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搜索结果: 16-30 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(1.215 秒)
杨运桂研究员,研究方向:RNA表观遗传学特征、调控和功能。
汪敏先研究员,博士生导师,研究方向:1.分析大规模人群队列数据、多维组学数据等探索疾病风险新基因及新生物标志物,解析疾病遗传分子机制;2.课题组现有56万人(5万患者和51万对照)冠心病队列数据,所有个体包括全基因组/全外显子组测序数据和电子病历数据,致力于解析冠心病遗传机制,开发新的遗传药物靶标等;
宋述慧研究员,研究方向:生物信息学,大数据整合与挖掘应用。
高远研究员,研究方向:功能微生物组学、空间转录组学、长读长组学等数据的生物信息学算法开发与应用
鲍一明研究员,研究方向:生物数据库、病毒基因组注释和病毒进化与分类等。
徐晨欢研究员,研究方向:三维基因组学,表观遗传学,转录调控,DNA与染色质复制。
蒋岚研究员,研究方向:表观遗传学、单细胞基因组学、胚胎和器官发育、神经科学、干细胞、肿瘤。
陈非研究员,研究方向1)重大呼吸系统疾病精准基因组学研究:以致病微生物所引起的新冠、重症肺炎及结核等重大呼吸道疾病临床样本或细胞、动物模型为研究对象,应用多组学研究手段(基因组、转录组、蛋白组、代谢组、表观组、表型组、单细胞及空间组等),集成机器学习和数学统计模型,深入探究微生物致病机制及宿主免疫机制,致力于发现上述疾病临床诊治靶标,切实解决实际临床瓶颈问题等。
于军研究员,研究方向:基因组学的系统研究。包括动植物家养化、杂种优势、性别决定等基因组学机制;比较基因组学和基因组组分动力学研究(如植物、脊椎动物和节肢动物等基因组结构变化与规律);人类疾病的遗传学与基因组生物学;动植物和细菌等物种表型可塑性的分子机制; 遗传密码、分子生物学机制及细胞过程起源;DNA测序仪及测序新方法研究
方向东研究员,研究方向:干细胞、遗传性血液病和恶性肿瘤的组学数据挖掘与精准医学研究
刘江研究员,研究方向:表观遗传学、干细胞和肿瘤。
单细胞测序已成为生物医学领域的关键共性技术。然而,由于缺乏高效的手段降低“假单细胞率”,主流微流控平台的单通道细胞通量通常在1万细胞以下,空载率达到90%以上,且成本高昂,限制了对数百万个细胞或上千例样本的人群队列进行大规模研究
单细胞测序已成为生物医学领域的关键共性技术。然而,由于缺乏高效的手段降低“假单细胞率”,主流微流控平台的单通道细胞通量通常在1万细胞以下,空载率达到90%以上,且成本高昂,限制了对数百万个细胞或上千例样本的人群队列进行大规模研究
RNA编辑作为一种重要的共/转录后修饰,能够诱导内源性及外源性RNA序列的核苷酸发生改变。这种变化在几乎所有细胞生命的众多生物过程中发挥重要作用,并与包括癌症在内的多种人类疾病息息相关。在后生动物中,主要的RNA编辑类型包括A-to-I与C-to-U两种,分别由ADAR和APOBEC家族酶催化。除催化活性外,作为RNA结合蛋白的ADARs和APOBECs还可以直接与RNA底物相互作用,从而对内源性...
m6A是目前已知的真核细胞mRNA上最为常见的一类化学修饰,它的建立、读取和擦除分别受到相应甲基化酶(writer)、结合蛋白(reader)以及去甲基化酶(eraser)的动态可逆调控。研究表明,m6A能够通过调节mRNA的剪接、出核、稳定性以及翻译等生命周期活动,参与调控机体的诸多生理或病理进程,包括胚胎发育、肿瘤以及神经退行性疾病的发生等。然而,在生理性衰老过程中,m6A对于器官稳态维持的调...

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