合成的八倍体油菜籽 Y3380 在用作花粉供体为植物授粉时可诱导母本双单倍体。但双单倍体形成的潜在机制仍不清楚。我们推测双单倍体诱导发生在诱导系的染色体传递到母本卵细胞,并通过受精形成合子时。在合子有丝分裂过程中,父本染色体被特异性地消除。在消除过程中,部分父本基因可能通过同源交换渗入母本基因组。然后,合子单倍体基因组加倍(早期单倍体加倍,EH 现象),加倍的合子继续发育成完整的胚胎,最终形成双单倍体后代。为了验证假设,本研究以八倍体Y3380品系为标记,将4122-cp4-EPSPS外源基因回交,得到六倍体Y3380-cp4-EPSPS作为父本材料,对3个不同的母本材料进行授粉。在授粉后48 h观察诱导品系与母本杂交的受精过程,受精率分别达到97.92%和98.72%。授粉12 d后,用原位PCR检测胚中存在cp4-EPSPS,授粉后13 — 23 d,F 1 胚含有cp4-EPSPS基因的概率高达97.27%,而后逐渐下降,在23 — 33 d时为0%。同时免疫荧光观察了3~29天胚胎中cp4-EPSPS的表达情况。随着胚胎的发育,cp4-EPSPS标记基因不断丢失,伴随胚胎死亡,30天后在存活的胚胎中检测不到cp4-EPSPS的存在。同时对诱导后代的SNP检测证实了双单倍体的存在,进一步表明诱导过程是由于父本染色体特异性的丧失引起的。四倍体诱导后代表现出诱导系基因位点的筛选,有杂合性,也有纯合性。结果表明,在诱导过程中,诱导系染色体被消除。
为了更好地了解北美和非洲山相关啮齿动物的高海拔高度(海拔3000 m)的功能形态适应,我们使用Microct扫描来获取3D图像和3D形态计量方法来计算内骨体积和颅内长度。这是对北美克里西特小鼠物种的113个低海拔和高海拔种群(两种peromyscus物种,n = 53),以及两个部落的非洲沼泽啮齿动物(五种,五个物种,n = 49)和protaomyini(四种,n = 11)。我们检验了两个不同的假设,即高海拔种群如何在高海拔种群中有所不同:昂贵的组织假设,该假设预测大脑和内部的体积将减少以降低大脑增长和维持大脑的成本;以及脑海中的假设,该假设预测,将作为直接表型效应或适应可容纳大脑肿胀并从而最大程度地减少高度疾病的病理症状的适应性。在校正了颅尺寸的一般异态变化后,我们发现在北美的peromyscus小鼠和非洲层压板(Otomys)大鼠中,高地啮齿动物的核心体积比低较低的啮齿动物较小,与昂贵的组织假设一致。在前组中,peromyscus小鼠,不仅是从高海拔和低海拔的野生捕获的小鼠中获得的,而且还从那些在普通园生实验室条件下从高度或低海拔捕获的父母中获得了颅骨。我们在这些小鼠中的结果表明,脑大小对升高的反应可能具有强大的遗传基础,这反应了相反但对脑量的较弱的影响。这些结果可能表明,选择可以在高海拔高度下减少小型哺乳动物的大脑体积,但是需要进一步的实验来评估该结论的一般性和潜在机制的性质。
受英国人控制的英联邦政府效仿荷兰,要求商船配备护卫舰。1650 年的护航法案确立了海军保护航运的要求,最终导致与法国和穆斯林私掠船以及荷兰的对抗。随后的英荷战争 (1652-1674) 期间的许多海战都是针对荷兰护航舰的。奥利弗·克伦威尔手下最优秀的三位护卫舰上校被要求担任海军将领。克伦威尔不信任海军军官的君主主义倾向,当然,他自己也是护卫舰的一员。海上如此多的大炮聚集为新的战术机会提供了条件,这些机会在当时的战术程序修订中得到了认可。 6 早期的大炮以不精确著称,因此最早的原则是将进攻火炮聚集在前方,以便发动毁灭性的舷炮攻击。如果炮兵成为岸上的“战斗之王”,舷炮攻击就成为海上战斗的必要条件;正如火炮在岸上催生了线性战术一样,它也导致了海上的类似发展。除了战术改进外,海上将军还认识到需要改进战斗管理。他们为早期私掠帆船战术的普遍混乱提供了一定程度的秩序,这种混乱本质上是通过“模仿领导者”而产生的,即船长们观察并遵守领先者的机动动作
《基因技术(精准育种)法案》——动物福利问题 由专业/科学组织和个人联盟支持的公开声明 《基因技术(精准育种)法案》为我们提供了一个重要的机会,利用我们对基因科学的进一步了解,帮助开发更好的解决方案,以应对紧迫的全球挑战,即食品和营养安全、人类和动物健康、气候变化和自然资源保护。精准育种技术在应对这些挑战方面的潜在优势既适用于农场动物,也适用于农业和园艺作物。因此,我们完全支持将动物纳入法案条款。在考虑法案的潜在影响,特别是影响农场动物健康和福利的问题时,讨论必须集中在法案条款上,并基于有关现代牲畜育种和生产的最新信息。该法案并不寻求以任何方式取代或改变现有的农场动物福利法规或对早期实验室研究的法定控制。这些规则将继续以与传统养殖牲畜相同的方式适用于精准养殖动物。此外,该法案还提供了具体的福利保障措施,以确保精准育种技术的使用不会对动物福利产生负面影响。虽然目前正在养殖动物中开发的大多数基因编辑应用都侧重于改善福利,例如通过提高抗病能力或减少扑杀的需要,但我们承认并支持该法案引入相称且基于证据的福利保障措施,以提供透明度和公众保证,并确保立法的未来发展。一些动物福利组织声称英国农场的健康和福利标准很差且不断恶化,而基因编辑等技术将使情况变得更糟,但事实并非如此。英国农场的动物福利标准是世界上最高的,有证据表明,无论是在放养密度、抗生素使用、活体运输、住房条件、生物安全还是培训方面,发展方向都是积极的和不断改善的,如以下示例所示:
本网站使用 Cookie 来确保安全有效的浏览体验。使用 digital.darkhorse.com 即表示您接受我们使用 Cookie。了解更多或接受。想给朋友一个惊喜吗?只需将购买按钮滑到一边即可显示礼物选项!随着数百年之久的星际冲突展开,人类的生存受到一个失踪已久的铁血战士的威胁,该战士试图统治敌对部落和地球。更糟糕的是,这个新威胁控制着武器化的外星人,迫使地球人与那些无情追捕他们的外星战士进行谈判。 Machiko Naguchi 是唯一已知与猎人共度时光的人类,她被要求进行这些谈判。当她穿上铁血战士盔甲并穿越这片险恶的土地时,Machiko 必须面对流血事件的真实可能性。在最新一期中,Machiko 以为她已经把那些日子抛在脑后了,但新的威胁出现了,即好战的铁血战士使用经过特殊培育的外星人作为武器。人类和铁血战士都处于高度戒备状态,因为 Machiko 被迫重新考虑她与几个世纪以来一直将人类作为战利品的种族的联盟。#### 第 1 期 * 32 页,全彩色 * 封面价格:3.50 美元 * 限量版封面可供选择#### 第 2-3 期 * 作者:Randy Stradley * 插画:Rick Leonardi、Mark Pennington 和 Wes Dzioba * 封面:Raymond Swanland * 40 页,全彩色 * 封面价格:3.50 美元殖民海军陆战队和铁血战士之间脆弱的联盟濒临崩溃,因为他们与一个控制着一支外星人大军的好战铁血战士流氓氏族发生冲突。真正的战斗尚未到来,但 Machiko 的计划已经在与她自己的盟友抗衡时陷入困境。一场殊死的战争正在 Caparis VII 星球上展开,双方都在为生存而战。然而,真知子怀疑联盟领导人犯了一个关键错误,似乎没有人愿意听取她的警告。由于胜算不大,海军陆战队和猎人可能不得不依靠最后的计划来扭转战局。
由加州大学兽医学院 Jeff Stott 博士实验室开发的山麓流产疫苗现已在市场上销售。牛应健康,至少六个月大,并在繁殖前至少 60 天接种疫苗。如果牛在接种疫苗后 60 天内繁殖,它们会受孕,但流产很可能在妊娠 3-4 个月时发生。接种疫苗后有 90 天的屠宰停药期。Woodland 的 Hygieia Biological Laboratories 正在生产和分销疫苗。获得疫苗需要协调,因此需要提前至少三周做好准备。疫苗成本约为 800 美元/30 剂小瓶(27 美元/剂),必须以 30 剂为增量购买。之前的测试表明,疫苗的有效性超过 98%。在没有自然接触的情况下,免疫力预计至少持续三年。因此,可能需要在 3-4 年期间发生自然感染才能延长免疫力。该过程需要生产商、当地兽医和 Hygieia 三方协调。这是一种活疫苗,必须保存在液氮中并正确解冻才能有效;只有持牌兽医才能接收疫苗,并且必须由您的兽医注射。因此,第一步是与您的兽医预约,以确保他们具有适当的液氮储存和运输能力(疫苗必须用液氮运输到您的牧场)以接收疫苗。确认后,生产商致电 Hygieia 订购疫苗,然后 Hygieia 与您的兽医协调,在牛接种疫苗的前一天将疫苗送到他们当地的诊所。请注意,三个不同时间表的协调是必要的,因此在这些早期阶段的灵活性非常重要。许多兽医已经接受过如何正确处理和接种疫苗的培训。这种培训对于他们能够有效地接收和注射疫苗至关重要。所有兽医接受单独培训可能需要一些额外时间,因此耐心和提前准备必不可少。如需订购疫苗,请拨打 Hygieia Biological Laboratories 免费电话 1-888-494-4342 或直接拨打 530-661-1442。如对疫苗有疑问,请发送电子邮件至 Hygieia Biological Laboratories EBA 产品经理 Jenna Chandler — jenna@hygieialabs.com
2020年12月8日,副主任安妮·奥克斯特里(Anne Overstreet)生物农药和预防污染部农药计划环境保护局Re:农药; Exemptions of Certain Plant-Incorporated Protectants (PIPs) Derived From Newer Technologies Docket Number: EPA-HQ-OPP-2019-0508 Federal Register Publication Date: 10/09/2020 Dear Deputy Director Overstreet, The American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of America (CSSA), and Soil Science Society of America (SSSA) represent more than 8,000 scientists in academia, industry, and政府,12,500名认证的作物顾问(CCA)和781名认证的专业土壤科学家(CPSS)。我们是美国最大的专业人士联盟,该联盟致力于美国的农艺,作物和土壤科学学科,我们感谢您有机会对这一拟议规则发表评论。我们的成员和认证的专业人员致力于通过追求农艺,农作物和土壤科学来满足不断增长的世界人口的需求,并支持基于科学的基于基因工程的明智,基于风险的法规。我们祝贺EPA对这一拟议规则,该规则旨在通过降低低风险应用的监管负担来民主化基因编辑技术的应用。我们对基因编辑的机会将为有害生物和病原体耐药性提供的机会感到兴奋,以及减轻气候变化毁灭性影响的其他方法。EPA针对基因编辑的作物(无论风险如何)是其使用的重要威慑作用,尤其是在学术领域。常规育种的定义这导致特种作物的遗传进步较少,改进技术的机会较少,并且教导下一代科学家如何使用它的情况较少。我们很高兴EPA提出了包括通过基因编辑技术在豁免类别的传统繁殖作物类别中创建的某些植物掺入的保护剂。此举将有助于2019年行政命令中概述的目标,以现代化农业生物技术产品的监管框架,例如减轻较小开发商(包括大学)和特种作物的开发商的负担。然而,关于EPA与其豁免有关的许多警告仍然存在很大的担忧。这些警告将使特种作物的开发商非常困难获得豁免,即使他们这样做,EPA也将与使用基因编辑技术相关的监管负担不适用于常规育种技术。
脊柱为成年身体提供结构支撑,保护脊髓,并为在环境中移动提供肌肉附着。脊柱的发育和成熟及其生理学涉及整合多种肌肉骨骼组织,包括骨骼,软骨和纤维化关节,以及神经系统的神经支配和控制。人类脊柱最常见的疾病之一是青春期特发性脊柱侧弯(AIS),其特征是在健康的儿童中,青春期旁的脊柱异常的脊柱异常曲率发作。AIS的遗传基础在很大程度上未知。斑马鱼中胚胎表型的全基因组诱变筛查对了解胚胎脊柱的构建和模拟胚胎组织的早期图案的理解有助于。但是,胚胎后成熟和脊柱体内稳态所需的机制仍然很少了解。在这里,我们报告了一个小规模的前向遗传筛查的结果,用于成人可持续的隐性和主导斑马线突变,从而导致成人脊柱的明显形态异常。用N-乙基N-亚硝酸(ENU)诱导的种系突变被传输并筛选为1229 F1动物中的显性表型,随后在F3家族中繁殖到纯合性。从这些过程中,筛选了314个单倍体基因组,以影响影响总体形状的成人凹面表型。我们累计发现40个成人可行(3个显性和37个隐性)突变,每个突变导致脊柱形态发生缺陷。最大的表型组显示出幼虫发作轴向曲率,导致成人鱼类中没有椎骨发育不良的全身脊柱侧弯。对该表型组中16个突变系的成对互补测试显示至少9个独立的突变基因座。使用大规模平行的整个基因组或整个外显子组测序和减数分裂映射,我们定义了斑马鱼中几个基因座的分子身份。我们鉴定了Skolios /驱动蛋白家族成员6(KIF6)基因中的新突变,从而导致小鼠和斑马鱼的神经发育和dend依纤毛缺陷。我们还报告了Scospondin的多个隐性等位基因,以及具有血小板蛋白基序9(ADAMTS9)基因的分解蛋白和金属蛋白酶,它们在脊柱形态发生中都显示出缺陷。我们的结果提供了单基因性状的证据,这对于斑马鱼的正常脊柱发育至关重要,这可能有助于建立人类脊柱疾病的新候选风险基因座。
7 月 25 日,欧洲法院 (ECJ) 裁定,通过 CRISPR 等现代诱变方式获得的生物体不属于欧盟转基因立法的豁免范围。因此,基因组编辑生物体必须遵守欧盟转基因立法的严格条件。这与法院总检察长在今年 1 月发表的意见形成了鲜明对比,该意见建议作出相反的裁决。我们对法院纯粹基于过程的立法解释感到遗憾,并得出结论,欧盟转基因立法没有正确反映当前的科学知识状态。通过精准育种进行简单和有针对性的基因组编辑且不含有外来基因的生物体至少与通过传统育种技术衍生的生物体一样安全。因此,我们呼吁所有欧洲当局迅速对这一裁决作出回应,并修改立法,使含有此类编辑的生物不受《转基因指令》规定的约束,而是属于适用于传统育种品种的监管制度。从长远来看,应彻底修订《转基因指令》,以正确反映生物技术的科学进步。欧洲和全球农业必须变得更加可持续的原因有很多。农业实践给我们的环境带来压力,我们面临着不断增长的人口(到 2050 年估计将增加到 100 亿张嘴要养活),气候变化给农作物带来了越来越大的挑战——2018 年夏季的气候测量强调了这一信息的紧迫性。时间是我们没有的奢侈品。减少农业对环境的影响并使农业适应不断变化的气候势在必行。例如,对快速变化和更恶劣环境更具耐受性的作物对于未来粮食生产方法的成功至关重要。为了应对这样的挑战并有效实现粮食生产目标,我们需要利用所有可用的知识和技术手段,因此也需要新技术,特别是生物技术。该领域的最新突破之一是精准育种,这是一种基于基因组编辑的创新作物育种方法。通过精准育种开发的作物可以帮助农民减少化肥和杀虫剂等投入。精准育种还可以考虑到特定地区的环境因素,使作物适应特定区域。例如拥有抗旱植物意味着无需增加耕地面积就能提高农作物产量。
2025年3月,以下是Genewatch英国对欧洲食品安全局就其生物技术新事态发展的科学意见草案的磋商的回应:对动物的生物技术发展:评估当前EFSA对动物风险评估指南的适当性和充分性”。1 Genewatch UK担心指导草案试图显着削弱欧盟转基因(GM)动物的监管,因此无法保护人类和动物的健康,环境和动物福利。许多主张认为,现有指南的某些部分不适用于某些技术(包括所谓的新基因组技术,NGT,例如基因组编辑)或某些特征,应删除:这会破坏本应实施的法律要求,包括在Cartagena方案中实施的法律要求,包括在Cartagena方案下进行录取,并限制了未成年的情况,并将其录取为不受欢迎的情况。意外且意外的效果。摘要第21-24和28至31条:与常规育种的3个比较是不正确的,因为(i)尚未建立因所谓的NGT与常规育种而产生的意外效应的等效性; (ii)NGT动物需要使用其他技术(例如克隆),这会导致不等于常规育种的不利影响。第33至38行:提出的部分更新会减弱而不是加强指导,需要在此处陈述加强指导的需求(请参阅文本中的具体评论)。关键词摘要第81至84和88至92:与常规育种的3个比较是不正确的,因为(i)尚未确定所谓的NGT与常规育种的意外效应的等效性; (ii)NGT动物需要使用其他技术(例如克隆),这会导致不等于常规育种的不利影响。特别是,EFSA承认(第2213-2214行),在商业前的发展阶段也可能会出现动物健康与福利(AHAW)的关注,但未能承认:(i)这意味着这些技术的应用意味着NGT动物并不等于传统的繁殖; (ii)克隆(体细胞核转移,SCNT)和/或其他生殖技术在生产阶段也经常需要,以减少随着动物数量的扩大而减少繁殖(例如Mueller等,2019)。如第1.3.2.1节(养殖哺乳动物),1.3.2.2(养殖鸟类),1.3.2.3(养殖鱼),1.3.2.4(无脊椎动物)(无脊椎动物),所有这些生殖技术(如果没有,GM动物就无法产生不良后果)都有不利的后果:但是,EFSA因其造成的质疑而无法评估其质疑和风险的申请。