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生物谷Cell:严格的谱系追踪对神经细胞再生研究至关重要(图)
神经细胞再生;发育生物学
2022/1/26
2021年9月30日讯/生物谷BIOON/---谱系追踪(lineage tracing)是发育生物学的一个基本方法,指的是用于绘制有机体内特定细胞的后代的测试方法。在一项新的研究中,来自美国德克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现严格的谱系追踪对神经细胞再生的研究至关重要。他们的研究结果显示这种追踪方法远非该领域的常规做法,并建议必须重新审视之前报告的取得“引人注目”的再生结果的研究。相关研究结果...
2021年9月27日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国布莱根妇女医院、布罗德研究所和哈佛医学院的研究人员发现,一类涉及人类基因组中长重复序列的基因修饰可以影响多种与健康相关的特征。相关研究结果发表在2021年9月24日的Science期刊上,论文标题为“Protein-coding repeat polymorphisms strongly shape diverse huma...
理解人类的发展具有基本的生物学和临床重要性,尽管这一点非常重要,但人类胚胎发育背后的机制在很大程度上仍然是未知的;对人类胚胎的研究对于理解人类发育的早期阶段很关键;目前这类研究是在接受体外受精的个体自愿捐赠的剩余胚胎中所进行的,然而,这类研究受限于胚胎的可获得性以及严格的国际伦理时间限制,即允许胚胎在实验室中发育多长时间(最多14天)。
中国农业科学院作物科学研究所作科所专家解析小麦产量形成新机理(图)
小麦产量 小穗发育 小麦花器官 分子机理
2022/4/12
中国农业科学院作物生物信息学及应用创新团队与四川农业大学小麦所合作,研究了TaAGL6基因在小麦花器官和小穗发育过程中的功能。9月6日,相关研究成果在线发表于《植物生物技术杂志(Plant Biotechnology Journal)》。
山西大学应用生物学研究所硕士生导师张徐波副教授(图)
张徐波 山西大学应用生物学研究所 硕士生导师 副教授 果蝇 发育生物学 干细胞
2021/9/8
张徐波,副教授,硕士生导师。山西晋城人。毕业于中国农业大学昆虫系。主要从事果蝇的发育生物学和干细胞研究。先后主持国家自然科学青年基金和山西省优秀人才科技创新项目。2016年赴德国马普所进修。在Development,IBMB等杂志发表多篇学术论文。获得国家发明专利3项,实用新型专利4项。
平谷区委书记唐海龙一行到中国农业科学院生物技术研究所生物所参观生物育种展(图)
平谷区 唐海龙 生物育种 生物技术产品
2022/3/25
2021年8月18日下午,平谷区委书记唐海龙一行赴中国农业科学院进行交流合作中专程来所参观农业生物育种科普展,孙坦副院长、刘现武副院长参加活动,党委书记李红康、副所长谷晓峰等陪同参观。
长期以来,哺乳动物的小脑几乎只与运动控制有关,然而近期的研究已表明,它也有助于许多更高级的大脑功能。在一项新的研究中,德国海德堡大学分子生物学中心(ZMBH)的Henrik Kaessmann教授、海德堡霍普儿童癌症中心(KiTZ)的Stefan Pfister教授及其团队如今破解了控制出生前后小脑细胞类型发育的遗传程序。他们将小鼠小脑的数据与负鼠的相应数据进行了比较,揭示了基本的基因调控网络,这...
海南大学生命科学学院硕士生导师闵义副教授(图)
闵义 海南大学生命科学学院 硕士生导师 副教授 热带淀粉 油料作物 表型研究
2021/7/8
闵义,海南大学生命科学学院,硕士生导师,副教授。主要开展质体分裂相关基因的挖掘及功能研究;质体分裂调控介导的木薯表型改变的分子机制研究;油茶离体再生及遗传转化体系建立等。主持国家自然科学基金及海南省自然科学基金,以第一或通讯作者发表论文近20篇,撰写专著及教材各一部。研究领域:质体分裂调控下热带淀粉油料作物表型研究。
中国遗传学会李家洋理事长当选美国科学院外籍院士
李家洋理事长;美国科学院;外籍院士
2021/11/29
美国科学院2011年5月3日宣布,72名美国科学家和来自15个国家的18名外国科学家分别当选美国科学院院士和美国科学院外籍院士。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、中国科学院院士、中国遗传学会理事长李家洋当选美国科学院外籍院士。
玉米是世界上种植广泛的粮食作物,对于全球的粮食安全十分重要。在影响玉米产量的诸多因素中,干旱是主要的非生物胁迫因素。深入解析玉米干旱响应的分子机制将有助于玉米耐旱新品种的培育与推广应用。
中国科学院昆明动物所6位专家来院做学术报告会(图)
中国科学院昆明动物所 学术报告
2023/1/4
中国科学院大学博士生导师、中国科学院遗传与发育生物学研究所吴青峰研究团队结合谱系追踪和单细胞测序技术,绘制了下丘脑的动态发育图谱,并重构了从放射状胶质细胞(RGCs),中间前体细胞(IPCs),新生神经元到肽能神经元的下丘脑发育谱系树。研究表明RGCs能够进行多潜能分化,并产生两群Ascl1+ 和Neurog2+ IPCs。有别于大脑皮层中的IPCs,下丘脑Ascl1+ IPCs也显示出命运双向性...