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相似文献
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1.
正驯化下早期物种形成的基因组调控机制中国科学院昆明动物研究所张亚平院士团队与合作者利用欧洲大白猪与东亚民猪杂交群体,构建了F2通过F1继承F0基因组序列的精细图谱,通过分析F2代个体中的大白与民猪来源的基因互作,研究了在驯化下早期物种形成的基因组调控机制。相关成果发表于MolecularBiologyandEvolution。研究揭示了F2基因组内的DMI数量存在显著的性别差异,以及从F1到F2的同性别/跨性别传递差异。大白猪和民猪基因组间不兼容互作基因主要富集于血管生成、雄激素受体信号和T细胞受体信号通路,提示生殖隔离进化可能与生长发育与免疫等方面的选择作用相关。  相似文献   

2.
驴马杂交生下骡子,而骡子无生育能力。这种生殖隔离现象使得亲缘关系接近的类群之间不杂交或杂交不育。近日,华中农业大学张启发院士课题组成功揭示了水稻籼粳亚种间生殖隔离的机理,相关论文在美国《科学》杂志发表。  相似文献   

3.
基因芯片技术在致病微生物研究中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
林捷  谢曼凌  潘珍瑜 《学会》2001,(10):42-43
高密度寡核苷酸DNA芯片技术可以通过一次杂交试验获得大量的基因组信息,在基因组结构与基因表达分析中应用最广,在与人类健康有关的遗传病、传染病等诸多疾病中具有广泛的应用前景.本文重点对基因芯片技术在细菌、病毒等致病微生物病原鉴定、分类与致病机制研究中的应用作一简要介绍.  相似文献   

4.
生命溯源     
正羊驼和美洲驼的驯化起源机制中国科学院动物研究所詹祥江团队与来自山西农业大学、英国卡迪夫大学、华大基因、智利比奥比奥大学等国内外机构的科学家合作,回答了羊驼和美洲驼的起源问题。研究论文发表于Genome Biology。研究人员广泛采集了安第斯山脉4个相关物种28个个体的血液样品,通过对全基因组序列分析和系统发生树构建,发现羊驼起源于骆马,而美洲驼则驯化自原驼。论文发现两个物种之间  相似文献   

5.
正2016年,他的团队对雌雄配子识别分子机制的系列研究取得了具有重大国际影响的突破,首次分离了花粉管识别胚囊雌性吸引信号的受体蛋白复合体并揭示其激活的分子机制。该研究通过基因工程手段建立利用生殖关键基因打破生殖隔离的方法,为克服杂交育种中杂交不亲和性提供了重要理论依据,对人类提高农作物产量和品质具有重要的现实意义,被评价为"植物生殖领域的重大突破"。2015年,他与贾鹏飞为向导师郑国  相似文献   

6.
植物植被     
正植物雌雄识别的分子机制中国科学院遗传与发育生物学研究所杨维才研究团队首次分离到了花粉管识别雌性吸引信号的受体蛋白复合体,并揭示了信号识别和激活的分子机制,研究结果发表在《自然》杂志。远缘杂交育种是指人类利用不同种、属或亲缘关系更远的物种间杂交,产生远缘杂种,从而打破植物种、属间的隔离,获得新的作物品种。一直以来,杂交育种都是人类提高农作物产量和品质的主要技术。但是远缘杂交广泛存在生殖隔离造成的杂交障碍,往往使得杂交表现不亲和性,作物杂交育种失败或  相似文献   

7.
<正>上过高一生物课后我得知,物种之间存在生殖隔离,即它们之间不能产生后代或不能产生可育性后代。生殖隔离也是区分和鉴定物种的重要标志。比如骡子就是马和驴杂交的品种,但骡子自身没有生殖能力。这是一条牢不可破的真理吗?我搜集了许多这方面的资料,发现湖南师范大学生命科学学院的专家在多年前就打破了这个理论,这到底是怎么回事?带着疑问,我来到湖南师范大学鱼类发育生物学研究室进行求证。湖南师范大学鱼类发育生物学研究  相似文献   

8.
合成生物学是利用工程化的思想来设计和构建新的生物基因组,是近年来的研究热点。近年来,对原核细胞支原体天然小基因组进行从头合成并进一步设计与构建最小基因组,对原核模式生物大肠杆菌基因组的不断删减及全基因组密码子简约化设计与人工合成测试,以及对真核模式生物酿酒酵母基因组人工设计与合成测试都取得了很大成功,极大地促进了我们对生命的理解。我国的基因组的设计与工程化构建方面的研究虽然起步较晚,但近年来取得了国际瞩目的成果。基因组的设计与构建为深入了解生命起源与进化,并为进一步构建具有强大应用功能的新型生命体奠定了基础。  相似文献   

9.
王怡 《黑龙江科技信息》2014,(32):I0006-I0007
<正>[导读]近日,中国科学院动物研究所、中国科学院大学等科研机构的研究人员对一只雄性川金丝猴进行了全基因组测序,通过比较基因组学,结合功能实验和宏基因组分析,揭示了灵长类植食性适应的分子机制,并阐明了金丝猴属的起源和演化历史。科技日报讯(记者王怡)近日,中国科学院动物研究所、中国科学院大学等科研机构的研究人员对一只雄性川金丝猴进行了全基因组测序,通过比较基因组学,结  相似文献   

10.
动态     
正东南亚土著矮身高等体貌表型或是独立起源结果中国科学院昆明动物研究所科研团队联合中国科学院北京基因组研究所科研团队开展的一项研究表明:东南亚土著矮身高、卷头发和宽扁鼻翼等体貌表型,或是独立起源和平行进化结果。东南亚分布有许多古老的现生土著人群,如柬埔寨土著等。  相似文献   

11.
“超级杂交水稻”亩产缘何高达 110 0多公斤 ?为寻找确切答案 ,经过半年多的努力 ,由我国基因专家和水稻专家联合实施的“中国超级杂交水稻基因组计划”目前进展迅速 ,科学家已发现一些与稻米品质、光合作用等超高因素相关的基因位点。于去年 5月启动的“中国超级杂交水稻基因计划”,是人类基因组工作框架图绘制成功后 ,我国科学家实施的“中国生物资源基因计划”的重要组成部分。破译“超级稻”遗传密码 ,旨在为提高水稻产量和改善品质、保持我国杂交水稻生产的国际领先地位打下永久性基础。为了这个共同目标 ,北京华大基因研究中心的科学…  相似文献   

12.
“超级杂交水稻”亩产缘何高达1100多公斤?为寻找确切答案,经过半年多的努力,由我国基因专家和水稻专家联合实施的“中国超级杂交水稻基因组计划”目前进展迅速,科学家已发现一些与稻米品质、光合作用等超高因素相关的基因位点。 于去年5月启动的“中国超级杂交水稻基因计划”,是人类基因组工作框架图绘制成功后,我国科学家实施的“中国生物资源基因计划”的重要组成部分。破译“超级稻”遗传密码,旨在为提高水稻产量和改善品质、保持我国杂交水稻生产的国际领先地位打下永久性基础。为了这个共同目标,北京华大基因研究中心的科学家和“杂交水稻之父”袁隆平走到了一起。 截至2000年底,研究工作已取得可喜的阶段性成果。科学家共测了近5亿个碱基对,找到了 352个与抗性基因相关的位点、2269个与蛋白受体激酶相关的位点、2263个与激素代谢相关的位点。值得一提的是,科学家还发现了与光合作用相关的基因位点,而光合作用与超高产密切相关。 科学家的目标是获得90%覆盖率的水稻基因组框架图,建立我国杂交水稻的基因表达图谱并鉴定其重要和特有的基因,建立我国水稻的遗传谱系和杂交水稻种子基因库。 科学家们希望用3年到5年时间实现从水稻基因组研究到分子育种甚至大田种植,闯出一条从基础研究到规模产业一体化的科技创新之路。  相似文献   

13.
在人类的基因组计划完成之后,基因组学的相关知识和系列研究方法显示出较强的交叉学科张力,其与认知科学和行为科学的交叉学科即是认知/行为基因组学。在这一新兴交叉学科背景下,自2005年以来,国际上出现了九项有关创造力基因组学的研究。这些研究揭示,多巴胺、5一羟色胺递质系统中的有关基因,与精神疾病高度相关的基因neuregulin1的多态性和精氨酸后叶加压素受体多态(AVPRlA)等与被试的一般创造力和舞蹈、音乐创造力等存在显著的相关。创造力基因组学可能是解开人类创造力起源之谜的新机会。本文综述和评论了这些研究的内容及方法,并对未来的研究方向做了分析和讨论  相似文献   

14.
在人类的基因组计划完成之后,基因组学的相关知识和系列研究方法显示出较强的交叉学科张力,其与认知科学和行为科学的交叉学科即是认知/行为基因组学。在这一新兴交叉学科背景下,自2 005年以来,国际上出现了九项有关创造力基因组学的研究。这些研究揭示,多巴胺、5羟色胺递质系统中的有关基因,与精神疾病高度相关的基因neuregulin 1的多态性和精氨酸后叶加压素受体多态(AVPRIA)等与被试的一般创造力和舞蹈、音乐创造力等存在显著的相关。创造力基因组学可能是解开人类创造力起源之谜的新机会。本文综述和评论了这些研究的内容及方法,并对未来的研究方向做了分析和讨论。  相似文献   

15.
<正> 2010年9月28日至29日,中科院院士谢联辉一行在福建省老科协陈奎副会长等领导的陪同下到政和县考察指导锥栗生产工作。政和县是福建省第二个锥栗之乡,全县种植面积15万亩,2009年投产面积10万亩,产量9500吨,产值3000多万元,锥栗生产成了政和农民新的收入增长点。近年来,由于发生两种病害,一是在6月下旬至7月上中旬发生大量落苞现象,二是在锥栗果仁膨大期栗苞生长发育受阻,栗苞发黑  相似文献   

16.
一个由多国科学家组成的研究小组5月7日报告,他们成功绘出了鸭嘴兽这一奇特的哺乳动物的基因组草图,这对研究人类和其他哺乳动物进化起源“极为重要”。美国、澳大利亚、英国、德国等国科学家选定的基因测序对象是一只来自澳大利亚的雌性鸭嘴兽,名叫格伦尼。鸭嘴兽属于半水生、半陆生动物,集“鸭子嘴、水獭脚、海狸尾巴”于一身,而且是为数不多的产蛋而非胎生的哺乳动物之一。基因组分析显示,鸭嘴兽的奇特可谓“表里如一”。  相似文献   

17.
生命的机制像是一种构件众多而构造复杂的偶合反应链系统,如果不能找到对其核心的基因组行之有效的分析技术,科学家们诸多探索努力也不过零敲碎打、徒劳无功。如何取得突破?福州大学生物科学与工程学院特聘教授蔡伟文创立福州大学应用基因组学研究所,在攻克世界公认的比较基因组杂交芯片技术后,继续带领团队,在基因研究这片神秘的天地努力探索。  相似文献   

18.
福建省建瓯市锥栗协会遵循“科技兴榛、富民强市”的可持续发展战略,紧密围绕普及科普知识,促进科技成果转化,发挥科技示范先导作用,实现传统农业向现代农业转变,带动全市农村特色经济快速发展这个根本任务,在建基地、选品种、抓培训、定标准、创品牌、深加工、拓市场等方面为锥栗产业化建设做出了积极的贡献。  相似文献   

19.
远缘杂交是高等植物基因组进化和新物种形成的主要动力之一,高等植物杂交与进化的关系一直是进化生物学上有争议的热点问题之一。一种观点认为,由于种间杂种在适合度(fitness)上的普遍劣势,杂交阻碍了进化;另一种观点则认为,杂交可以综合亲本种的适应性或创造出新的适应性,丰富基因库、拓宽生境,进而促进基因组进化和新种形成。可成活远缘杂种有3种主要命运:形成多倍体,二倍体重组或与亲本种之一回交(又称渐渗杂交)。近年来基因组学的巨大进展。解释了高等植物多倍体普遍性的原因,在二倍体重组途径导致新种形成的研究领域.也取得突破性进展.但关于第3种途径.  相似文献   

20.
功能基因组学研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
当前人类基因组研究的重心正在由“结构”向“功能”转移。一个以基因组功能研究为主要内容的所谓“后基因组时代”(post-genomics),即功能基因组学(functional genomics)时代即将到来。功能基因组学主要研究基因的识别及其功能信息的提取、鉴定和开发利用,涉及生物信息学、计算机生物学和生物医学研究等领域。其成果将深化对基因组遗传语言,基因结构与功能的关系,生命的起源与进化,细胞发育、生长、分化,以及疾病发生、发展的分子机理等问题的理解。功能基因组学的研究还将促进生命科学与数学、物理、化学、信息科学、计算机科学以及自动化技术等学科的交叉融汇,刺激相关学科技术领域的发展。  相似文献   

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