理学 >>> 生物学 >>> 生物数学 生物物理学 生物化学 细胞生物学 生理学 发育生物学 遗传学 放射生物学 分子生物学 生物进化论 生态学 神经生物学 植物学 昆虫学 动物学 微生物学 水生生物学 病毒学 人类学 生物工程 生物学其他学科
搜索结果: 151-165 共查到生物学 中国科学院北京基因组研究所相关记录236条 . 查询时间(0.793 秒)
中国科学院北京基因组研究所在成立10年的短暂时间里,已经迅速发展成引领我国基因组学研究的国际化研究所。面向我院“创新2020”,研究所明确了“以大规模测序手段,通过大幅提升基因组和生物信息学新技术、新方法以及计算生物学研究的能力,解决生命科学领域的国际前沿问题和国家重大战略需求的科学问题”的战略定位。蓬勃发展的基因组研究所吸引了一批批来自海内外具有创新活力的科学家。目前,研究所拥有包括国家“顶尖千...
中国科学院北京基因组研究所在成立10年的短暂时间里,已经迅速发展成引领我国基因组学研究的国际化研究所。面向我院“创新2020”,研究所明确了“以大规模测序手段,通过大幅提升基因组和生物信息学新技术、新方法以及计算生物学研究的能力,解决生命科学领域的国际前沿问题和国家重大战略需求的科学问题”的战略定位。蓬勃发展的基因组研究所吸引了一批批来自海内外具有创新活力的科学家。目前,研究所拥有包括国家“顶尖千...
为深化博士生招生制度改革,进一步完善高层次优秀人才的选拔机制,选拔有志于从事学术研究、具有良好学术基础和学术创新潜质的人员攻读博士学位,不断提高博士生培养质量,中国科学院北京基因组研究所从2016年起,以“申请-审核”制方式招收博士研究生。该制度旨在以提高博士研究生招生质量为核心,充分发挥导师群体的智慧和自主权,通过对考生专业基础、综合素质和创新能力的全面考核,不拘一格地发现和选拔创新型优秀人才。...
线粒体是真核生物细胞主要的能量代谢场所,其中呼吸链氧化磷酸化过程伴随有高水平的氧自由基(ROS)的产生。线粒体基因组缺乏组蛋白结合保护,所以容易受到ROS攻击而发生损伤,其突变的累积已证实与多种人类疾病(如神经退行性病变、糖尿病、心血管疾病和癌症等)的发生密切相关。有关核基因组DNA损伤修复分子机制已有大量的报道,而线粒体通过哪些关键基因或通路来修复氧化损伤以维持基因组的稳定性目前还不清楚。
根据中国科学院百人计划管理有关规定,经研究所初评估、中科院综合评估,并经中科院人才工作领导小组审定,北京基因组所刘江研究员获得2011年度 “百人计划”入选者终期评估优秀。方向东研究员、孙英丽研究员、赵永良研究员获得终期评估良好。参加本次终期评估的入选者共222人,其中优秀47人。
近日,中央组织部公布了第十一批“千人计划”入选资格名单,由中国科学院北京基因组研究所引进的高层次海外优秀人才杨子恒教授正式入选国家“顶尖千人计划”,本次全国共有5个团队入选,杨子恒教授是中科院引进的唯一一位顶尖人才,北京基因组所已启动杨子恒教授回所工作的相关程序。
近日,中央组织部公布了第十一批“千人计划”入选资格名单,由中国科学院北京基因组研究所引进的高层次海外优秀人才刘凡教授正式入选国家“青年千人计划”。刘凡教授现于荷兰Erasmus大学医学中心任助理教授,博士生导师。
近日,2014年度享受国务院政府特殊津贴人员名单公布。中国科学院北京基因组研究所基因组科学与信息重点实验室主任胡松年研究员入选2014年享受国务院政府特殊津贴人员名单。此次入选是为表彰胡松年研究员为发展中国自然科学研究事业做出的贡献。
诱导多能干细胞(iPS细胞)的建立是近年来生命科学领域的一大突破,由日本科学家山中伸弥利用胚胎干细胞中高表达的4个转录因子转化后建立。转化的成体细胞,经重编程可回复为未分化的多能状态。因iPS细胞具有类似胚胎干细胞的分化潜能,具有发育成各种成体组织以及个体的能力,因此在再生医疗领域有着光明的应用前景。但是因为iPS细胞整合有外源的转录因子,iPS细胞的安全性一直是业界争论的焦点,从而限制了iPS细...
2015年2月12日,中国科学院北京基因组研究所 “百人计划”研究员杨运桂研究组,与中国科学院动物研究所“百人计划”研究员周琪研究组及中国科学院遗传与发育生物学研究所“百人计划”研究员王秀杰研究组,整合三方在RNA m6A甲基化、干细胞和生物信息的研究优势,合作开展“RNA m6A甲基化的位点选择性机制及其调控成体细胞重编程研究”,发现了RNA m6A甲基化位点选择性机制及调控细胞重编程...
2015年1月14日,中英科技创新项目英方专家英国女王大学Richard Trembath教授一行9人到北京基因组研究所参观访问,双方进行了友好的交流座谈。中国科学院北京基因组研究所所长薛勇彪、精准基因组医学重点实验室曾长青、杨运桂等6名研究员、信息管理中心副主任赵文明参加了接待。
GATA蛋白家族成员在谱系分化和转分化过程中发挥着重要作用。之前研究通过大规模筛选发现,细胞重编程中至关重要的干性因子OCT4能够被调控中内胚层(ME)发育和分化的因子(如GATA3,GATA6,PAX1)代替,但谱系分化特异性线索与多能性激活之间的联系以及GATA蛋白如何调整两者之间平衡,在诱导过程中,如何促进体细胞向iPS的重编程,其作用机制尚不明确。
M6A(N6-methyladenosine,6-甲基腺嘌呤)是真核生物mRNA内部序列中最常见的一种甲基化修饰,同时受到甲基转移酶(METTL3,METTL14,WTAP等)/去甲基化酶(FTO,ALKBH5等)以及一些RNA结合蛋白(YTHDF1/2/3, ELAVL1等)的共同调控,在细胞内是一个动态可逆的过程。敲除或抑制m6A相关的酶组分会导致重要的表型变化,如拟南芥胚胎滞育、人细胞凋亡、...
6-甲基腺嘌呤【N6-methyl-adenosine(m6A)】是高等生物mRNA中含量最为丰富的甲基化修饰形式之一,发生于保守序列RRACH(R=G ,A; H=A,C or U)中,富集在mRNA的外显子编码区及3’-非编码区。类似于DNA甲基化修饰,RNA的m6A甲基化修饰也是可逆的,由m6A甲基转移酶复合物METTL3/METTL14/WTAP催化形成 (Ping XL. et al.&...
质体是负责真核生物(如植物、藻类和原生生物)光合作用的关键细胞器,它也被当作遗传转化和操作的重要材料。质体的结构和数目不同于包括线粒体在内的其它细胞器,其表型同时受到遗传学和环境因子的影响。质体基因组产生数量可观的参与多种生物学过程(如光合作用、呼吸作用和翻译等)的核心蛋白质。不同物种的质体基因组基因数目和种类是有差异的,而且,它们还具有不同程度的序列保守性和功能保守性。

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...