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    Science:遺傳環境決定突變

    來自內布拉斯加大學的一項新研究發現,一個特定的突變影響是好或是壞,通常由與它相關聯的其他突變所決定。研究結果表明,遺傳環境是決定突變是否有利于它們進化命運的最重要因素。這些研究發現在線發表在6月14日的《科學》(Science)雜志上。 根據傳統的生物學觀點,新突變的進化命運取決于它們對繁殖成功(reproductive success)的影響是好,是壞,或是與之不相關,這是進化生物學的一個重要原理。這一觀點的核心是:“好”的突變總是好的,可促進繁殖成功;而“壞” 的突變則總是壞的,很快就會被淘汰出基因庫。 然而,由內布拉斯加大學進化生物學家Jay Storz領導的一項新研究發現,一個特定的基因是好是壞往往是由其他與之相關聯的突變所決定。換句話說,遺傳進化取決于遺傳環境。 在這篇Science新論文中,Storz與同事們報告說,當一個突變與某些突變組合時它可能是有益的,而當相同的突變發生于其他的......閱讀全文

    達爾文加拉馬克,可能才是完整的進化論

      隨著科學的進一步發展,達爾文理論也顯示出了一些不足之處。  所謂物競天擇,適者生存,現代生物學的許多主流研究方向都以查爾斯·達爾文(Charles Darwin)“自然選擇”的進化論為基礎:只有最能適應環境的生命體才能在物種演化的洪流中獲得生存和繁衍的權利。這個自然選擇的過程也被稱為適應,而最容

    科學家發現遺傳突變和環境暴露或可明顯影響機體的健康

      日前,一項發表在國際雜志Genome Research上的研究報告中,來自韋恩州立大學醫學中心的研究人員通過研究首次揭示了環境暴露和遺傳突變之間的相互作用如何對機體健康和諸如糖尿病等多種疾病產生明顯的影響,該研究或將加速未來精準醫學的研究步伐。  這項研究非常重要,因為具有不同血統的群體都共享著

    為什么癌癥無法消滅?

      2500年前,當古希臘醫師希波克拉底給惡性腫瘤命名為καρκνο(意為螃蟹或小龍蝦,英文譯為cancer,中文譯為癌)的時候,僅僅是對病人體表可見的惡性腫瘤做了形態上的描述:惡性腫瘤通常從中心的腫塊向周邊伸出一些分支,狀如螃蟹。然而,希波克拉底不可能知道的是,更多的情況下,癌癥可以發生在人體的不

    基因突變新模式?這項研究正在挑戰達爾文

      1944年,哥倫比亞大學的遺傳學博士生伊夫琳?威特金做實驗時出現了一個偶然的失誤。她在紐約冷泉港實驗室做的第一個實驗中,不小心用致死量的紫外線照射了數百萬個大腸桿菌(E. coli)。當她第二天回去檢查樣品的時候,那些大腸桿菌都死了——除了其中一個樣品中的四個細胞,它們存活了下來,并且能夠繼續生

    Science和Cancer Research針對隨機突變是否導致癌癥針鋒相對

      是什么導致癌癥?吸煙當然會,日光照射和化學物接觸等也會。癌癥風險會因一些遺傳易感性而增加,在老年時也會增加。將這些風險串聯在一起的一條線索就是人體細胞發生的基因突變---吸煙和紫外線照射會增加DNA損傷率,而且受損DNA的每次復制就有機會獲得能夠觸發癌癥產生的隨機突變。我們活得越久,這種壞運氣就

    動物所等揭示金絲猴屬物種演化歷史與環境變遷的關系

      靈長類的遺傳多樣性、演化歷史及其與環境變化的關系一直是動物學、生態學和進化生物學等學科研究的焦點。金絲猴(也稱仰鼻猴屬Rhinopithecus)是僅分布在亞洲的一類瀕危靈長類,也是國內生態保護的旗艦物種之一。繼首次完成川金絲猴基因組的de novo測序和分析后,近日,中國科學院動物研究所李明研

    浙大教授Nature子刊:水稻基因組重測序及群體遺傳學研究

      浙江大學農業與生物技術學院作物科學研究所,中國水稻研究所的研究人員發表了題為“Genomic variation associated with local adaptation of weedy rice during de-domestication” 的文章,以雜草稻群體為材料,通過基因組

    青島能源所等在嗜熱菌微進化研究中取得新進展

      微進化是生命適應性進化的起點。微進化過程起始于通常不可遺傳的對環境變化的應激反應,而終究導致了可穩定遺傳的突變。但是“微進化”過程在高溫等極端環境下如何發生等問題一直懸而未決。該問題的解答對于生命起源研究、極端生物資源的挖掘、工業微生物的馴化等均具重要的意義。   部分嗜熱菌具有耐高溫、高效降

    微生物分子生物學技術及其在環境污染研究中的應用

      在新世紀之初,由于全球人增地減、資源匱乏,人類對環境的依賴性愈來愈強烈。隨著人類的生活要求和工農業生產的迅速發展,大量人工合成的并難以被天然微生物迅速降解轉化的污染性化合物進入到自然環境中,成為嚴重威脅人類及其他生物正常生存發展的土壤污染區,污染還導致資源環境中生物重組,使物種的分布與

    微生物分子生物學技術及其在環境污染研究中的應用

    在新世紀之初,由于全球人增地減、資源匱乏,人類對環境的依賴性愈來愈強烈.隨著人類的生活要求和工農業生產的迅速發展,大量人工合成的并難以被天然微生物迅速降解轉化的污染性化合物進入到自然環境中,成為嚴重威脅人類及其他生物正常生存發展的土壤污染區,污染還導致資源環境中生物重組,使物種的分布與多度均發生深刻

    Nature 表觀遺傳學進展將遺傳學、環境與疾病聯系了起來!

      21世紀,表觀遺傳學的研究得到了快速發展,同時其產生了讓研究人員感興趣和憧憬的東西,當然了,這其中也存在一些大肆宣傳的成分,本文中,我們回顧了表觀遺傳學在過去幾十年里是如何演變的,同時分析了近年來改變科學家們對生物學理解的一些研究進展;我們討論了表觀遺傳學和DNA序列改變之間的相互作用,以及表觀

    微生物所開發出微生物可控進化新方法

      脅迫抗性是工業微生物的重要屬性之一。微生物的脅迫抗性是多基因控制的復雜生理性狀,單基因改造方法很難有效發揮作用。而針對多基因的化學/物理誘變、轉錄因子改造等方法,均采用“先突變后篩選”的策略,需要頻繁的人工介入,導致整個改造過程不連續且效率低。  為了快速提高工業微生物對不同環境脅迫的抗性,中國

    《科學》:大腸桿菌突變率比預想的高1000倍

    葡萄牙科學家近日研究發現,大腸桿菌(Escherichia coli)有益突變發生的頻率比之前預想的要高上1000倍之多。這將有助于解釋為什么細菌能快速對抗生素產生抵抗性。相關論文發表在8月10日的《科學》雜志上。 領導該項研究的是葡萄牙古爾班基安科學研究所(Gulbenkian Scie

    于黎:在極端環境下基因組會發生什么變化

      青藏高原平均海拔超過4000米。大多數人在那里會遇到問題,因為隨著海拔升高,除氣壓外,氧分壓也會隨之降低,帶來的后果就是呼吸困難和高原病。因此動物如何應對高海拔地區缺氧環境的快速適應機制也就成為了科學家們關注的熱點問題。  近期來自云南大學、中科院昆明動物研究所、中科院北京基因研究所等

    動物模型基礎

    第一部分 動物模型的分類一、按產生原因分類(一)自發性動物模型(Spontaneous Animal Models)是指實驗動物未經任何有意識的人工處置,在自然情況下所發生的疾病。包括突變系的遺傳疾病和近交系的腫瘤疾病模型。突變系的遺傳疾病很多,可分為代謝性疾病、分子疾病和特種蛋白質合成異常性疾病。

    移動機器人避障使用的傳感器及技術詳解

      移動機器人是機器人的重要研究領域,人們很早就開始移動機器人的研究。世界上第一臺真正意義上的移動機器人是斯坦福研究院(SRI)的人工智能中心于1966年到1972年研制的,名叫Shakey,它裝備了電視攝像機、三角測距儀、碰撞傳感器、驅動電機以及編碼器,并通過無線通訊系統由二臺計算機控制,

    于軍:基因組學的未解之謎

      DNA測序技術使我們幾乎可以肆無忌憚地獲取任何物種和其群體的遺傳信息。我們同時也要思考:生物學,尤其是基因組學,還有哪些未解之謎?   “人類基因組計劃”開啟了諸多前所未有的新學科分支(基因組學、生物信息學、蛋白質組學等),推動了科學研究的平臺化和規模化,比如高性能計算和規模化生物學數據獲取。

    飲酒和吸煙是食管癌的關鍵風險因素

    圖片引自:https://www.verywellmind.com  異質性是惡性腫瘤的特征之一。在癌癥組織中,會出現多種異質性的異常增生細胞。這些細胞形態的異質性往往對應基因突變的異質性。Peter Nowell提出腫瘤異質性起源的“克隆演化”理論,認為連續多輪克隆選擇是導致腫瘤基因及其他分子變異

    STEME技術體系助力作物基因組編輯育種技術方法研究

      遺傳與變異是物種進化的基礎。通過物理、化學方法(如輻射誘變、EMS誘變)產生全基因組的隨機突變已經成為農作物育種的常規手段,但其中具有新型農藝性狀突變體的篩選較為費時、費力。定向進化(Directed Evolution)則通過創制目標基因的突變文庫,在施加一定選擇壓力下能夠快速獲得目的突變體。

    STEME實現植物基因的定向進化和功能篩選

      遺傳與變異是物種進化的基礎。通過物理、化學方法(如輻射誘變、EMS誘變)產生全基因組的隨機突變已經成為農作物育種的常規手段,但其中具有新型農藝性狀突變體的篩選較為費時、費力。定向進化(Directed Evolution)則通過創制目標基因的突變文庫,在施加一定選擇壓力下能夠快速獲得目的突變體。

    遺傳發育所揭示作物基因組編輯育種技術方法研究

      遺傳與變異是物種進化的基礎。通過物理、化學方法(如輻射誘變、EMS誘變)產生全基因組的隨機突變已經成為農作物育種的常規手段,但其中具有新型農藝性狀突變體的篩選較為費時、費力。定向進化(Directed Evolution)則通過創制目標基因的突變文庫,在施加一定選擇壓力下能夠快速獲得目的突變體。

    微生物培養基優化方法研究進展

    微生物發酵是指微生物利用一些原料養分在合適的發酵條件下經特定的代謝途徑轉變成所需產物的一類復雜的生物過程,涉及到許多相互影響的因素,產物生物合成水平除受微生物內部代謝機理、調控機制等影響外,還有外界環境(培養基組成與配比、發酵溫度 、發酵pH、溶氧等)的影響 。因此,最大限度地合成目的產物并

    Science雜志最受關注的文章(11月)

      生物通報道:美國的《Science》雜志由愛迪生投資創辦,是國際上著名的自然科學綜合類學術期刊,與英國的《Nature》雜志被譽為世界上兩大自然科學頂級雜志。Science雜志主要發表原始性科學成果、新聞和評論,許多世界上重要的科學報道都是首先出現在Science雜志上的,比如艾滋病與人類免疫缺

    基因與疾病治療相關領域研究進展一覽

      1. Retrovirology:整合到人基因組中的古老逆轉錄病毒有助抵抗HIV-1感染  doi:10.1186/s12977-017-0351-8  在我們的進化過程中,病毒持續地感染人體。一些早期的病毒已整合到我們的基因組中,如今它們被稱作為人內源性逆轉錄病毒(human endogeno

    PCAWG聯盟6篇Nature、15篇Nature子刊揭示癌癥的復雜性

      一項大規模的國際努力對來自38個人體組織的2600多個腫瘤基因組進行了多方面研究,從而對癌癥的遺傳基礎產生了豐富的見解。  早在2001年對首個人類基因組進行測序后,腫瘤的全面基因組表征就成為癌癥研究人員的一個主要目標。從那時起,測序技術和分析工具取得的進展使得這個研究領域蓬勃發展。在發表在最新

    AI哲學家:人工智能應該先研究細胞而不是大腦

      從一開始,我們就被告知,智能與大腦是密不可分的。智力是智能的一個非正式的同義詞,而且,對天賦和智慧的任何討論都將大腦作為隱喻。自然地,當技術發展到人類決定在機器中復制人類智能的時候,我們的目標是在人工智能中模擬大腦。   但如果這是錯誤的呢?如果所有關于創造“神經網絡”和機器人大腦的討論都是一

    PNAS重要成果:最詳細的DNA突變進程圖譜

      來自印第安那大學的生物學家和信息學家們構建出了有史以來最廣泛的生物體DNA序列突變進程圖譜,闡明了關于突變的分子特性和這些可遺傳的改變發生的速度等重要的新進化信息。   通過分析無自然選擇壓力條件下經歷超過20萬代的模型原核生物大腸桿菌(Escherichia coli)中精確的基因組改變,由

    美實驗室在現代生物體內觀察到5億歲基因進化

      中國科技網訊 一個正在制作的“5億年項目”,不是在電影屏幕上播放的“侏羅紀公園”,而是發生在一所大學的實驗室里。據物理學家組織網7月12日(北京時間)報道,美國喬治亞理工學院的研究人員通過被稱為“古實驗進化的過程”,將一個5億歲的基因復活后插入現代大腸桿菌的細菌中,觀察其超過1000代的進化

    “微進化過程中的多基因作用機制”研究計劃通過立項

      日前,國家自然科學基金委員會生命科學部重大研究計劃——“微進化過程中的多基因作用機制”通過立項。預計7月中旬發布2011年度的申請指南,8月底開始受理第一批申請項目。請有關單位近期關注基金委發布的申請指南,積極組織項目申請。  生物進化的研究體現在兩個層次上:微進化(microevolution

    動物模型的設計原則和注意事項

    一、設計原則生物醫學科研專業設計中常要考慮如何建立動物模型的問題,因為很多闡明疾病及療效機制的實驗不可能或不應該在病人身上進行。常要依賴于復制動物模型,但一定要進行周密設計,設計時要遵循下列一些原則。(一)相似性在動物身上復制人類疾病模型。目的在于從中找出可以推廣(外推)應用于病人的有關規律。外推法

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