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第五届全球华人遗传学大会第一轮通知。
世居高原的藏族人群是研究人类如何适应极端环境的理想人群。过去对藏族高原适应遗传机制的研究主要聚焦人体对高原低压低氧环境的适应,并发现了多个低氧适应基因,如编码低氧诱导因子-2的EPAS1基因。然而,在高原环境中,除了低压低氧这个胁迫因素外,高原紫外辐射是另一个重要的环境胁迫因素。
2022年9月21日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所金帆团队在Applied Microbiology and Biotechnology上在线发表题为“An adaptive tracking illumination system for optogenetic control of single bacterial cells” 的最新成果。该研究开发了光遗传学领域自适应跟踪照...
2022年9月22日,南昌大学生命科学学院洪一江教授团队在Science Advances发表题为“The genetic architecture of phenotypic diversity in the Betta fish (Betta splendens)”的重要研究论文。该项工作历时5年,主要围绕风靡全球的一种小型观赏鱼—暹罗斗鱼,通过开展群体遗传学与全基因组关联分析阐明了暹罗斗鱼复...
中国科学院遗传与发育生物学研究所分子发育生物学国家重点实验室研究方向早期发育的分子遗传调控。主要研究生殖细胞发生、成熟、受精、胚胎发育、器官发生等过程,揭示早期发育的分子遗传规律。包括:配子发生、增殖和凋亡;配子识别;受精和卵激活; 胚胎极性建立;母源基因与合子基因激活;胚胎细胞迁移。
湖南省遗传学会科普教育专业委员会20日在长沙成立,将依托湖南省遗传学会的科学家团队及其科研平台,面向青少年及广大民众宣传科学知识、普及科学文化、倡导科学家精神、推崇科学思维与方法论,以提升全民科学素质。当日,湖南师范大学生命科学学院副教授范雄伟当选为科普教育专业委员会主任委员。
噬血细胞综合征(HLH)是一种严重威胁生命的罕见血液病,发病率仅百万分之一,因患者骨髓中常见吞噬血细胞现象而命名。HLH本质是由先天或后天因素导致的免疫系统过度激活,分泌过量细胞因子形成细胞因子风暴,短时间导致多器官功能衰竭,从而危及生命。
生物体在一定的遗传和环境扰动条件下具有维持其状态相对正常的能力,称之为稳固性(Robustness),对于应对遗传突变和适应环境改变具有重要意义。既往研究揭示了多种可赋予生物学过程稳固性的分子机制,包括平行(功能类似)调控通路、基因表达随机性、基因功能剂量补偿、反馈调控、基因网络拓扑结构特性等。然而,多细胞生物的复杂过程(如发育)受到多层次调控,稳固性在其他层级(细胞、组织、器官及个体水平)的表现...
北京脑科学与类脑研究中心熊巍实验室利用一株模拟人类DFNB23遗传性耳聋的Pcdh15av-3j小鼠品系,全方位展示了突变位点附近产生的DNA双链切割/断裂,可以通过非同源末端连接通路实现移码突变的修复以及听觉和平衡觉功能的部分修复。该工作首次在哺乳动物模型上展示了利用非同源末端连接的基因修复通路有效实现先天性遗传疾病的在体基因治疗,为遗传性耳聋的治疗提供新思路。该研究近日发表于《细胞报告》上。
分子遗传学前沿讲座:RNA structure, a hidden regulator in living cells(时间:2022年7月27日14:00)。
受科技部委托,中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)于2022年7月18日完成人类遗传资源信息管理备份平台系统迁移、升级和上线运行。升级后的人类遗传资源信息管理备份平台由国家基因组科学数据中心(NGDC)负责运行维护,平台访问地址为https://hgrip.cncb.ac.cn 或 https://ngdc.cncb.ac.cn/hgrip。
近日,北京大学、复旦大学及英国伦敦国王学院的联合研究团队在 Biological Psychiatry 《生物精神病》杂志上发表题为“Associations of DNA methylation with behavioral problems, grey matter volumes and negative life events across adolescence: Evidence f...
血管网络是机体运输营养物质、氧气及代谢产物的主要系统。因此,血管生成对于生命系统的正常运转具有重要意义。血管生成的核心过程是血管内皮细胞的出芽生长和管腔形成,由内皮细胞膜表面生长因子受体感知微环境的生理及病理变化后通过生长因子信号网络调控。然而,这些信号的协同调控机制尚不清楚。
基因组生物学及其未来发展论坛(网络报告):水稻响应高温胁迫的分子遗传调控机制(时间:2022年6月21日10:00)。
神经系统在感知且协调机体的压力胁迫与衰老过程中起着关键作用。当神经细胞的线粒体受到胁迫时,通过神经分泌信号来激活肠道细胞中的线粒体应激反应,进而协调机体整体的压力适应,并在某些情况下可以诱导长寿。

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