破译苹果遗传密码“领跑”全球
苹果因其脆甜多汁、香味浓郁、营养丰富,是全球最受人们喜爱且种植最广的水果之一。近日,一项围绕苹果的最新研究在线发表在《自然-遗传》期刊上:中国农业大学园艺学院韩振海团队联合国内外科学家成功揭示了苹果属数千万年的演化轨迹,绘制出首张苹果属遗传多样性全景图。该期刊
苹果因其脆甜多汁、香味浓郁、营养丰富,是全球最受人们喜爱且种植最广的水果之一。近日,一项围绕苹果的最新研究在线发表在《自然-遗传》期刊上:中国农业大学园艺学院韩振海团队联合国内外科学家成功揭示了苹果属数千万年的演化轨迹,绘制出首张苹果属遗传多样性全景图。该期刊
苹果因其脆甜多汁、香味浓郁、营养丰富,是全球最受人们喜爱且种植最广的水果之一。近日,一项围绕苹果的最新研究在线发表在《自然-遗传》期刊上:中国农业大学园艺学院韩振海团队联合国内外科学家成功揭示了苹果属数千万年的演化轨迹,绘制出首张苹果属遗传多样性全景图。该期刊
经济观察网讯据遗传与发育生物学研究所消息,C₄光合作用可通过CO₂浓缩机制提升碳固定效率,因此被学界认为是作物增产的突破点。但是,单纯导入C₄酶会导致水稻减产。因此,亟需全面解析C₄调控网络。近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李响团队联合华中农业大学
近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所李响团队联合华中农业大学林拥军团队、BGI研究院刘心团队,在Advanced Science发表了题为Genomic and Cis-Regulatory Basis of a Plastic C3-C4 Photosyn
植物 李响 变形记 advancedscience 遗传密码 2025-06-03 11:53 6
在土地盐渍化日益加剧的背景下,如何从野生植物中发掘耐盐基因资源,助力作物改良,已成为重要的科学问题。二倍体刺田菁(Sesbania bispinosa)是豆科一年生植物,广泛分布于热带亚热带地区。相比以往耐盐研究集中于模式植物或栽培种,田菁作为野生豆科植物展现
在土地盐渍化日益加剧的背景下,如何从野生植物中发掘耐盐基因资源,助力作物改良,已成为重要的科学问题。二倍体刺田菁(Sesbania bispinosa)是豆科一年生植物,广泛分布于热带亚热带地区。相比以往耐盐研究集中于模式植物或栽培种,田菁作为野生豆科植物展现
在蛋白质合成的世界中,天然氨基酸的 20 种“字母”早已无法满足科学家书写生命新篇章的需求。通过遗传密码重编程技术,研究者试图将多种非天然氨基酸(npAAs)插入多肽链,赋予蛋白质催化、靶向甚至抗降解等能力。然而,这一愿景长期受限于一个关键步骤:如何高效地将
一般认为,香蕉原产于东南亚地区,包括印度以及中国南部。中国古代典籍常常将香蕉、芭蕉和甘蕉混用,关于香蕉食用的详细记载可见于《齐民要术》第十卷,《广志》曰:“剥其上皮,色黄白,味似蒲萄,甜而脆,亦饱人”。可以看出,中国古代是有食用蕉的,但食用口感似乎与我们平常吃
强迫症(OCD)影响着约 1% 的儿童和成人,部分由遗传因素导致。为深入探究其遗传病因,研究人员开展全基因组关联研究(GWAS)的荟萃分析。结果识别出 30 个相关基因位点等重要信息。这为理解 OCD 遗传机制及开发新疗法提供依据。
舌肌萎缩(Lingual Atrophy)表现为舌部肌肉的逐渐变薄和无力,可能导致言语不清、吞咽困难等症状。虽然舌肌萎缩可能由多种因素引起,如神经损伤、营养不良等,但在某些情况下,它可能是遗传性神经肌肉疾病的早期表现。
牙齿的发育是人体复杂而精细的生物过程,其受到基因和环境因素的双重调控。然而,在部分人群中会出现乳上颌侧切牙缺失等异常现象。这种异常不仅影响幼儿期的口腔功能,也可能对恒牙的正常发育造成潜在影响,更重要的是,它背后可能隐藏着复杂的遗传机制。
迄今最大开源生物学AI模型Evo2发布,可设计涵盖生命所有领域的遗传密码,包含400亿个参数。在生命科学领域,人工智能(AI)正逐渐展现出巨大的潜力,为科研带来前所未有的突破。
近期,烟台大学海洋学院副教授卢霞与中国科学院烟台海岸带研究所王春德团队合作在在解密海洋贝类寿命“遗传密码”取得新进展。相关成果发表在生物学领域权威期刊《Marine Life Science & Technology》,卢霞为通讯作者。相关工作得到了国家自然科
视觉是人类感知世界的重要途径之一,而大脑皮层在视觉信息处理中扮演着关键角色。皮质盲(Cortical Blindness,CB)是一种由于大脑视觉皮层受损或功能障碍导致的视觉丧失,尽管患者的眼睛结构可能完全正常。近年来,随着基因检测技术的发展,科学家发现某些基
1型糖尿病(T1D)是一种多因素自身免疫性疾病,主要特征是胰岛β细胞被免疫系统破坏,导致胰岛素分泌不足,进而引发血糖失控。T1D的发病机制复杂,遗传因素在其中起重要作用,尤其是胰岛素基因(INS)和人类白细胞抗原(HLA)基因的变异【1】。近年来,INS基因变
关于生物体的特性是否可以遗传给下一代的争论一度是遗传学科学家的研究重点。为了介绍表观遗传学这个研究方向,李教授引用了苏联遗传学农学家特罗菲姆·李森科和遗传学家尼古拉·瓦维洛夫之间的经典辩论。
2021年,一项刊登在国际学术期刊Nature Communications上的研究结果显示,人类的寿命极限应该在120岁到150岁之间[1]。
原创 Cell Press CellPress细胞科学生命科学Life science自人类基因组计划以来,科学家不断探索疾病、健康与长寿的遗传奥秘,逐步构建起以千人基因组计划、UK Biobank、TOPMed、All of US等为代表的大型基因组研究数据
Nature Genetics上的一项突破性研究揭开扩张型心肌病的全基因组关联分析揭示新机制!由Sean L. Zheng、Albert Henry等领衔的国际研究团队完成,于2024年11月21日发表在影响因子高达31.7的《Nature Genetics》
遗传指标(Genetic Indicators)是用来评估物种或群体基因多样性、健康状况以及它们适应环境变化能力的一种科学方法。通过分析基因的变异、遗传多样性、有效种群大小(Ne)、基因流动和种群结构等方面的信息,遗传指标能够帮助我们了解物种或生态系统的遗传稳