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肥胖对男性更危险     生物学基础  肥胖  交叉科学  糖尿病       2023/7/4
近日,英国科学家发表的一项研究揭示了肥胖相关疾病中性别差异的生物学基础。研究人员观察到,雄性与雌性小鼠脂肪组织中构建血管的细胞存在显著差异。相关研究近日发表于《交叉科学》。
兰州大学生命科学学院植物细胞信号转导与分子设计育种学科团队介绍。
中国动物学会斑马鱼分会主办的第十二期“飞鱼论坛”在2022年11月24日晚20:00如约而至。本期在线论坛邀请到了华盛顿大学发育生物学系Tony Tsai助理教授作为报告嘉宾,以 “粘附密码确保胚胎发育过程中组织形态正确形成”为主题的精彩报告。本次论坛由浙江大学徐鹏飞研究员主持,同时邀请了浙江大学夏鹏研究员、浙江大学陈伟教授和马骏教授、浙江大学求是特聘教授季葆华教授、中科院力学所龙勉教授、华南理工...
经典Wnt信号在细胞命运决定中具有重要的调节作用,但非典型Wnt信号在发育中的作用仍然不甚清晰或矛盾。乳腺发育呈现高度动态变化,该过程受到微环境信号的精确调控。巨噬细胞是乳腺微环境中分布最广泛的免疫细胞,但巨噬细胞调控乳腺上皮稳态的分子机制仍不甚清楚。
核糖体准确地识别起始密码子并起始翻译是决定生物体内蛋白质稳态的重要机制。前人研究发现真核生物翻译前起始复合物(Preinitiation complex,PIC,包含核糖体小亚基和多种起始因子)通常从最靠近mRNA的5′帽的AUG起始翻译。如果在报告基因起始密码子AUG(annotated AUG,aAUG)的上游插入另一个AUG(upstream AUG,uAUG),则会降低aAUG处的翻译起始...
植物着丝粒含有大量重复序列,这些重复序列的组成和排布在着丝粒结构和功能中的作用是着丝粒研究领域的难点和热点。着丝粒也是基因组测序组装最难完成的染色体区域。2022年来,人类、拟南芥、水稻等染色体着丝粒的组装,给麦类着丝粒的序列组成及功能研究带来希望。如何精细进行植物着丝粒的序列和功能解析是人们的长期研究目标。
性别决定过程中会出现X染色体失活(X chromosome inactivation,XCI)现象,其中涉及到一个非常关键的长非编码RNA Xist,在XCI过程中Xist由两条X染色体中的一个转录出来,覆盖在X染色体之上对X染色体进行沉默【1,2】。Xist通过招募染色质修饰蛋白、转录沉默因子以及其他的RNA结合蛋白,启动基因沉默并对X染色体进行大规模的重塑,形成非活性X染色体中心(inacti...
作为食物咀嚼的主要器官,牙齿由表面外胚层来源上皮和神经嵴衍生的外胚间充质组织间相互作用形成,是研究上皮和间质相互作用的经典组织器官发育模型之一。同时,牙胚上皮细胞和间充质细胞可通过自组装再生整颗牙齿,表明在牙胚中可能存在具有牙齿诱导能力的关键干细胞群,而这一关键细胞群及其分子特征至今未知。因此,干细胞介导的全牙再生仍面临巨大挑战。
基于CRISPR系统开发出的引导编辑系统(Prime Editing,PE)能够在基因组的靶位点处实现精准的片段插入、删除以及碱基的任意替换,在基因治疗、育种改良、基础研究等方面颇具应用前景。中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究组前期在水稻、小麦中建立并优化了植物引导编辑系统,实现了任意碱基精准的替换、增添或删除。然而,在应用过程中,研究组发现该系统存在效率偏低、设计复杂等问题,难以满足育种...
为做好2023年“申请-考核”制博士研究生招生工作,根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》(教研〔2013〕1号)、《关于印发<湖南师范大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法(试行)>的通知》(校行发研究生字〔2016〕86号)和《关于做好2023年“申请-考核”制博士研究生招生工作的通知》(院通〔2022〕66号)文件精神,结合学院实际,特制定生命科学学院2023...
先天性心脏病是新生儿最常见的出生缺陷,发病率高达0.4%~1%,也是婴幼儿死亡的主要原因之一。心脏发育受到很多基因的逐级精密调控,这些基因的突变与先天性心脏病的发生密切相关。
男性患急性肾损伤(肾功能突然下降)的概率高于女性。11月8日,《细胞报告》发布的一项基于小鼠的实验表明,这可能与男性睾酮水平较高有关。
2022年10月31日,华中农业大学水产学院、湖北洪山实验室梅洁教授科研团队联合中国科学院水生生物研究所桂建芳院士科研团队在性别可塑性鱼类中揭示出初发的性染色体通过常染色体融合以及染色质重构驱动X/Y性染色体起源的演化机制。相关研究成果以“Origin and chromatin remodelling of young X/Y sex chromosomes in catfish with se...
2022年10月20日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员曹晓风研究组在Science China Life Sciences上,发表了题为Mobile ARGONAUTE 1d binds 22-nt miRNAs to generate phasiRNAs important for low-temperature male fertility in rice的论文,揭示了OsAGO1d可...
宁文秀研究员,主要研究方向:表皮干细胞增殖、分化和迁移等行为并与微环境协调互作驱动皮肤发育、稳态维持及再生修复,其增殖分化异常可导致银屑病和皮肤癌等疾病发生。

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