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搜索结果: 1-15 共查到生物学 遗传调控相关记录75条 . 查询时间(0.215 秒)
近日,中国科学院微生物研究所刘晓研究团队在Trends in Cell Biology在线发表了题为“Epigenetic control of circadian clocks by environmental signals”的综述文章,讨论了环境信号通过表观遗传调控生物钟基因表达的研究进展。
近日,华南农业大学教授张哲、李加琪团队与国内外多个团队合作在猪基因组学领域取得重要进展,他们整理出猪迄今最大规模的转录组大数据集,构建了多组织遗传调控效应图谱。2024年1月4日,相关成果在线发表于《自然-遗传学》。
2023年10月23日,中国农业大学动物科学技术学院韩红兵副教授团队在Nature集团旗下杂志《通讯-生物》(Communications Biology)上发表研究论文《湖羊出生后骨骼肌生长过程中全基因组表观遗传动态变化》(Genome-wide epigenetic dynamics during postnatal skeletal muscle growth in Hu sheep)。该研...
2023年10月6日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所甘蓝青花菜课题组在甘蓝显性雄性不育遗传调控机制方面取得重要进展。该研究利用正向遗传学手段克隆了甘蓝显性雄性不育基因Ms-cd1,发现其启动子区突变是导致显性雄性不育的原因,并揭示了BoERF1L通过直接结合Ms-cd1的启动子,维持其精准表达的机制。相关研究结果以“A natural mutation in the promoter of Ms-c...
异型花柱是被子植物中的一种特殊的花多态现象和雌雄异位形式。具有异型花柱的物种,通常同时具有自交不亲和机制。这一性状在防止自交的同时可以促进异交。异型花柱在被子植物中广泛分布,已在28个科中被报道,这或是至少20次独立起源并趋同演化的结果。异型花柱在遗传上由S位点决定。S位点是一个超基因,由多个紧密连锁的基因组成(这些基因分别控制花柱长度或雄蕊高度等特征)。虽然已有关于异型花柱的较多研究,但对异型花...
异型花柱是被子植物中一种特殊的花多态现象和雌雄异位形式,并且具有异型花柱的物种通常同时具有自交不亲和机制。这一性状在防止自交的同时可以促进异交。异型花柱在被子植物中广泛分布,已在28个科中被报道,据估计这是至少20次独立起源并趋同演化的结果。异型花柱在遗传上是由S位点决定的,S位点是一个超基因,由多个紧密连锁的基因组成,这些基因分别控制花柱长度或雄蕊高度等特征。虽然异型花柱已经得到了广泛的研究,但...
果荚炸裂对野生豆科植物种子传播及适应性具有重要意义,也是造成豆科作物种子流失、产量减少等不利农业生产的关键因素之一。目前,豆科植物果荚炸裂抗性的形成及其进化机制尚不清楚。
果荚炸裂对野生豆科植物种子传播及适应性具有重要意义,也是造成豆科作物种子流失、产量减少等不利于农业生产的关键因素之一。目前,豆科植物果荚炸裂抗性的形成及其进化机制尚不清楚。
2023年8月3-5日,"2023表观遗传调控研讨会"在北京市成功举办。研讨会由中国遗传学会表观遗传学分会主办,中国细胞生物学学会染色质生物学分会、中国科学院遗传与发育生物学研究所和分子发育生物学国家重点实验室协办。大会主题为"表观遗传调控",波士顿儿童医院/哈佛大学医学院讲席教授张毅教授、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心裴钢院士、杭州师范大学尚永丰院士、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心徐国...
中国科学院植物研究所贺超英研究组利用大豆染色体片段代换系鉴定到两个调控果荚炸裂的位点qPdh1和qPSH1,其中qPdh1起主效作用,Pdh1功能丧失型(LoF)变异是调控栽培大豆果荚炸裂抗性的主要遗传基础。进一步分析发现,Pdh1的LoF等位变异起源于我国黄淮地区的野大豆,并在栽培大豆的驯化过程中被选择。在栽培大豆中,Pdh1的LoF变异由黄淮地区向北部和东北部等地区传播并扩散,这一地理分布及演...
果荚炸裂对野生豆科植物种子传播及适应性具有重要意义,也是造成豆科作物种子流失、产量减少等不利农业生产的关键因素之一。目前,豆科植物果荚炸裂抗性的形成及其进化机制尚不清楚。
由中国细胞生物学学会染色质生物学分会与中国生物化学与分子生物学会基因专业委员会联合主办,“Epigenetic Retreat暨第十五次全国基因功能与表观遗传调控学术研讨会”定于2023年10月15日-18日在安徽省黄山市屯溪举行。本次会议主要包括四个主题:1.染色质结构与功能;2.表观遗传修饰与基因表达调控;3.RNA功能与调控;4.表观遗传与人类健康。会议将为基因表达调控与表观遗传学相关研究领...
近日,中国科学院植物研究所研究员舒庆艳、刘政安等与合作者在《园艺研究》上发表了关于牡丹花器官数量变异遗传调控网络方面研究的新进展。
花器官作为有花植物的重要繁殖系统,是物种形成与多样化的关键。在人类对植物驯化栽培和育种过程中,花器官数量决定其产量、品质及育种成败。牡丹(Paeonia suffruticosa)属于芍药科芍药属植物,其花形态多样。出于对重瓣花的偏爱,人们在漫长的驯化栽培和选择过程中对花瓣数目进行了持续选择,导致牡丹花瓣、雄蕊和心皮数量表现出丰富的变异,但其遗传调控网络仍是未解之谜。
花器官作为有花植物的重要繁殖系统,是物种形成与多样化的关键。在人类对植物驯化栽培和育种过程中,花器官数量决定其产量、品质及育种成败。牡丹(Paeonia suffruticosa)属于芍药科芍药属植物,其花形态多样。出于对重瓣花的偏爱,人们在漫长的驯化栽培和选择过程中对花瓣数目进行了持续选择,导致牡丹花瓣、雄蕊和心皮数量表现出丰富的变异,但其遗传调控网络仍是未解之谜。 

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