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最年轻院士Nature中国亮点文章
生物通报道,中国科学院遗传与发育生物学研究所副院长,2001年当选院士的最年轻院士李家洋教授近期在Plant Cell发表文章,被新一期的Nature China列为Highlights。该文章解析了水稻在储存过程中大米褪色的因素。 估计大家都有这样的经历,大米在家中储存久了后会逐渐失去表面的光泽,这样的大米会被人们称为:陈米。陈米,外表失去美感,一般在市场上也卖不出好价钱,消费者更青睐新米。那么为什么会有这种现象的存在呢,这个现象背后的遗传机制又是怎样的呢? 李家洋院士发表在Plant Cell的一篇文章也许能解开这个疑惑。 据介绍,亚洲稻米(Asian ric
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韩世辉Nature子刊文章
生物通报道,北京大学心理学系韩世辉教授在Nature子刊Nature Reviews Neuroscience上发表Letter文章。 文章标题:Culture-sensitive neural substrates of human cognition: a transcultural neuroimaging approach。主要解析文化对思想体系以及神经科学方面的影响。 据介绍,我们的大脑和思想体系由特殊的个人经历塑造形成,个人的经历主要发生在我们生活的这个大环境文化中。尽管心理学家们提供多种理由证实人类的认知能力和行为能力受文化的影响,但是究竟文化如何影响我们脑部
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中科院女博导抗癌研究登国际刊物
生物通报道:来自中科院过程工程研究所的消息,中科院过程工程所生化工程国家重点实验室,联合利华公司,澳大利亚Garvan医学研究学院(Garvan Institute of Medical Research)等处的研究人员揭示了碳酸钙纳米晶自组装体的形成机理和组装过程,这种纳米晶自组装体可作抗癌药载体,增加癌细胞对药物的摄取量,而且可以选择性地在癌组织释放药物,并且具有明显的细胞核聚集和入侵效应,从而增强对癌细胞的杀伤效果。这一研究成果公布在《美国化学会志》上。参与研究的中方人员包括马光辉等,马光辉博士毕业于日本群马大学高分子工学科,曾获日本文部省海外派遣资助,赴美国Lehigh大学和New H
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复旦Cancer发文揭示肺癌易感成因
中国和美国研究人员在《癌症》期刊撰文指出,两种基因的变异可能是导致中国人更易罹患肺癌的原因。 研究人员此前认为,ABCB1和ABCC1两种基因的作用是去除肺部的致癌物质,防止吸入毒素导致肺癌。 在本次研究中,研究者分析了中国东南部500名肺癌患者和517名未患肺癌者的基因,并在声明中写道:“某些基因变异在肺癌患者身上发生的概率比未患癌症者身上大得多。” 在肺癌患者中,31%的人ABCB1基因发生某种变异,27%的人ABCC1基因发生变异。而非癌症患者中,这两种基因发生变异的概率则分别只有15%和12%。 研究人员称:“ABCB1的变异尤其会使女性和60岁以下人群罹患癌症的几率升高。它还与一种常
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华中农大培育绿色超级稻
张启发在揭牌仪式上介绍培育绿色超级稻的战略构想。 “不打农药可抗虫,少吃化肥也长壮,没有雨水照样活,我们要种的就是这样—种‘超级稻’。”昨日,我省绿色超级稻工程技术研究中心在华中农业大学揭牌,中科院院士、水稻专家张启发担任该中心首席科学家。他预言,10年左右,这种绿色超级稻将问世。 张启发说,具备不打药、少施肥、能抗旱三重特性的绿色超级稻,不啻“第二次绿色革命”。水稻高秆变矮秆、杂交等,实现粮食大增产,大幅
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国际上首例植物共生菌宏基因组文库在昆明植物研究所诞生
植物无论是一粒种子还是一棵参天大树,都是一种相对复杂的生态环境,种类和丰度不同的微生物栖息其中;无论是生活在植物体表还是组织内部,也无论它们与宿主植物的关系如何,这些微生物可以统称为植物共生菌(Plant microbiota)。对于目前尚未成功培养的微生物包括为数众多的植物共生菌,运用宏基因组(metagenome)的研究策略发掘其基因资源,可为医药和工业生物技术等领域带来创新成果。 与宿主植物相比,共生菌的基因组和生物量非常微小。因此,构建植物共生菌宏基因组文库必须首先突破共生菌富集的技术瓶颈。中国科学院昆明植物研究所曾英研究员带领焦军影、王浩鑫等研究生,经过三年多的
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Cell:中国科学家三文章剑指三种遗传致病基因
生物通报道,近期Cell旗下的子刊The American Journal of Human Genetics在最新的一期中(12月12日)同时发布三篇来自中国科学家的研究性文章。该三篇文章关注遗传疾病,通过基因组筛选方法研究得出三种遗传疾病的致病基因。 第一篇是西安交通大学生命科学院博士杨铁林为第一作者的研究论文:Genome-wide copy number variation study identified a susceptibility gene UGT2B17 for osteoporosis。 杨铁林在西安交通大学生物医学信息工程教育部重点实验室分子遗传学方
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863项目连发两篇《Cell》子刊文章
生物通报道:来自北京生命科学研究所的消息,柴继杰实验室与中国农业大学,华盛顿大学等单位合作,连续在《Cell》子刊《Cell Host & Microbe》上发表了两篇文章,分别报道了CPAF在三种状态下的晶体结构,以及Salmonella typhimurium毒性蛋白SifA和人源SKIP复合物的晶体结构。 柴继杰博士毕业于大连轻工业学院,现为北京生命科学研究所研究员,主要研究方向是生物学及药学应用中的重要大分子的结构与功能。这两篇文章得到了科技部863和北京市科委的资助。 第一篇文章题为 “Structural Basis for Activation and Inhibitio
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杰青《Genome Biol.》发mRNA新成果
生物通报道:来自健康所的消息,中科院上海生命科学研究院健康研究院的研究人员在mRNA间调控网络方面取得了研究新成果,提出了一种RNA间新的相互作用机制,这一研究成果公布在《Genome Biology》杂志上。领导这一研究的是孔祥银研究员,其早年毕业于山东医科大学医学系,后赴Max-Planck分子遗传学研究所访问,曾获得上海市科技进步一等奖,第八届中国青年科技奖,第八届中国科学院十大杰出青年等。细胞的不同蛋白分子之间会通过不同的相互作用形成复杂的调控网络。近年来,细胞内不同RNA分子之间的关系受到了越来越多的重视。过去的研究表明长的反义转录本会影响基因的转录与翻译,但是长反义转录本在细胞的转
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研究人员发现调节辅助细胞平衡可抑制动脉粥样硬化
武汉协和医院心血管病研究所的研究人员日前研究发现,通过调节对动脉粥样硬化的发生和进展都有明显影响的两种辅助细胞之间的平衡,可有效抑制动脉粥样硬化。该项研究成果为早期防治冠心病提供关键靶点。 该项研究由武汉协和医院程翔副教授、廖玉华教授领导的课题小组负责完成。研究人员通过多年的研究发现,辅助性细胞Th1能导致动脉粥样硬化。同时,另一种辅助性细胞Th2也对动脉粥样硬化有重要影响。通过调节,促使两者之间的平衡向辅助性细胞Th2偏移,可抑制动脉粥样硬化的发展。廖玉华教授将干预这两种细胞之间的平衡形象地称为“此消彼长”或者“抑恶扬善”。研究表明,能改
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北大朱作言院士PloS Biology 发现新基因
生物通报道,北大生命科学院遗传与发育中心细胞增殖与分化重点实验室,加州大学分子细胞发育生物学系,加州大学Cedar-Sinai 研究所医学系的研究人员以斑马鱼为模型,在胰腺外分泌部分的研究方面取得新进展,相关成果发布在11月的PloS Biology上。 该研究项目获得中国973计划支持,以及美国NIH的资助。 胰腺内分泌细胞以及外分泌细胞均来自胰十二指肠同源盒基因1(pancreatic-duodenal homeobox 1 (pdx1)-positive progenitors)阳性祖细胞系。关于生物体如何控制祖细胞的分化命运的分子机制一直了解不多。相比之下,内分泌细
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Nature三文聚焦厦大癌细胞凋亡成果
生物通报道,据厦门大学消息称近期,《自然》出版集团(The Nature Publishing Group)出版的三份世界著名刊物《自然-化学生物学》(Nature Chemical Biology)、《自然-新药开发综述》(Nature Reviews Drug Discovery)和《SciBX》(Science-Business eXchange),相继介绍了厦门大学生物医学研究院张晓坤教授及团队最近在《癌细胞》(Cancer Cell)上发表的“关于Bcl-2凋亡调控新机制”研究成果,并邀请相关领域的专家对这个发现的理论意义及应用前景进行评论。(关于Bcl-2细胞凋亡调控新机制的研究成
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iPS里程碑:北大获新型iPSC
生物通报道:来自北京大学生命科学学院,美国斯克利普斯研究院(The Scripps Research Institute),加州大学圣地亚哥分校的研究人员利用一种特殊的方法构建了新型的大鼠多能诱导干细胞系(rat induced pluripotent stem cell lines,riPSCs),以及人类诱导多能干细胞系(human induced pluripotent stem cell lines,hiPSCs),这对于iPS技术研究来说是一项重大突破,具有里程碑式的意义,这一研究成果公布在12月18日的《Cell Stem Cell》在线版上,将于09年的1月出版。领导这一研究的是
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著名杂志出专辑聚焦中国基因组成果
12月18日,西南大学家蚕基因组研究团队对外宣布,继2003年我国科学家成功绘制了世界第一张家蚕基因组框架图后,当时第一张家蚕基因组框架研究成果公布在《Science》上。目前,西南大学家蚕基因组研究团队今年已完成世界上第一张家蚕基因组精细图谱,相关成果将在国际昆虫学著名杂志《Insect biochemistry and Molecular biology》发表,该杂志将于明年1月份出版,为此专门出版《家蚕基因组特别刊》。据悉,这一重大成果受到了国际昆虫学界的高度评价。 2003年,蚕桑学重点实验室成功绘制出家蚕基因框架图,被誉为21世纪蚕业科学研究的里程
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上海生化所最新Cell子刊干细胞新成果
生物通报道:来自中科院上海生化与细胞所的消息,生化所细胞生物学实验室,湘潭中心医院,生物芯片上海国家工程研究中心的研究人员近期完成的关于建立和鉴定大鼠诱导多能干细胞(iPS细胞)的重要研究工作,这一研究成果公布在《Cell》子刊《Cell Stem Cell》在线版上。领导这一研究的是生化所细胞生物学实验室肖磊博士,其主要的研究方向是iPS细胞技术,人类胚胎干细胞/iPS细胞定向分化方法以及人类胚胎干细胞/iPS细胞的移植治疗,不久之前其关于人类胚胎干细胞命运调控的研究成果还发表在了《生物化学杂志》(The Journal of Biological Chemistry)杂志上。这个工作得到了
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05院士候选人桂建芳Nature中国亮点文章
近期,由水生所淡水生态与生物技术国家重点实验室桂建芳研究员等完成的鱼类低氧反应基因研究成果被《自然中国》列为研究亮点。 低氧是生物生存的重要环境压力。对于人类和其他陆生脊椎动物而言,低氧压力可以导致很多代谢方面的改变以达到快速适应的目的。然而在水里,氧气溶解度相对较低且没有良好的扩散,所以许多鱼类不得不在行为、生理、生化、分子等方面发展良好的适应机制以应付水环境不断发生的低氧危机。鲫是少数强耐低氧脊椎动物之一,但因其不同个体和不同组织对低氧反应存在差异,因而给系统研究鱼类抗低氧的分子机制带来许多不便。为此,水生所淡水生态与生物技术国家重点实验室桂建芳研究员等以鲫囊胚细胞为材料,通过抑
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南京农业大学沈其荣小组研发出“蕉癌”克星
巴拿马枯萎病是危害香蕉健康生长的顽疾,由于缺乏有效治理办法,被称为香蕉“癌症”。南京农业大学副校长沈其荣教授和他的团队日前研发出一种微生物有机肥,可以有效防治香蕉巴拿马枯萎病。 据沈其荣教授介绍,香蕉巴拿马枯萎病属于土传病害,一直没有理想的治理措施。香蕉植株一旦染病,病原真菌就会侵入并感染香蕉根部,以至最后植株整体出现枯死,很难存活,因而行业内称“巴拿马病”为“蕉癌”。“蕉癌”一般在香蕉作物连续种植3至4年后发生,如果当季出现5%至10%的发病率,下季就可能出现30%至40%的发病率。 沈其荣教授在主持农业部“948”重大滚动项目“固体有机废
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西南大学:我国首例转基因新型有色茧实用蚕品种
作者:茆琛 王胜先 12月18日,西南大学召开家蚕基因组研究重大进展汇报会,宣布西南大学家蚕基因组研究团队已成功开发出转基因新型有色茧品种,这是我国首次获得的转基因新型有色蚕丝。 据悉,近年来,在中国工程院院士、世界著名蚕学家向仲怀教授的带领下,西南大学家蚕基因组研究团队自强不息,积极攻关,突破国际技术封锁,成功建立高效、实用的家蚕转基因技术体系,在此基础上开发了转基因新型有色茧开发技术,并与广西蚕业技术推广总站合作,育成了一对色彩稳定的新型绿色茧品种,完成批量缫丝和茧丝的性能鉴定,缫出的生丝不但在自然光下具有美丽的绿色,而且在紫外光下能发出绚丽的绿
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杰青女博导连发两篇Cell子刊文章 发现两种疾病基因
生物通综合报道,山东大学医学院遗传学研究所所长,国家杰出青年基金获得者龚瑶琴教授研究小组在遗传病致病基因研究方面在此取得突破,成功分离鉴定出一种新的导致遗传性痉挛性截瘫的致病基因,研究结果发表在Cell子刊American Journal of Human Genetics上。这是继2007年在American Journal of Human Genetics上发表文章以来,又一次发表在该期刊上的文章。 该研究项目有龚瑶琴教授与山东大学医学院邵常顺教授共同领导,论文第一作者为山东大学医学院遗传学专业在读研究生。 遗传性痉挛性截瘫(hereditary spastic pa
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杰青近期3篇Cell子刊解析遗传致病基因
生物通报道,来自中国科学院昆明动物研究所的****博士姚永刚课题组近4个月来在mtDNA突变的界定,及其致病性的研究中去的一系列的新进展,短短4个月的时间内发表了3篇高水平文章,其中近期(12月12日)在The American Journal of Genetics上发表的文章被新一期的Nature(12月18日版)列为研究亮点。 第一篇(08年7月)在人类线粒体疾病研究中,如何有效避免扩增出核DNA中的线粒体假基因,并对偶然扩增的假基因片段予以识别和赋予正确的解释是一个十多年来未完全解决的难题。近期的文献报道中不乏有误将线粒体假基因片段当成真实的线粒体DNA的案例。