基因关键词检索结果

研究人员发现罕见的丢失等位基因可增强大豆种子蛋白

Researchers identify rare lost allele boosting soybean seed protein

研究人员在野生大豆中发现了一种罕见的等位基因 (PC08),它可以提高蛋白质含量,但在驯化过程中丢失了。研究人员发现了一种罕见的丢失等位基因可提高大豆种子蛋白质的帖子首先出现在《科学询问者》上。

高粱基因表达的全基因组分析进一步提高茎生物量

Genome-wide analysis of gene expression in sorghum furthers efforts to improve stem biomass

高粱是一种根深蒂固、耐热、耐旱的作物,在贫瘠土地上生长茂盛,因其在生物燃料、生物能源和生物聚合物生产中的应用而日益受到重视。

杂交海草可以实现基于基因组的海洋和海岸线恢复

Hybrid seagrass could enable genome-informed restoration of oceans and coastlines

海草保护我们的海洋,为海洋生物提供安全港湾,平静汹涌的海水,并储存多余的二氧化碳。数十种海草物种保护着全球海岸线,包括常见的北美鳗草、大叶藻。

噬菌体 G 基因组:人工智能分析绘制出世界上最大的培养杀菌病毒

Phage G genome: AI analysis maps out world's largest cultivated bacteria-killing virus

通过尖端方法和先进的人工智能分析,北卡罗来纳大学夏洛特分校的研究人员领导了四所大学的多学科团队,成功解析了“噬菌体 G”的整个基因组,这是有史以来在物理实验室环境中培养的最大的细菌病毒(又名噬菌体或噬菌体)。

燕麦全基因组揭示了更好作物品种的关键

Oat pangenome reveals keys to better crop varieties

燕麦正风靡一时。作为一种营养丰富的谷类作物,其健康益处已得到充分证明,燕麦食品成为乳制品和小麦产品的流行替代品也就不足为奇了。它们含有有助于降低胆固醇和降低代谢疾病风险的化合物,并且不太可能引发过敏。随着作物育种的改进,未来的燕麦品种可能会变得更加营养、高效和可持续。

X 染色体上的基因可能有助于解释女性多发性硬化症的高发病率

Gene on the X chromosome may help explain high multiple sclerosis rates in women

科学家认为,X 染色体上的一个基因会加剧女性大脑的炎症,这可能解释了为什么女性多发性硬化症的发病率高于男性。

在新的泛基因组项目中破译燕麦的关键特征

Deciphering the key traits of oats in a new pangenome project

由来自10个国家33个研究机构的70多名科学家组成的国际研究小组成功破译了燕麦的全基因组,标志着在了解世界上基因最复杂的谷物之一方面取得了重大突破。

捕猎蜘蛛的黄蜂,Priocnemis perturbator (Harris, 1780)(膜翅目:Pompilidae)的基因组序列

The genome sequence of the spider-hunting wasp, Priocnemis perturbator (Harris, 1780) (Hymenoptera: Pompilidae)

捕猎蜘蛛的黄蜂,Priocnemis perturbator (Harris, 1780)(膜翅目:Pompilidae)的基因组序列摘要我们展示了来自雌性 Priocnemis perturbator(蜘蛛狩猎黄蜂;节肢动物门;昆虫纲;膜翅目;Pompilidae)个体的基因组组装。基因组序列总长度为391.62兆碱基。大部分组装 (67.88%) 被搭建成 15 个染色体假分子。线粒体基因组也已组装完毕,长度为28.93 kb。 Ensembl 上该组装体的基因注释识别出 24 581 个蛋白质编码基因。该程序集是作为达尔文生命之树项目的一部分生成的,该项目为英国和爱尔兰发现的真核物种生成

家蜘蛛 Eratigena atrica (C.L.Koch, 1843) 的基因组序列(Araneae: Agelenidae)

The genome sequence of the house spider, Eratigena atrica (C.L.Koch, 1843) (Araneae: Agelenidae)

家蜘蛛 Eratigena atrica (C.L.Koch, 1843)(蜘蛛亚科:Agelenidae)的基因组序列摘要我们展示了 Eratigena atrica(家蜘蛛;节肢动物门;蛛形纲;Araneae;Agelenidae)雄性标本的基因组组装。基因组序列总长度为4 947.42兆碱基。大部分组装 (98.73%) 被搭建成 22 个染色体假分子,包括 X1 和 X2 性染色体。还组装了线粒体基因组,长度为14.25 kilobase。Oxford GS、自然历史博物馆基因组采集实验室、Wellcome Sanger Institute 生命树管理、样品和实验室团队等。家蜘蛛 Er

白橡木基因组揭示了气候适应性和害虫抗性的遗传标记

White oak genome reveals genetic markers for climate adaptability and pest resistance

白橡树 (Quercus alba) 在经济、生态和文化方面都很重要。然而,该物种目前面临着重大挑战:幼苗招募率低,即种子成功发芽并长成新树的过程。

肥胖基因如何预防心脏病

How an obesity gene may prevent heart disease

肥胖通常与心脏病和高胆固醇等严重的健康问题有关。但一项新的研究发现了一些令人惊讶的事情:由于罕见遗传疾病而肥胖的人实际上可能比预期的更健康。这项研究发表在《自然医学》杂志上,重点关注具有特定基因突变的人,这种突变被称为“肥胖基因如何预防心脏病”,该文章首先出现在《Knowridge Science Report》上。

基因拾取 DNA 搭便车,拯救物种免于灭绝

Hitchhiking DNA picked up by gene, saves a species from extinction

日本 RIKEN 生物系统动力学研究中心 (BDR) 的 Hiroki Shibuya 领导的国际研究小组解开了一个遗传之谜,并揭示了 DNA 控制细胞行为的一种以前未知的方式。该研究于 10 月 23 日发表在《科学》杂志上,揭示了在线虫蛔虫中,重要的 RNA 需要保持末端[…]搭便车后基因拾取的 DNA 拯救了一个物种免于灭绝,该研究首次出现在《科学询问者》上。

基因编辑猪可抵抗猪瘟,可提高动物福利

Gene-edited pigs resistant to swine fever could boost animal welfare

传统猪瘟会降低生产力并损害动物福利,但猪现已经过基因编辑,使其完全抵抗这种疾病

科学家创下最快人类全基因组测序的新世界纪录

Scientists Set New World Record for Fastest Human Whole Genome Sequencing

波士顿研究人员在创纪录的时间内对完整的人类基因组进行了测序,不到四小时。这一进展可以加快重症监护室新生儿的救生诊断速度。波士顿儿童医院与 Broad Clinical Labs 和罗氏测序解决方案合作,表明现在可以在短短几个小时内完成全基因组测序和解释。这 [...]

科学家利用“超百岁长寿基因”延缓快速衰老疾病

Scientists Use “Supercentenarian Longevity Gene” to Slow Rapid Aging Disease

研究人员发现,百岁老人的长寿基因可以逆转与早衰相关的心脏损伤,这提出了一种治疗与年龄相关的快速心脏衰老的新方法。在了解一种导致儿童过早衰老的罕见遗传性疾病方面取得了重大进展。布里斯托大学和 IRCCS MultiMedica 的科学家发现“长寿 [...]

负责三个卵巢小麦品种的基因

Gene responsible for wheat variety with three ovaries

阿德莱德大学参与的一项国际研究项目发现了一种罕见小麦的基因,这种小麦每朵花长出三个子房,而不是一个,这可以帮助小麦种植者提高谷物产量并提高杂交种子生产的效率。

科学家刚刚发现了一个可以养活数十亿人的微小基因开关

Scientists Just Found a Tiny Genetic Switch That Could Feed Billions

马里兰大学的科学家发现了一种稀有小麦品种背后的遗传关键,这种小麦品种可以生产三种谷物,而普通小麦只能生长一种。研究小组发现,通常不活跃的基因 WUSCHEL-D1 在花朵发育早期变得活跃,导致植物形成额外的子房,每个子房都可以长成籽粒。 [...]

人类“跳跃基因”如何靶向结构化 DNA 来重塑基因组

How a human 'jumping gene' targets structured DNA to reshape the genome

长散布核元件-1(LINE-1 或 L1)是人类基因组中唯一活跃的自复制遗传元件,约占基因组的 17%。它通常被称为“跳跃基因”或“逆转录转座子”,因为它可以从一个基因组位置“逆转录转座”(移动)到另一个基因组位置。