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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 遗传学相关记录1116条 . 查询时间(3.875 秒)
2025年2月28日,中国科学院微生物研究所王为善团队在Metabolic Engineering发表了题为“Enabling Genetic Manipulation and Robustness of Bacillus methanolicus for Methanol-based Bio-manufacturing”的研究论文,该研究着重解决了高温底盘菌株甲醇芽孢杆菌的遗传改造难题,并突破了...
2025年2月27日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心孙强课题组与上海交通大学毛亚飞课题组合作,在《自然》(Nature)上在线发表了题为Integrated analysis of the complete sequence of a macaque genome的研究文章。该研究首次完成了非人灵长类端粒到端粒(T2T)完整基因组组装,解析了猕猴属与人类的大尺度基因组差异,并以FOLH1基...
“什么决定了物种多样性”这一问题被《科学》列入125个重要的科学前沿问题之一。青藏高原发育着独特的植物区系,其中高山特有种占比超三分之一,是世界生物多样性版图的热点区域。普遍认为,青藏高原的隆升促使高原植物区系的起源,而第四纪的周期性气候波动则促进高原植物的辐射分化与种类多样化。
近日,上海交通大学农业与生物学院李新红课题组在ACS Nano发表了题为“Maternal Exposure to Polystyrene Nanoplastics Disrupts Spermatogenesis in Mouse Offspring by Inducing Prdm14 Overexpression in Undifferentiated Spermatogonia”的文章,该...
2025年1月31日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心刘志勇研究组在《科学》(Science)上在线发表了题为Casz1 is required for both inner hair cell fate stabilization and outer hair cell survival的研究论文。该研究报道了锌指转录因子Casz1在听觉毛细胞命运稳定与生存维持中的双重作用,解析了Casz...
2025年2月1日,《细胞》(Cell)推出“Cell Line: 2014–2024”,重点展示了该期刊2014年至2024年期间发表的一系列杰出科学成果,包括里程碑式的论文和重要的综述文章。中国科学院遗传与发育生物学研究所水稻从头驯化(李家洋研究组)和抗病小体功能(周俭民研究组)研究成果成功入选。
2025年1月24日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队在解决N2+空气激光淬灭问题研究方面取得进展。相关研究结果以“Corona electric field triggered N2+ lasing from a femtosecond laser filament in air”为题发表于Optics Letters。
2025年1月23日,中国科学院微生物研究所贾燕涛团队在Microbiological Research上发表论文,题为“Responding to exogenous quorum-sensing signals promotes defense against phages by repressing OmpV expression in Pseudomonas syringae&...
甘蔗是重要的经济作物,也是糖和生物能源生产的主要原材料。甘蔗黄叶病毒是引起甘蔗黄叶病的主要病原体之一,可以影响甘蔗的发育、叶绿素含量、糖转运和蔗糖积累水平,严重时可致使甘蔗减产20%-50%。由于缺乏病毒遗传操作系统,以往研究甘蔗黄叶病毒需要通过蚜虫接种甘蔗黄叶病毒,难以排除其他病原体或昆虫媒介的干扰,导致研究进展缓慢。
2025年1月13日,深圳理工大学药学院教授,中国科学院深圳先进技术研究院生物医药及技术研究所王志斌研究员应邀来学院交流,期间在学院107会议室作了题为“Epigenetic insights of human health and disease”的学术报告。学院相关师生一百多人聆听了学术报告,报告会由任刚教授主持。
基因组结构变异(Structural Variants, SV)是植物遗传多样性的重要来源,也是基因组进化和优异农艺性状形成的重要驱动力。因此,探究如何高效精准地操纵植物基因组结构变异对植物性状改良和农业生物育种具有重要意义。目前,基于CRISPR/Cas的基因组编辑技术,包括Cas核酸酶、碱基编辑(Base editors, BE)和引导编辑(Prime editor, PE)等,已在植物性状改...
男性的预期寿命通常比女性短约5年,如何延长男性的健康寿命是一个亟需解决的重要科学问题。在世界长寿人群(90岁及以上)中,男性比例仅占约四分之一,然而男性长寿老人往往表现出更佳的健康状态。因此,男性长寿老人可作为理想的自然模型,用于识别与男性健康长寿相关的保护因子或生物标志物。
雄性动物睾丸的主要任务是产生精子。精子发生过程包括精原细胞自我更新、精母细胞减数分裂和精子变形等高度保守的机制,且在物种间高度保守。同时,每个物种的精子发生具有一定的特异性,以适应该物种独特的生存与繁殖需求。维持这些过程的分子机制涉及一些关键保守基因,而这些核心基因表达程序确保配子的正常形成。
由化学突触(chemical synapses)和电突触(electrical synapses)组成的神经元连接,是神经环路的基本构件,是复杂生命活动的基础。电突触介导的电偶联调控神经元之间的同步化活动,对神经系统信号传递至关重要,但特定神经元之间如何建立电突触连接并不清楚。
青藏高原具有低温、强风和强辐射等极端环境特点,是全球生物多样性的热点地区。模式植物拟南芥在全球广泛分布。西藏地区自然分布的拟南芥为探讨植物如何适应极端环境提供了理想材料。

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