B. oleracea convar. oleracea var. gemnifera (брюссельська капуста), B. oleracea convar. capitata var. alba (білокачанна капуста, конічна капуста), B. oleracea convar. capitata var. rubra (червонокачанна капуста), B. oleracea convar. capitata var. sabauda (савойська капуста), B. oleracea convar. acephala var. sabellica (бореколь), B. oleracea convar. acephela var. gongylodes (кольрабі) і B. oleracea var. tronchuda syn. costata (португальська капуста). Даний винахід також стосується способів ідентифікації геномно кодованої стійкості до патогена рослин Albugo candida, який виявляється в рослині Brassica oleracea, депонованій під номером депонування NCIMB 43452, спосіб включає етап виявлення присутності однієї або більше геномних послідовностей, вибраних із групи, що складається з SEQ ID No. 1, SEQ ID No. 3, SEQ ID No. 5, SEQ ID No. 7, SEQ ID No. 9, SEQ ID No. 11, SEQ ID No. 13, SEQ ID No. 15, SEQ ID No. 17, SEQ ID No. 19, SEQ ID No. 21, SEQ ID No. 23, SEQ ID No. 25, SEQ ID No. 27, SEQ ID No. 29, SEQ ID No. 31, SEQ ID No. 33, SEQ ID No. 35, SEQ ID No. 37, SEQ ID No. 39, SEQ ID No. 41 і SEQ ID No. 43. Даний винахід також стосується насіння або частин рослин, визначених вище, або насіння, здатного надавати ці рослини, і молекулярних маркерів, маркери яких ко-сегрегують із геномно кодованою стійкістю до рослинного патогена Albugo candida, наявної в депонуванні NCIMB 43452. Даний винахід додатково стосується молекулярних маркерів, маркери яких ко-сегрегують із геномно кодованою стійкістю до патогена рослин Albugo candida, наявної в депонуванні NCIMB 43452, молекулярні маркери яких вибрані з групи, що складається з SEQ ID No. 1, SEQ ID No. 3, SEQ ID No. 5, SEQ ID No. 7, SEQ ID No. 9, SEQ ID No. 11, SEQ ID No. 13, SEQ ID No. 15, SEQ ID No. 17, SEQ ID No. 19, SEQ ID No. 21, SEQ ID No. 23, SEQ ID No. 25, SEQ ID No. 27, SEQ ID No. 29, SEQ ID No. 31, SEQ ID No. 33, SEQ ID No. 35, SEQ ID No. 37, SEQ ID No. 39, SEQ ID No. 41 і SEQ ID No. 43. Даний винахід буде додатково детально описано в наступних прикладах. ПРИКЛАДИ Приклад 1. Популяції та випробування на захворювання Стійкість до білої іржі походить від батьківської лінії 947354 компанії Bejo Zaden BV, насіння якої було депоновано в NCIMB (NCIMB Limited, Ferguson Building; Craibstone Estate, Bucksburn ABERDEEN, Scotland, AB21 9YA, United Kingdom) 6 серпня 2019 року під номером NCIMB 43452. Це джерело було схрещено з різними видами B. oleracea (кучерява капуста, капуста, кольрабі, броколі, стеблева броколі, білокачанна капуста, капуста «волове серце», червонокачанна капуста, савойська капуста, португальська капуста, брюссельська капуста та цвітна капуста). Популяції BC1 були отримані після зворотного схрещування з чутливими батьківськими лініями. Стійкі рослини були відібрані з цих популяцій за допомогою випробування на захворювання. Ізоляти A. candida були отримані шляхом виділення зооспорангіїв із чутливих рослин B. oleracea в польових умовах. Після пророщування у воді спори використовували для інокуляції чутливих рослин. Після появи пухирців ці зооспорангії збирали та зберігали в рідкому азоті до моменту застосування. Випробування на захворювання проводили в теплиці на розсаді популяції BC1 через 24-48 годин після розвитку сім’ядолей. Рослини інокулювали свіжою суспензією зооспор (5 х 104 зооспор на мл), яку готували шляхом промивання зооспорангіїв від чутливих рослин і давали їм можливість прорости у воді. Кілька крапель суспензії зооспор піпеткою наносили на сім’ядолі. Після цієї процедури рослини вирощували в пластиковому тунелі, щоб гарантувати оптимальні умови для зараження. Через два тижні після інокуляції рослини оцінювали, групуючи їх у три класи: стійкі, чутливі або проміжні. Після проведення випробування на захворювання на розсаді стійкі рослини залишили для програми зворотного схрещування. Результати випробування на захворювання показали, що стійкість була, в принципі, моногенною домінантною ознакою. Однак рослини з проміжними реакціями також часто зустрічаються на додаток до чутливих і стійких рослин. Було встановлено, що наявність рослин із проміжною стійкістю сильно залежить від генетичного середовища рослин. Для програми селекції було відібрано декілька популяцій, які не мали або майже не мали проміжної стійкості та в яких було знайдено очікуване співвідношення сегрегації (1:1 для BC та 3:1 для самозапилення). Приклад 2. Молекулярна характеристика геномної ДНК і картування гена стійкості Кілька популяцій зворотного схрещування було отримано шляхом схрещування та повторного зворотного схрещування джерела стійкості, депонованого як NCIMB 43452, і різноманітних культурних сортів B. oleracea. Згодом набір SNP-маркерів було розроблено шляхом порівняння даних послідовностей від ліній, чутливих і стійких до A. candida. Ці SNP-маркери неодноразово картували на різних популяціях Brassica. Вибравши кросовери, картовану ділянку було звужено до маркерів, наведених у таблиці 1. Аналіз кількох поколінь рослин дозволив зменшити генетичну локалізацію гена стійкості до ділянки ~ 465 000 п.о., що відповідає прибл. 0,7 % цієї хромосоми. Багато SNP-маркерів знаходяться в цій ділянці, що дозволяє точно та швидко ідентифікувати рослини, що містять ген, що призводить до стійкості до A. candida. Було визначено, що локус, який визначає стійкість A. candida, знаходиться в хромосомі 2, і положення розроблених SNP-маркерів наведено в таблиці 2. Скорочення наведені відповідно до нуклеотидного коду IUPAC: СимволНуклеотидна основаAАденінCЦитозинGГуанінTТимінNА або С або G або ТMА або СRА або GWА або ТSС або GYС або ТKG або ТVНе ТHНе GDНе СBНе А Таблиця 1SNP для виявлення стійкості до A. candida. Еталонним геномом була оновлена збірка еталонного генома Brassica oleracea, JZS v2 (Cai et al., Improved Brassica oleracea JZS assembly reveals significant changing of LTR-RT dynamics in different morphotypes, Theoretical and Applied Genetics 2020).SNPKSNPПоложення на хромосомі 2 (п.о.)Алель, пов’язаний зі стійкістюАльтернативний алель11009-4271.15373001TC21009-4273.15385215AG31009-4281.15697266TG41009-4294.15453680CG51009-2712.15455211TC61009-0673.15481017TC71009-0672.15480996CT81009-2710.15487235AC91009-2709.15514066GA101009-2707.15518162TC111009-0106.15559368TA121009-0663.15559789AG131009-2705.15573298AG141009-6115.15740881GT151009-6153.15750175AG161009-6154.15766914TG171009-6199.15776195GC181009-6155.15791347CT191009-6157.15840760AG201009-6161.15933093AC211009-2703.16007107CT221009-2701.16058829GA Таблиця 2Послідовність і положення на хромосомі 2 SNP, які використовуються для виявлення стійкості до A. candida. Послідовності з непарними номерами пов’язані зі стійкістю до A. candida, тоді як послідовності з парними номерами – з чутливістю. Еталонним геномом була оновлена збірка еталонного генома Brassica oleracea, JZS v2 (Cai et al., Improved Brassica oleracea JZS assembly reveals significant changing of LTR-RT dynamics in different morphotypes, Theoretical and Applied Genetics 2020).SEQ ID No.Положення на хромосомі 2 (п.о.)Послідовність(SNP-нуклеотид виділений жирним шрифтом і у дужках)15373001AAAAAATATGGAGTGAAATACAAAGATTAAATTAATAAATAGAATGAAACAATAAAGATTCAGACCAAAACCTATCAACCAACTAAGCAACCAGACATGC[T]MGAACMARAAAAATYGRGGATAGTCGAAGTCRARAACAATGCAHCACAATACCGAGARAWAAKTGTTCTCAAACCTTGAAACAAYTCCTTCTACAGCYKC25373001AAAAAATATGGAGTGAAATACAAAGATTAAATTAATAAATAGAATGAAACAATAAAGATTCAGACCAAAACCTATCAACCAACTAAGCAACCAGACATGC[C]MGAACMARAAAAATYGRGGATAGTCGAAGTCRARAACAATGCAHCACAATACCGAGARAWAAKTGTTCTCAAACCTTGAAACAAYTCCTTCTACAGCYKC35385215ATCGAATAATGTAATTTGTATTTTTATAAATTTAATTTCACTCAATAYAYATATATATGATATAGTCATATAGACGTGGYTTGGCAGAAAAAGAKGGAGA[A]CACACTCATGGTTWATAGAAAAAGAGGGAACAAAGTAATAGCGAGGTTGTCCYWTTCTTCTTGATCARTGATTATSRATCKGTTTCGTAGTGCTCTTGTT45385215ATCGAATAATGTAATTTGTATTTTTATAAATTTAATTTCACTCAATAYAYATATATATGATATAGTCATATAGACGTGGYTTGGCAGAAAAAGAKGGAGA[G]CACACTCATGGTTWATAGAAAAAGAGGGAACAAAGTAATAGCGAGGTTGTCCYWTTCTTCTTGATCARTGATTATSRATCKGTTTCGTAGTGCTCTTGTT55697266CATATCATAAAAGCTAATGGAAGTAAATGGGAACSAACCATCTSCGAGARTCATAACCAGCTATATTGGCGACACCCTCCAAAGCTTCCCTCCATGCCTT[T]ACCTTTTCTTCTTTCCCCACAGGTTTTTTCAAAGGCTTTCCCGAAATCTCCGGTCTGCTTCCTAACMTCAGATGGATCCACTTCGTAGAAAATGGATATC65697266CATATCATAAAAGCTAATGGAAGTAAATGGGAACSAACCATCTSCGAGARTCATAACCAGCTATATTGGCGACACCCTCCAAAGCTTCCCTCCATGCCTT[G]ACCTTTTCTTCTTTCCCCACAGGTTTTTTCAAAGGCTTTCCCGAAATCTCCGGTCTGCTTCCTAACMTCAGATGGATCCACTTCGTAGAAAATGGATATC75453680AAAAACAAATACAAGAAATGTACCAACTGTTAAGCCAAGAAATCTGAGAACACATAATGTCAGAGGCTCAGAGCACGAGCACGAGTATTTCACATAACTA[C]AAGATGGTGTTAAAAGATTTACCAAAATAAATGCATTTGGCATATACGGAAGGAATAATTAGAAATACAAATCTAAGAAATTTATTTGAGTTRAMAAAAA85453680AAAAACAAATACAAGAAATGTACCAACTGTTAAGCCAAGAAATCTGAGAACACATAATGTCAGAGGCTCAGAGCACGAGCACGAGTATTTCACATAACTA[G]AAGATGGTGTTAAAAGATTTACCAAAATAAATGCATTTGGCATATACGGAAGGAATAATTAGAAATACAAATCTAAGAAATTTATTTGAGTTRAMAAAAA95455211AACTTGAGTTATTTCATTCTCATGTACTCGAACACATACATCTTGAGAACTGAATAATATAGTATAAACGAATAAAACTGAACTTAGGGATTGCTCAAAC[T]GAGTTTCCCACTTCATCATGTGTGGCTCATAGGGCAAGAGCAGAGCTAAGGTTCATAGGGTTCATATACTTGGTGGTACCGGTCAATATATGACGGACTA105455211AACTTGAGTTATTTCATTCTCATGTACTCGAACACATACATCTTGAGAACTGAATAATATAGTATAAACGAATAAAACTGAACTTAGGGATTGCTCAAAC[C]GAGTTTCCCACTTCATCATGTGTGGCTCATAGGGCAAGAGCAGAGCTAAGGTTCATAGGGTTCATATACTTGGTGGTACCGGTCAATATATGACGGACTA115481017ACCTCCTCGCTGATGACCTTTTCGAGAATCATCCAAGGAGGATGACTCTGTATGAACTGACAGTTTCTTTCCATGTTGATGCACCGAAAACAAGAAGCAACCAAACAAAAGAAAGAAGATTGTAAAAGTCCATTCRTACACCAAGATCAAACCAGTCCATGGCATGATTTGCCTCGGCAYAATCACAAAGGAAGTTCCAA[T]GGATATCAGAAGTGCAGTAAAACAGACTAGAACTGAAACTGCGCCTAAGCGCTGAGGAACTTTGGAGTGTATGCTGCCACTGTGGAGTTGATAGCTGGGATACATGGTTGAAAATGTAGAAACACCGCGTGTTCCATTAGATCTGATTCTGTAATAAAGATATCTAATCTGATTGAATAATGAACCCTCATGAACCTGAA125481017ACCTCCTCGCTGATGACCTTTTCGAGAATCATCCAAGGAGGATGACTCTGTATGAACTGACAGTTTCTTTCCATGTTGATGCACCGAAAACAAGAAGCAACCAAACAAAAGAAAGAAGATTGTAAAAGTCCATTCRTACACCAAGATCAAACCAGTCCATGGCATGATTTGCCTCGGCAYAATCACAAAGGAAGTTCCAA[C]GGATATCAGAAGTGCAGTAAAACAGACTAGAACTGAAACTGCGCCTAAGCGCTGAGGAACTTTGGAGTGTATGCTGCCACTGTGGAGTTGATAGCTGGGATACATGGTTGAAAATGTAGAAACACCGCGTGTTCCATTAGATCTGATTCTGTAATAAAGATATCTAATCTGATTGAATAATGAACCCTCATGAACCTGAA135480996TGTAGTAACGTCACAAGACACACCTCCTCGCTGATGACCTTTTCGAGAATCATCCAAGGAGGATGACTCTGTATGAACTGACAGTTTCTTTCCATGTTGATGCACCGAAAACAAGAAGCAACCAAACAAAAGAAAGAAGATTGTAAAAGTCCATTCRTACACCAAGATCAAACCAGTCCATGGCATGATTTGCCTCGGCA[C]AATCACAAAGGAAGTTCCAAYGGATATCAGAAGTGCAGTAAAACAGACTAGAACTGAAACTGCGCCTAAGCGCTGAGGAACTTTGGAGTGTATGCTGCCACTGTGGAGTTGATAGCTGGGATACATGGTTGAAAATGTAGAAACACCGCGTGTTCCATTAGATCTGATTCTGTAATAAAGATATCTAATCTGATTGAATA145480996TGTAGTAACGTCACAAGACACACCTCCTCGCTGATGACCTTTTCGAGAATCATCCAAGGAGGATGACTCTGTATGAACTGACAGTTTCTTTCCATGTTGATGCACCGAAAACAAGAAGCAACCAAACAAAAGAAAGAAGATTGTAAAAGTCCATTCRTACACCAAGATCAAACCAGTCCATGGCATGATTTGCCTCGGCA[T]AATCACAAAGGAAGTTCCAAYGGATATCAGAAGTGCAGTAAAACAGACTAGAACTGAAACTGCGCCTAAGCGCTGAGGAACTTTGGAGTGTATGCTGCCACTGTGGAGTTGATAGCTGGGATACATGGTTGAAAATGTAGAAACACCGCGTGTTCCATTAGATCTGATTCTGTAATAAAGATATCTAATCTGATTGAATA155487235TCAAGAACGACCATCCCGTTCCGATCAAGATGATCACGGTGAAAAGCAACACGACACGAATGAATTGGAAGATGTAGAAGAGGATGTCCCATCCGTGAGG[A]GTCCCCGTGATCTTCACGTARTGCTTATCYTCAGCTGCGCAGATCAGATTCAAAGACTTGATTAAAAGCAGACCCGCCATGAGGAGATGGATCC165487235TCAAGAACGACCATCCCGTTCCGATCAAGATGATCACGGTGAAAAGCAACACGACACGAATGAATTGGAAGATGTAGAAGAGGATGTCCCATCCGTGAGG[C]GTCCCCGTGATCTTCACGTARTGCTTATCYTCAGCTGCGCAGATCAGATTCAAAGACTTGATTAAAAGCAGACCCGCCATGAGGAGATGGATCC175514066GAGATGGAGTTGGTGTGGCATGACTCAGCCAATGGYTCGAGCCGTCCTACAAATTCGAACAAGACTTCYACAGACTCAGTTAGATGGCCTCAATGGAAGT[G]AACCAACMGAGAAGTGAATATGATTACGTTTCCGGTTCAGTGGATTAACCAACAGGTTGCAGATCATTGAATCGATATGTTTGTATGTTTAAATATAATA185514066GAGATGGAGTTGGTGTGGCATGACTCAGCCAATGGYTCGAGCCGTCCTACAAATTCGAACAAGACTTCYACAGACTCAGTTAGATGGCCTCAATGGAAGT[A]AACCAACMGAGAAGTGAATATGATTACGTTTCCGGTTCAGTGGATTAACCAACAGGTTGCAGATCATTGAATCGATATGTTTGTATGTTTAAATATAATA195518162GTTTCTATAAGAAGAAACCAGAAGAAGGGTCTATTAGTGGAAGGGTCCAGAGGCTTGCDAAGTATCGATTCTTGAAGAAACAATCGGATCTKTTGTTGAA[T]TCTGATGATTTGGCTGCTATGTGGAATTGTCTGAGAGAAAATTGTGTGATTGATGATGCCACTGGTGCTGAAAAGATGAACTATGAAGACTTCTGCCACA205518162GTTTCTATAAGAAGAAACCAGAAGAAGGGTCTATTAGTGGAAGGGTCCAGAGGCTTGCDAAGTATCGATTCTTGAAGAAACAATCGGATCTKTTGTTGAA[C]TCTGATGATTTGGCTGCTATGTGGAATTGTCTGAGAGAAAATTGTGTGATTGATGATGCCACTGGTGCTGAAAAGATGAACTATGAAGACTTCTGCCACA215559368TCACGCATGACCATGATATTGTTCCTCATCTGCCTCCTTACTACAACCATTTTCCTCAAAAAACATACCACCACTTCCCAACAGAGGTGTGGCTAAGAGATGTC[T]GTTCCTTGAATCATAGTGTGGAGAAAGTTTGTGACAACACCGGTGAAGATCCAACATGCAGCAGGTCGGTGAAGGGCAATAGCATTTCAGACCATCTAAGGTACTTTGGGGTAGAGTTGCATTGTGAGACTTGGAGACAATGCTCAATAGTGATGAGCCATGAGATGGATAGATTCAGCAAGAAGGATTCAAAGGGTAAT225559368TCACGCATGACCATGATATTGTTCCTCATCTGCCTCCTTACTACAACCATTTTCCTCAAAAAACATACCACCACTTCCCAACAGAGGTGTGGCTAAGAGATGTC[A]GTTCCTTGAATCATAGTGTGGAGAAAGTTTGTGACAACACCGGTGAAGATCCAACATGCAGCAGGTCGGTGAAGGGCAATAGCATTTCAGACCATCTAAGGTACTTTGGGGTAGAGTTGCATTGTGAGACTTGGAGACAATGCTCAATAGTGATGAGCCATGAGATGGATAGATTCAGCAAGAAGGATTCAAAGGGTAAT235559789CATAGTGTGGAGAAAGTTTGTGACAACACCGGTGAAGATCCAACATGCAGCAGGTCGGTGAAGGGCAATAGCATTTCAGACCATCTAAGGTACTTTGGGGTAGAGTTGCATTGTGAGACTTGGAGACAATGCTCAATAGTGATGAGCCATGAGATGGATAGATTCAGCAAGAAGGATTCAAAGGGTAATCTAATCATGTC[A]CGGAATGTTCCTTCCACCAACGGTAACAAAACAGAATCTCTTATCGAAAATGGGGATCTTTAGTCTATAGGAATCGTTGATTCAAGTCTTGGTCAAGCAAAGCTTGCTTCAAAAGGAGATTCCGGTGTTGGAGAAAGAAAGAAAGTGTATAGATACATATAATCAAGACTTTGTAAATAGGTTGTAGGTTGATAGTACGT245559789CATAGTGTGGAGAAAGTTTGTGACAACACCGGTGAAGATCCAACATGCAGCAGGTCGGTGAAGGGCAATAGCATTTCAGACCATCTAAGGTACTTTGGGGTAGAGTTGCATTGTGAGACTTGGAGACAATGCTCAATAGTGATGAGCCATGAGATGGATAGATTCAGCAAGAAGGATTCAAAGGGTAATCTAATCATGTC[G]CGGAATGTTCCTTCCACCAACGGTAACAAAACAGAATCTCTTATCGAAAATGGGGATCTTTAGTCTATAGGAATCGTTGATTCAAGTCTTGGTCAAGCAAAGCTTGCTTCAAAAGGAGATTCCGGTGTTGGAGAAAGAAAGAAAGTGTATAGATACATATAATCAAGACTTTGTAAATAGGTTGTAGGTTGATAGTACGT255573298CCTTTGTACTAAACCACTTAATGGCACAGTGCTCATGAACGAGCCTGAGGTCACCTTTGCAACTGCATTCCATTTTCAACGTGTTGCCTTCCTCGCAGAC[A]TCAAGACAAATCCTGCACACCGCTTCTTCTTCAGGGATCTCTTCTTCAGTTTCTTCCGCAGTAACCGGAGTGATTTCATCTCCACAACCACTTGCTTCAT265573298CCTTTGTACTAAACCACTTAATGGCACAGTGCTCATGAACGAGCCTGAGGTCACCTTTGCAACTGCATTCCATTTTCAACGTGTTGCCTTCCTCGCAGAC[G]TCAAGACAAATCCTGCACACCGCTTCTTCTTCAGGGATCTCTTCTTCAGTTTCTTCCGCAGTAACCGGAGTGATTTCATCTCCACAACCACTTGCTTCAT275740881TTAGGTGTCAGGTCCYGGGTTGTGAAGTGGATATAAGCGAGCTCAAAGGGTAYCATARAAGGCATAGGGTTTGYCTCACGTGTGCTAACGCTAGCTCCGT[G]GTGCTTGAGGGAGTGGATAAGAGATACTGTCAACAGTGTGGAAAGTAWGTTCCTTTTATTGTTAATTTGATCCTATGCTTTATGGCTTAACAGATACATA285740881TTAGGTGTCAGGTCCYGGGTTGTGAAGTGGATATAAGCGAGCTCAAAGGGTAYCATARAAGGCATAGGGTTTGYCTCACGTGTGCTAACGCTAGCTCCGT[T]GTGCTTGAGGGAGTGGATAAGAGATACTGTCAACAGTGTGGAAAGTAWGTTCCTTTTATTGTTAATTTGATCCTATGCTTTATGGCTTAACAGATACATA295750175TCAACAGTCTCAACTCTACGGTTCAAACACCTGAATCTCAGTTTGTGCACCGGTTGCTCGACAGACTACATGCTCTCCATCAGGATCACATGAGCTACAA[A]CATGTGGTTGAAAAGCCTTTTAGTTTTCCGCTTCCTAATAARGATGATCTTGTCTGGTTTTTAAACAAACCCTTTTAACTGTTGTTCCAGGGGATGTTCT305750175TCAACAGTCTCAACTCTACGGTTCAAACACCTGAATCTCAGTTTGTGCACCGGTTGCTCGACAGACTACATGCTCTCCATCAGGATCACATGAGCTACAA[G]CATGTGGTTGAAAAGCCTTTTAGTTTTCCGCTTCCTAATAARGATGATCTTGTCTGGTTTTTAAACAAACCCTTTTAACTGTTGTTCCAGGGGATGTTCT315766914AACCATAATCTGGAGAMTTTTGACCAAAAGCATATTGACASAAGATCTGCAGAGCCCAAGTTGAAGCTGGAAATATCATCTCATACATATGGTTGGTCCY[T]AGTCCCAGTGACTTGAGAAGTTTTTTATCTTCGGTTGTAATGATAACAATACTTCCCGGACCAACCCATCCACGCTGGTTTGCCATCTCCTCTAATTGYC325766914AACCATAATCTGGAGAMTTTTGACCAAAAGCATATTGACASAAGATCTGCAGAGCCCAAGTTGAAGCTGGAAATATCATCTCATACATATGGTTGGTCCY[G]AGTCCCAGTGACTTGAGAAGTTTTTTATCTTCGGTTGTAATGATAACAATACTTCCCGGACCAACCCATCCACGCTGGTTTGCCATCTCCTCTAATTGYC335776195TTTGAATTCCACAAGATTAGCTATACARYATTACTTTTTGAAACTAAACTAAGTTATATTGTAACGCATGACSGGCTACAGYTAATGGACTTTCCACGCT[G]ACTCACTCKGTTGGTGTGCTTCATATGCGTGCGCATGGCGGTATATTAATTTTTTGGAGGCTCCTARGACTTGTYTATTAACTCTTAATCAACCACRTRA345776195TTTGAATTCCACAAGATTAGCTATACARYATTACTTTTTGAAACTAAACTAAGTTATATTGTAACGCATGACSGGCTACAGYTAATGGACTTTCCACGCT[C]ACTCACTCKGTTGGTGTGCTTCATATGCGTGCGCATGGCGGTATATTAATTTTTTGGAGGCTCCTARGACTTGTYTATTAACTCTTAATCAACCACRTRA355791347CGAGGAGTTGTACTTTTTTCTTTGTAAACAATATTTGCTTGCGCAATAAATTGAACATTCCCGAAAATAACCTATCGCTTTTACCCCTAAAAAAAATTAC[C]GCCAAAAAGTTGAAGCATGACATATTTAGGTCCGAGTCTTCTTCTTCGTCTCAATATATATTGTGGGGCCAGCAATTTGGTGGGAACCGTCGACGTGGAA365791347CGAGGAGTTGTACTTTTTTCTTTGTAAACAATATTTGCTTGCGCAATAAATTGAACATTCCCGAAAATAACCTATCGCTTTTACCCCTAAAAAAAATTAC[T]GCCAAAAAGTTGAAGCATGACATATTTAGGTCCGAGTCTTCTTCTTCGTCTCAATATATATTGTGGGGCCAGCAATTTGGTGGGAACCGTCGACGTGGAA375840760ACCCCAACACATTGCCTTGATGTTGAAATTAATTAATCACTATCCGTGTTCARTATTGTCTCTCCAGSCAAGTAAGTATTTGATTTTAATCATACTTTAA[A]TTTACAYTGCTCTTGGCCGCCTAGAAGAAACATAACAATTCAGGCCTTTGATCTTGACCYCGTTCGAAAATAGGCTCTTCTGCTGTGAACCAAAGGAGTA385840760ACCCCAACACATTGCCTTGATGTTGAAATTAATTAATCACTATCCGTGTTCARTATTGTCTCTCCAGSCAAGTAAGTATTTGATTTTAATCATACTTTAA[G]TTTACAYTGCTCTTGGCCGCCTAGAAGAAACATAACAATTCAGGCCTTTGATCTTGACCYCGTTCGAAAATAGGCTCTTCTGCTGTGAACCAAAGGAGTA395933093TGCCTCGATCTTGACATRARCTATATTGATGTCTGTCAGATTCTTTGTGTATTCATCTGTCTYCTTARGCTCACCAATCAACCCAGSAGCRAAGCTTMGA[A]CTTCAAGGCTACGCAAGTTGAGAGGAAGACCAATCAAGTGAGCCCACAKAGGGATCGACTCCATATCTGGAGTGGAGGCCTCGTGCTTGGAGGTCAACGR405933093TGCCTCGATCTTGACATRARCTATATTGATGTCTGTCAGATTCTTTGTGTATTCATCTGTCTYCTTARGCTCACCAATCAACCCAGSAGCRAAGCTTMGA[C]CTTCAAGGCTACGCAAGTTGAGAGGAAGACCAATCAAGTGAGCCCACAKAGGGATCGACTCCATATCTGGAGTGGAGGCCTCGTGCTTGGAGGTCAACGR416007107ATTCACGAGCAGCTTCATTAACAGAAATCCGGCAAGGAGGAGGGTTTCTTCTTGTGTCTACTGATATTGCAGCAAGGGGGATTGATCTACCGGAAACAAC[C]CACATCTTCAACTTTGATCTCCCACAGACAGCTACAGATTATCTTCACCGAGCTGGAAGAGCTGGTCGAAAACCCTTTTCGGATAGGAAGTGCATTGTTA426007107ATTCACGAGCAGCTTCATTAACAGAAATCCGGCAAGGAGGAGGGTTTCTTCTTGTGTCTACTGATATTGCAGCAAGGGGGATTGATCTACCGGAAACAAC[T]CACATCTTCAACTTTGATCTCCCACAGACAGCTACAGATTATCTTCACCGAGCTGGAAGAGCTGGTCGAAAACCCTTTTCGGATAGGAAGTGCATTGTTA436058829CCACCGTCCTCCTAGGRCTAGCMAGCGCRAGCTTCCTCTTCCACGGCTCCTTRAACGAAACATCAGGGATGGAGCCGCGCGTGGGGATTACGCGCCACGT[G]GGGATGAGATTAGCCACGACGAAGAGCAAATGCTCCAACGGCCACGGCGGBTTGAACTTCCTGCTGATCCCRCACATGGCGCCGTTGAGGAHGAGCCCGT446058829CCACCGTCCTCCTAGGRCTAGCMAGCGCRAGCTTCCTCTTCCACGGCTCCTTRAACGAAACATCAGGGATGGAGCCGCGCGTGGGGATTACGCGCCACGT[A]GGGATGAGATTAGCCACGACGAAGAGCAAATGCTCCAACGGCCACGGCGGBTTGAACTTCCTGCTGATCCCRCACATGGCGCCGTTGAGGAHGAGCCCGT ПЕРЕЛІК ПОСЛІДОВНОСТЕЙ<110> Bejo Zaden B.V.<120> РОСЛИНИ BRASSICA OLERACEA, СТІЙКІ ДО ALBUGO CANDIDA <130> P181967PC00<160> 44<170> BiSSAP 1.3.6<210> 1<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 1aaaaaatatg gagtgaaata caaagattaa attaataaat agaatgaaac aataaagatt 60cagaccaaaa cctatcaacc aactaagcaa ccagacatgc tmgaacmara aaaatygrgg 120atagtcgaag tcraraacaa tgcahcacaa taccgagara waaktgttct caaaccttga 180aacaaytcct tctacagcyk c 201<210> 2<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 2aaaaaatatg gagtgaaata caaagattaa attaataaat agaatgaaac aataaagatt 60cagaccaaaa cctatcaacc aactaagcaa ccagacatgc cmgaacmara aaaatygrgg 120atagtcgaag tcraraacaa tgcahcacaa taccgagara waaktgttct caaaccttga 180aacaaytcct tctacagcyk c 201<210> 3<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 3atcgaataat gtaatttgta tttttataaa tttaatttca ctcaatayay atatatatga 60tatagtcata tagacgtggy ttggcagaaa aagakggaga acacactcat ggttwataga 120aaaagaggga acaaagtaat agcgaggttg tccywttctt cttgatcart gattatsrat 180ckgtttcgta gtgctcttgt t 201<210> 4<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 4atcgaataat gtaatttgta tttttataaa tttaatttca ctcaatayay atatatatga 60tatagtcata tagacgtggy ttggcagaaa aagakggaga gcacactcat ggttwataga 120aaaagaggga acaaagtaat agcgaggttg tccywttctt cttgatcart gattatsrat 180ckgtttcgta gtgctcttgt t 201<210> 5<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 5catatcataa aagctaatgg aagtaaatgg gaacsaacca tctscgagar tcataaccag 60ctatattggc gacaccctcc aaagcttccc tccatgcctt taccttttct tctttcccca 120caggtttttt caaaggcttt cccgaaatct ccggtctgct tcctaacmtc agatggatcc 180acttcgtaga aaatggatat c 201<210> 6<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 6catatcataa aagctaatgg aagtaaatgg gaacsaacca tctscgagar tcataaccag 60ctatattggc gacaccctcc aaagcttccc tccatgcctt gaccttttct tctttcccca 120caggtttttt caaaggcttt cccgaaatct ccggtctgct tcctaacmtc agatggatcc 180acttcgtaga aaatggatat c 201<210> 7<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 7aaaaacaaat acaagaaatg taccaactgt taagccaaga aatctgagaa cacataatgt 60cagaggctca gagcacgagc acgagtattt cacataacta caagatggtg ttaaaagatt 120taccaaaata aatgcatttg gcatatacgg aaggaataat tagaaataca aatctaagaa 180atttatttga gttramaaaa a 201<210> 8<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 8aaaaacaaat acaagaaatg taccaactgt taagccaaga aatctgagaa cacataatgt 60cagaggctca gagcacgagc acgagtattt cacataacta gaagatggtg ttaaaagatt 120taccaaaata aatgcatttg gcatatacgg aaggaataat tagaaataca aatctaagaa 180atttatttga gttramaaaa a 201<210> 9<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 9aacttgagtt atttcattct catgtactcg aacacataca tcttgagaac tgaataatat 60agtataaacg aataaaactg aacttaggga ttgctcaaac tgagtttccc acttcatcat 120gtgtggctca tagggcaaga gcagagctaa ggttcatagg gttcatatac ttggtggtac 180cggtcaatat atgacggact a 201<210> 10<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 10aacttgagtt atttcattct catgtactcg aacacataca tcttgagaac tgaataatat 60agtataaacg aataaaactg aacttaggga ttgctcaaac cgagtttccc acttcatcat 120gtgtggctca tagggcaaga gcagagctaa ggttcatagg gttcatatac ttggtggtac 180cggtcaatat atgacggact a 201<210> 11<211> 401<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 11acctcctcgc tgatgacctt ttcgagaatc atccaaggag gatgactctg tatgaactga 60cagtttcttt ccatgttgat gcaccgaaaa caagaagcaa ccaaacaaaa gaaagaagat 120tgtaaaagtc cattcrtaca ccaagatcaa accagtccat ggcatgattt gcctcggcay 180aatcacaaag gaagttccaa tggatatcag aagtgcagta aaacagacta gaactgaaac 240tgcgcctaag cgctgaggaa ctttggagtg tatgctgcca ctgtggagtt gatagctggg 300atacatggtt gaaaatgtag aaacaccgcg tgttccatta gatctgattc tgtaataaag 360atatctaatc tgattgaata atgaaccctc atgaacctga a 401<210> 12<211> 401<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 12acctcctcgc tgatgacctt ttcgagaatc atccaaggag gatgactctg tatgaactga 60cagtttcttt ccatgttgat gcaccgaaaa caagaagcaa ccaaacaaaa gaaagaagat 120tgtaaaagtc cattcrtaca ccaagatcaa accagtccat ggcatgattt gcctcggcay 180aatcacaaag gaagttccaa cggatatcag aagtgcagta aaacagacta gaactgaaac 240tgcgcctaag cgctgaggaa ctttggagtg tatgctgcca ctgtggagtt gatagctggg 300atacatggtt gaaaatgtag aaacaccgcg tgttccatta gatctgattc tgtaataaag 360atatctaatc tgattgaata atgaaccctc atgaacctga a 401<210> 13<211> 401<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 13tgtagtaacg tcacaagaca cacctcctcg ctgatgacct tttcgagaat catccaagga 60ggatgactct gtatgaactg acagtttctt tccatgttga tgcaccgaaa acaagaagca 120accaaacaaa agaaagaaga ttgtaaaagt ccattcrtac accaagatca aaccagtcca 180tggcatgatt tgcctcggca caatcacaaa ggaagttcca ayggatatca gaagtgcagt 240aaaacagact agaactgaaa ctgcgcctaa gcgctgagga actttggagt gtatgctgcc 300actgtggagt tgatagctgg gatacatggt tgaaaatgta gaaacaccgc gtgttccatt 360agatctgatt ctgtaataaa gatatctaat ctgattgaat a 401<210> 14<211> 401<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 14tgtagtaacg tcacaagaca cacctcctcg ctgatgacct tttcgagaat catccaagga 60ggatgactct gtatgaactg acagtttctt tccatgttga tgcaccgaaa acaagaagca 120accaaacaaa agaaagaaga ttgtaaaagt ccattcrtac accaagatca aaccagtcca 180tggcatgatt tgcctcggca taatcacaaa ggaagttcca ayggatatca gaagtgcagt 240aaaacagact agaactgaaa ctgcgcctaa gcgctgagga actttggagt gtatgctgcc 300actgtggagt tgatagctgg gatacatggt tgaaaatgta gaaacaccgc gtgttccatt 360agatctgatt ctgtaataaa gatatctaat ctgattgaat a 401<210> 15<211> 195<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 15tcaagaacga ccatcccgtt ccgatcaaga tgatcacggt gaaaagcaac acgacacgaa 60tgaattggaa gatgtagaag aggatgtccc atccgtgagg agtccccgtg atcttcacgt 120artgcttatc ytcagctgcg cagatcagat tcaaagactt gattaaaagc agacccgcca 180tgaggagatg gatcc 195<210> 16<211> 195<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 16tcaagaacga ccatcccgtt ccgatcaaga tgatcacggt gaaaagcaac acgacacgaa 60tgaattggaa gatgtagaag aggatgtccc atccgtgagg cgtccccgtg atcttcacgt 120artgcttatc ytcagctgcg cagatcagat tcaaagactt gattaaaagc agacccgcca 180tgaggagatg gatcc 195<210> 17<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 17gagatggagt tggtgtggca tgactcagcc aatggytcga gccgtcctac aaattcgaac 60aagacttcya cagactcagt tagatggcct caatggaagt gaaccaacmg agaagtgaat 120atgattacgt ttccggttca gtggattaac caacaggttg cagatcattg aatcgatatg 180tttgtatgtt taaatataat a 201<210> 18<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 18gagatggagt tggtgtggca tgactcagcc aatggytcga gccgtcctac aaattcgaac 60aagacttcya cagactcagt tagatggcct caatggaagt aaaccaacmg agaagtgaat 120atgattacgt ttccggttca gtggattaac caacaggttg cagatcattg aatcgatatg 180tttgtatgtt taaatataat a 201<210> 19<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 19gtttctataa gaagaaacca gaagaagggt ctattagtgg aagggtccag aggcttgcda 60agtatcgatt cttgaagaaa caatcggatc tkttgttgaa ttctgatgat ttggctgcta 120tgtggaattg tctgagagaa aattgtgtga ttgatgatgc cactggtgct gaaaagatga 180actatgaaga cttctgccac a 201<210> 20<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 20gtttctataa gaagaaacca gaagaagggt ctattagtgg aagggtccag aggcttgcda 60agtatcgatt cttgaagaaa caatcggatc tkttgttgaa ctctgatgat ttggctgcta 120tgtggaattg tctgagagaa aattgtgtga ttgatgatgc cactggtgct gaaaagatga 180actatgaaga cttctgccac a 201<210> 21<211> 305<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 21tcacgcatga ccatgatatt gttcctcatc tgcctcctta ctacaaccat tttcctcaaa 60aaacatacca ccacttccca acagaggtgt ggctaagaga tgtctgttcc ttgaatcata 120gtgtggagaa agtttgtgac aacaccggtg aagatccaac atgcagcagg tcggtgaagg 180gcaatagcat ttcagaccat ctaaggtact ttggggtaga gttgcattgt gagacttgga 240gacaatgctc aatagtgatg agccatgaga tggatagatt cagcaagaag gattcaaagg 300gtaat 305<210> 22<211> 305<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 22tcacgcatga ccatgatatt gttcctcatc tgcctcctta ctacaaccat tttcctcaaa 60aaacatacca ccacttccca acagaggtgt ggctaagaga tgtcagttcc ttgaatcata 120gtgtggagaa agtttgtgac aacaccggtg aagatccaac atgcagcagg tcggtgaagg 180gcaatagcat ttcagaccat ctaaggtact ttggggtaga gttgcattgt gagacttgga 240gacaatgctc aatagtgatg agccatgaga tggatagatt cagcaagaag gattcaaagg 300gtaat 305<210> 23<211> 401<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 23catagtgtgg agaaagtttg tgacaacacc ggtgaagatc caacatgcag caggtcggtg 60aagggcaata gcatttcaga ccatctaagg tactttgggg tagagttgca ttgtgagact 120tggagacaat gctcaatagt gatgagccat gagatggata gattcagcaa gaaggattca 180aagggtaatc taatcatgtc acggaatgtt ccttccacca acggtaacaa aacagaatct 240cttatcgaaa atggggatct ttagtctata ggaatcgttg attcaagtct tggtcaagca 300aagcttgctt caaaaggaga ttccggtgtt ggagaaagaa agaaagtgta tagatacata 360taatcaagac tttgtaaata ggttgtaggt tgatagtacg t 401<210> 24<211> 401<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 24catagtgtgg agaaagtttg tgacaacacc ggtgaagatc caacatgcag caggtcggtg 60aagggcaata gcatttcaga ccatctaagg tactttgggg tagagttgca ttgtgagact 120tggagacaat gctcaatagt gatgagccat gagatggata gattcagcaa gaaggattca 180aagggtaatc taatcatgtc gcggaatgtt ccttccacca acggtaacaa aacagaatct 240cttatcgaaa atggggatct ttagtctata ggaatcgttg attcaagtct tggtcaagca 300aagcttgctt caaaaggaga ttccggtgtt ggagaaagaa agaaagtgta tagatacata 360taatcaagac tttgtaaata ggttgtaggt tgatagtacg t 401<210> 25<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 25cctttgtact aaaccactta atggcacagt gctcatgaac gagcctgagg tcacctttgc 60aactgcattc cattttcaac gtgttgcctt cctcgcagac atcaagacaa atcctgcaca 120ccgcttcttc ttcagggatc tcttcttcag tttcttccgc agtaaccgga gtgatttcat 180ctccacaacc acttgcttca t 201<210> 26<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 26cctttgtact aaaccactta atggcacagt gctcatgaac gagcctgagg tcacctttgc 60aactgcattc cattttcaac gtgttgcctt cctcgcagac gtcaagacaa atcctgcaca 120ccgcttcttc ttcagggatc tcttcttcag tttcttccgc agtaaccgga gtgatttcat 180ctccacaacc acttgcttca t 201<210> 27<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 27ttaggtgtca ggtccygggt tgtgaagtgg atataagcga gctcaaaggg taycataraa 60ggcatagggt ttgyctcacg tgtgctaacg ctagctccgt ggtgcttgag ggagtggata 120agagatactg tcaacagtgt ggaaagtawg ttccttttat tgttaatttg atcctatgct 180ttatggctta acagatacat a 201<210> 28<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 28ttaggtgtca ggtccygggt tgtgaagtgg atataagcga gctcaaaggg taycataraa 60ggcatagggt ttgyctcacg tgtgctaacg ctagctccgt tgtgcttgag ggagtggata 120agagatactg tcaacagtgt ggaaagtawg ttccttttat tgttaatttg atcctatgct 180ttatggctta acagatacat a 201<210> 29<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 29tcaacagtct caactctacg gttcaaacac ctgaatctca gtttgtgcac cggttgctcg 60acagactaca tgctctccat caggatcaca tgagctacaa acatgtggtt gaaaagcctt 120ttagttttcc gcttcctaat aargatgatc ttgtctggtt tttaaacaaa cccttttaac 180tgttgttcca ggggatgttc t 201<210> 30<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 30tcaacagtct caactctacg gttcaaacac ctgaatctca gtttgtgcac cggttgctcg 60acagactaca tgctctccat caggatcaca tgagctacaa gcatgtggtt gaaaagcctt 120ttagttttcc gcttcctaat aargatgatc ttgtctggtt tttaaacaaa cccttttaac 180tgttgttcca ggggatgttc t 201<210> 31<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 31aaccataatc tggagamttt tgaccaaaag catattgaca saagatctgc agagcccaag 60ttgaagctgg aaatatcatc tcatacatat ggttggtccy tagtcccagt gacttgagaa 120gttttttatc ttcggttgta atgataacaa tacttcccgg accaacccat ccacgctggt 180ttgccatctc ctctaattgy c 201<210> 32<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 32aaccataatc tggagamttt tgaccaaaag catattgaca saagatctgc agagcccaag 60ttgaagctgg aaatatcatc tcatacatat ggttggtccy gagtcccagt gacttgagaa 120gttttttatc ttcggttgta atgataacaa tacttcccgg accaacccat ccacgctggt 180ttgccatctc ctctaattgy c 201<210> 33<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 33tttgaattcc acaagattag ctatacarya ttactttttg aaactaaact aagttatatt 60gtaacgcatg acsggctaca gytaatggac tttccacgct gactcactck gttggtgtgc 120ttcatatgcg tgcgcatggc ggtatattaa ttttttggag gctcctarga cttgtytatt 180aactcttaat caaccacrtr a 201<210> 34<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 34tttgaattcc acaagattag ctatacarya ttactttttg aaactaaact aagttatatt 60gtaacgcatg acsggctaca gytaatggac tttccacgct cactcactck gttggtgtgc 120ttcatatgcg tgcgcatggc ggtatattaa ttttttggag gctcctarga cttgtytatt 180aactcttaat caaccacrtr a 201<210> 35<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 35cgaggagttg tacttttttc tttgtaaaca atatttgctt gcgcaataaa ttgaacattc 60ccgaaaataa cctatcgctt ttacccctaa aaaaaattac cgccaaaaag ttgaagcatg 120acatatttag gtccgagtct tcttcttcgt ctcaatatat attgtggggc cagcaatttg 180gtgggaaccg tcgacgtgga a 201<210> 36<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 36cgaggagttg tacttttttc tttgtaaaca atatttgctt gcgcaataaa ttgaacattc 60ccgaaaataa cctatcgctt ttacccctaa aaaaaattac tgccaaaaag ttgaagcatg 120acatatttag gtccgagtct tcttcttcgt ctcaatatat attgtggggc cagcaatttg 180gtgggaaccg tcgacgtgga a 201<210> 37<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 37accccaacac attgccttga tgttgaaatt aattaatcac tatccgtgtt cartattgtc 60tctccagsca agtaagtatt tgattttaat catactttaa atttacaytg ctcttggccg 120cctagaagaa acataacaat tcaggccttt gatcttgacc ycgttcgaaa ataggctctt 180ctgctgtgaa ccaaaggagt a 201<210> 38<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 38accccaacac attgccttga tgttgaaatt aattaatcac tatccgtgtt cartattgtc 60tctccagsca agtaagtatt tgattttaat catactttaa gtttacaytg ctcttggccg 120cctagaagaa acataacaat tcaggccttt gatcttgacc ycgttcgaaa ataggctctt 180ctgctgtgaa ccaaaggagt a 201<210> 39<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 39tgcctcgatc ttgacatrar ctatattgat gtctgtcaga ttctttgtgt attcatctgt 60ctycttargc tcaccaatca acccagsagc raagcttmga acttcaaggc tacgcaagtt 120gagaggaaga ccaatcaagt gagcccacak agggatcgac tccatatctg gagtggaggc 180ctcgtgcttg gaggtcaacg r 201<210> 40<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 40tgcctcgatc ttgacatrar ctatattgat gtctgtcaga ttctttgtgt attcatctgt 60ctycttargc tcaccaatca acccagsagc raagcttmga ccttcaaggc tacgcaagtt 120gagaggaaga ccaatcaagt gagcccacak agggatcgac tccatatctg gagtggaggc 180ctcgtgcttg gaggtcaacg r 201<210> 41<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 41attcacgagc agcttcatta acagaaatcc ggcaaggagg agggtttctt cttgtgtcta 60ctgatattgc agcaaggggg attgatctac cggaaacaac ccacatcttc aactttgatc 120tcccacagac agctacagat tatcttcacc gagctggaag agctggtcga aaaccctttt 180cggataggaa gtgcattgtt a 201<210> 42<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 42attcacgagc agcttcatta acagaaatcc ggcaaggagg agggtttctt cttgtgtcta 60ctgatattgc agcaaggggg attgatctac cggaaacaac tcacatcttc aactttgatc 120tcccacagac agctacagat tatcttcacc gagctggaag agctggtcga aaaccctttt 180cggataggaa gtgcattgtt a 201<210> 43<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 43ccaccgtcct cctaggrcta gcmagcgcra gcttcctctt ccacggctcc ttraacgaaa 60catcagggat ggagccgcgc gtggggatta cgcgccacgt ggggatgaga ttagccacga 120cgaagagcaa atgctccaac ggccacggcg gbttgaactt cctgctgatc ccrcacatgg 180cgccgttgag gahgagcccg t 201<210> 44<211> 201<212> ДНК<213> Brassica oleracea<400> 44ccaccgtcct cctaggrcta gcmagcgcra gcttcctctt ccacggctcc ttraacgaaa 60catcagggat ggagccgcgc gtggggatta cgcgccacgt agggatgaga ttagccacga 120cgaagagcaa atgctccaac ggccacggcg gbttgaactt cctgctgatc ccrcacatgg 180cgccgttgag gahgagcccg t 201