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  • [遗传发育] 遗传发育所植物天然免疫控制机理研究获进展 日期:2014-10-22 11:48:15 点击:133 好评:0

    病原微生物效应蛋白引发的免疫(effectortriggeredimmunityETI)是植物天然免疫的重要组成部分,在ETI反应中,植物通过胞内免疫受体特异性地识别病原物分泌的效应蛋白进而激活下游的抗性反应,但免疫受体的活性调控机理仍不清楚。 拟南芥的抗性蛋白RPM1是重要的细胞内...

  • [遗传发育] 华人学者Nature Methods:根据序列预测表观遗传学修饰 日期:2014-09-25 20:47:36 点击:195 好评:0

    导读:加州大学的生化学家开发了一个程序,可以在DNA序列的基础上预测表观遗传学修饰的定位。他们用这个程序对人类胚胎细胞进行了分析,并将结果发表在九月二十一日的NatureMethods杂志上。 加州大学的生化学家开发了一个程序,可以在DNA序列的基础上预测表观遗传学修...

  • [遗传发育] 世界首例成功避免单基因遗传病试管婴儿诞生 日期:2014-09-24 17:15:46 点击:124 好评:0

    日前,世界首例经MALBAC基因组扩增高通量测序进行单基因遗传病筛查的试管婴儿,在北京大学第三医院诞生。这标志着我国胚胎植入前遗传诊断技术已处于世界领先水平。 婴儿父亲所患的单基因遗传病是指由基因组DNA上一个或一对等位基因突变所导致。大部分单基因病具有致死...

  • [遗传发育] JBC:揭秘“吃不胖”人群表观遗传变异 日期:2014-09-18 11:01:56 点击:94 好评:0

    导读:有些人一直在为减肥苦恼,而有些人却怎么吃都吃不胖。当你问他们的秘诀是什么,他们可能会耸耸肩说:“遗传吧。”近日,发表在《JournalofBiologicalChemistry》杂志上的一项研究指出,表观遗传变异(染色质修饰)是导致这些“吃不胖”人群的一个重要因素。 有没...

  • [遗传发育] 遗传发育所发现提高植物细胞油脂含量的新途径 日期:2014-09-17 13:47:30 点击:193 好评:0

    植物细胞的含油量是其应用于生物柴油生产的一个重要指标。小球藻是单细胞生物,生长快,可用于工业生产,被认为可作为生产生物柴油的原料。然而小球藻的含油量相对较低,因此大幅提高其含油量有重要应用价值。 中国科学院遗传与发育生物学研究所胡赞民课题组将大豆的转...

  • [遗传发育] 中科院参与发表Nature表观遗传学新成果 日期:2014-09-16 20:54:22 点击:90 好评:0

    在动植物的发育过程中,配子和胚胎会发生表观遗传学状态的重编程,这是正确发育必不可少的一步。 植物的生殖细胞来自于花的体细胞组织,需要消除植物发育或应答外界刺激时积累的染色质修饰。如果这一过程不能有效进行,那么上一代的表观遗传学状态就会错误的遗传下去。...

  • [遗传发育] 解密大豆遗传多样性及重要农艺性状基因 日期:2014-09-16 18:18:56 点击:114 好评:0

    图1 7株野生大豆共有和特有基因集 近期,中国农业科学院作物科学研究所与诺禾致源合作在野生作物资源研究方面取得重大突破,在国际上率先构建和分析了一年生野生大豆的泛基因组,为作物种质资源研究和利用提供了新的方法和启示。该研究成果于2014年9月14日发表在在国际...

  • [遗传发育] Genome Res:科学家揭示遗传性疾病的发病机制 日期:2014-09-04 19:16:14 点击:147 好评:0

    2014年9月4日讯/生物谷BIOON/--1957年,发育生物学家ConradWaddington发表了一篇短评揭示了何谓表观遗传谱,短评中他提出了细胞如何通过细胞分化来移动,最终分化形成血液、肾脏或者心脏细胞;而此时,揭示细胞分化的机理及是否其可以回到最原始未分化的状态却无人知晓...

  • [遗传发育] 三篇Nature子刊文章直击引发青光眼的特殊遗传突变 日期:2014-09-02 10:58:07 点击:126 好评:0

    2014年9月2日讯/生物谷BIOON/--近日,来自伦敦大学国王学院等处的研究人员通过研究鉴别出了和青光眼发病相关的六个基因突变,这或许可以帮助科学家们开发出诊断眼睛顽疾的新型检测技术及治疗手段,相关研究成果刊登于国际杂志NatureGenetics上。 发表在NatureGenetics...

  • [遗传发育] Nature发表光遗传学最新成果,如何做一个好听众 日期:2014-08-29 17:04:10 点击:193 好评:0

    当我们需要仔细聆听的时候,会首先闭上嘴巴,然后停下手头正在做的事。这些都是为了让我们能够听得更好。 人们一直推测,运动与听觉的相互影响,是因为大脑的运动皮层能够通过某种方式影响听觉皮层。现在,Duke大学的研究团队将电生理学、光遗传学和行为分析结合起来,...

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